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一种基于深度强化学习的多agent协作框架

摘要

本发明公开一种基于深度强化学习的多agent协作框架,其包括agent,billboard,基于actor‑critic的深度强化学习模块以及下一时刻状态计算模块。agent由当前状态、速度和期望目标定义;billboard负责信息的存储、更新和传递;基于Actor‑Critic的深度强化学习模块中actor根据当前环境状态和agent自身状态选择合适动作,并通过Critic结合各agent的状态序列给出的评价不断进行训练学习,从而获取最优控制策略;下一时刻状态计算模块根据各agent的当前状态和采取的动作分别计算各agent下一时刻的状态,并与billboard进行交互。本发明提出的基于深度强化学习的多agent协作框架具有较好的可扩展性和较强的通用性,可以为实现多样的多agent协作提供技术方案。

著录项

  • 公开/公告号CN110084375A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-08-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 东南大学;

    申请/专利号CN201910347694.9

  • 发明设计人 孙立博;秦文虎;翟金凤;

    申请日2019-04-26

  • 分类号G06N20/00(20190101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构32206 南京众联专利代理有限公司;

  • 代理人许小莉

  • 地址 214135 江苏省无锡市新吴区菱湖大道99号

  • 入库时间 2024-02-19 12:31:50

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-08-27

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N20/00 申请日:20190426

    实质审查的生效

  • 2019-08-02

    公开

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