[发明专利]一种基于多智能体强化学习的多微网系统协同优化方法在审
申请号: | 202210178581.2 | 申请日: | 2022-02-24 |
公开(公告)号: | CN114611772A | 公开(公告)日: | 2022-06-10 |
发明(设计)人: | 刘俊峰;王晓生;曾君;卢俊菠 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06N3/08;G06Q50/06 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 周春丽 |
地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于多智能体强化学习的多微网系统协同优化方法,包括如下三个部分:第一部分,建立微网中各设备的数学模型和多微网协同优化宏观模型;第二部分,采用神经网络来拟合多智能体强化学习算法Nash‑Q中的价值函数,解决了维数灾难问题;第三部分,在离线数据集中训练Nash‑Q学习算法直到收敛,训练完成后的智能体用于在线优化,能快速做出合理的决策。本发明可以实现各个微网的利益均衡;对Nash‑Q学习算法的改进解决了维数灾难问题,适用于复杂环境;方法对模型的依赖程度低,在离线环境中训练完成后,算法可根据当前情况快速做出合理的决策,可以较好地满足多微网协同调度的在线决策要求。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 智能 强化 学习 多微网 系统 协同 优化 方法 | ||
【主权项】:
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
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