[发明专利]基于强化学习的停放车辆子任务卸载决策方法在审

专利信息
申请号: 202310320731.3 申请日: 2023-03-29
公开(公告)号: CN116362500A 公开(公告)日: 2023-06-30
发明(设计)人: 张科;杜彦熹;蔡檬屿 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: G06Q10/0631 分类号: G06Q10/0631;G08G1/14;G06N3/047;G06N3/092;G06Q50/28
代理公司: 成都虹盛汇泉专利代理有限公司 51268 代理人: 王伟
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明公开了一种基于强化学习的停放车辆子任务卸载决策方法,通过无线接入点AP接收任务卸载请求,观测停车场内停放车辆,考虑停放车辆的停留稳定性,构建车辆候选集,AP将当前时刻的候选集车辆观测状态和任务属性输入到强化学习模型中进行训练,进行子任务的划分和卸载决策,再通过判断停放车辆的移动性对任务卸载的影响,如果因为车辆驶离导致任务无法及时完成,进行任务迁移保证任务及时完成。本发明的方法考虑车辆的停留稳定性,采用强化学习算法构建候选集对停放车辆进行筛选,降低车辆动态性对已有卸载决策的影响,使多个车辆能够协同完成子任务,优化任务卸载时延,同时采用任务迁移及时处理无法完成的子任务,降低任务失败率。
搜索关键词: 基于 强化 学习 停放 车辆 任务 卸载 决策 方法
【主权项】:
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