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一种基于强化学习的宏观规律事件预测模型构建方法

摘要

本发明公开了一种基于强化学习的宏观规律事件预测模型构建方法,涉及大数据分析技术领域,通过对于历史事件的数据分析,利用分类算法对基于不同人群的特征属性进行分类,基于真实时间、真实环境下使用强化学习模型模拟个体活动,结合特定时段、特定环境下的事件特征数据,以高预测准确率为目标,对某一时段内人员活动进行评分从而对其行为选择进行训练,形成固化模型,进而基于事件规律可实现对未来场景可能发生的事件行为进行预测。

著录项

  • 公开/公告号CN114743258A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-07-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京烽火星空通信发展有限公司;

    申请/专利号CN202210184289.1

  • 申请日2022-02-28

  • 分类号G06V40/20;G06K9/62;G06F16/215;G06F16/28;G06F16/9537;G06Q50/26;

  • 代理机构南京经纬专利商标代理有限公司;

  • 代理人陆志斌

  • 地址 210019 江苏省南京市建邺区云龙山路88号烽火科技大厦A栋26F

  • 入库时间 2023-06-19 15:58:43

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-07-12

    公开

    发明专利申请公布

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