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基于信誉值的动态车辆任务与算力匹配方法

摘要

本发明公开一种基于基于信誉值的动态车辆任务与算力匹配方法,使用深度学习中的Conv‑GRU模型对任务数、工人数、工人信誉值、车流量进行预测,并结合强化学习中的DQN算法,对预测所得任务序列进行动态划分批次,最后在每一个划分好的批次内,通过KM算法结合工人的信誉度以及任务的重要程度进行二部图匹配,最终实现算力和任务的最优匹配。本方案不仅考虑了车辆任务的时空特征以及动态性特征,而且结合了车辆信誉值,车辆任务的重要程度等因素,且预测精度较其他方法更高,预测速度更快,批次划分更加合理,从而使车辆获得更高的收益;此外,其不需要特殊的部署和额外的硬件设备,成本较低,实用性较强,具有很高的实用价值。

著录项

  • 公开/公告号CN113240189A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-08-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 青岛科技大学;

    申请/专利号CN202110608466.X

  • 申请日2021-06-01

  • 分类号G06Q10/04(20120101);G06Q10/06(20120101);G06Q50/30(20120101);

  • 代理机构37335 青岛汇智海纳知识产权代理有限公司;

  • 代理人王丹丹

  • 地址 266000 山东省青岛市崂山区松岭路99号

  • 入库时间 2023-06-19 12:10:19

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-10-14

    授权

    发明专利权授予

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