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一种基于多模态强化学习的电网调控方法

摘要

本发明涉及一种基于多模态强化学习的电网调控方法,包括以下步骤:步骤1、输入电网的数据集;步骤2、构建出包含数据集中电网设备节点状态和故障处置的知识图谱;步骤3、获得能对当前设备节点多模态状态和故障处置动作进行的Embedding的多模态信息融合模块;步骤4、选取步骤2中构建的知识图谱,根据当前状态到目标状态的情况定义出多跳评分函数,用于评估两个状态之间的相关性;步骤5、构建故障处置的元路径;步骤6、产生强化学习的奖励函数;步骤7、定义强化学习的马尔可夫过程生成基于policy‑based的强化学习框架;步骤8、训练产生基于多模态强化学习获得的电网调控策略。本发明可解释性强且预测准确性高。

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