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基于改进花粉算法的多能联供系统多目标实时调度优化
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作者 李蔚 肖颖 +2 位作者 冯宏 洪钦 胡一鸣 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第9期1801-1808,共8页
针对多能联供系统负荷需求变动频繁、实时调度困难的情况,本文以某热-电-压缩空气联产机组为研究对象,建立多能联供系统实时优化调度模型,模型满足高、低压压缩空气和中、低压蒸汽供热需求的约束条件。实时优化调度兼顾经济性与环保性,... 针对多能联供系统负荷需求变动频繁、实时调度困难的情况,本文以某热-电-压缩空气联产机组为研究对象,建立多能联供系统实时优化调度模型,模型满足高、低压压缩空气和中、低压蒸汽供热需求的约束条件。实时优化调度兼顾经济性与环保性,基于层次分析法将煤耗成本、碳排放量和污染物排放量多目标融合作为寻优目标。考虑到花粉算法后期收敛速度慢,提出一种花粉算法分别改进种群初始化方式、切换概率设置、自花授粉变异机制。最后完成实时数据的仿真计算,结果表明:改进的花粉算法更容易快速搜索到较好的解。典型日计算结果预估:采用优化调度可节约煤量约6900 t/a,CO_(2)减排量约13700 t/a,污染物减排量约3 t/a,这表明依照本文算法调度有利于机组清洁高效运行。 展开更多
关键词 改进花粉算法 多目标 实时优化调度 多能联供系统 碳排放 层次分析法 煤耗成本 EBSILON模型
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融合模糊神经网络预决策的有源配电网实时随机调度方法
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作者 程礼临 罗子杰 +3 位作者 李群 张宁宇 李雅然 臧海祥 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第19期75-85,共11页
伴随大量分布式资源接入有源配电网,配电网内部不确定性增强。为建立准确的调度模型,将光伏出力的不确定性、负荷的随机性分别描述为对应预测误差的不确定性,并通过数据驱动的方法获得不确定变量的概率分布。考虑到基于二阶锥松弛(SOCR... 伴随大量分布式资源接入有源配电网,配电网内部不确定性增强。为建立准确的调度模型,将光伏出力的不确定性、负荷的随机性分别描述为对应预测误差的不确定性,并通过数据驱动的方法获得不确定变量的概率分布。考虑到基于二阶锥松弛(SOCR)的潮流模型可能违反松弛条件并造成误差,基于欧拉方程重新推导了潮流模型,进一步建立有源配电网经济、安全的随机优化功率调度模型。针对所提模型的特点,提出一种融合模糊神经网络(FNN)预决策的有源配电网实时随机调度方法。首先,利用FNN对不确定变量的概率分布进行模糊描述,将其输出作为求解器寻优的初值。然后,通过求解器进行加速求解。最后,通过改进的IEEE 33节点系统验证所提模型和方法的有效性。 展开更多
关键词 有源配电网 实时随机调度 数据驱动 潮流 模糊神经网络 不确定性
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基于模拟退火遗传算法的舰船编队网络优化调度方法
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作者 陆青梅 赵山林 高媛 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第10期155-160,共6页
舰船编队网络是一个复杂的通信系统,为减少通信延迟,确保信息的及时传递,提高整个编队的反应速度和作战效能,提出基于模拟退火遗传算法的舰船编队网络优化调度方法。以最小通信总延迟与总能耗为目标函数,通过设置约束条件,建立舰船编队... 舰船编队网络是一个复杂的通信系统,为减少通信延迟,确保信息的及时传递,提高整个编队的反应速度和作战效能,提出基于模拟退火遗传算法的舰船编队网络优化调度方法。以最小通信总延迟与总能耗为目标函数,通过设置约束条件,建立舰船编队网络优化调度模型。利用模拟退火遗传算法求解调度模型,实现最小通信总延迟与总能耗的舰船编队网络优化调度。实验结果表明,应用本文方法后,舰船编队网络的通信总延迟在0~80 ms之间,能耗保持在580 kWh以下。说明本文方法可以有效提升舰船编队网络通信的稳定性和效率,显著增强了编队的作战适应性和应变能力,为海军作战和海上安全提供更为可靠的支撑。 展开更多
关键词 模拟退火 遗传算法 舰船编队网络 优化调度 适应性 应变能力
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计及V2G主动支撑的输配协同日前-实时优化调度
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作者 姜涛 吴成昊 +2 位作者 李雪 张儒峰 付麟博 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第10期87-100,共14页
新能源发电与电动汽车的广泛应用使电力系统运行更加复杂,输电网面临功率平衡挑战,亟须挖掘各类资源的有功、无功支撑潜力。考虑到主动配电网对电动汽车等分布式资源的聚合作用,提出了一种计及车网互动(V2G)主动支撑的输配协同日前-实... 新能源发电与电动汽车的广泛应用使电力系统运行更加复杂,输电网面临功率平衡挑战,亟须挖掘各类资源的有功、无功支撑潜力。考虑到主动配电网对电动汽车等分布式资源的聚合作用,提出了一种计及车网互动(V2G)主动支撑的输配协同日前-实时优化调度方法。首先,考虑能量市场、灵活性市场和无功辅助服务市场机制,构建市场环境下电动汽车V2G响应模型,分析电动汽车有功、无功支撑潜力;然后,计及不同利益主体的信息隐私,构建输配协同日前-实时分布式优化调度模型,通过协调各类有功、无功调节资源来满足系统功率供需平衡要求;最后,在测试系统中对所提优化调度方法进行分析验证。结果表明,所提方法可实现分布式可调控资源的优化调度,提高系统运行经济性和灵活性。 展开更多
关键词 车网互动 电动汽车 输配协同 聚合 能量市场 灵活性市场 无功辅助服务 实时优化调度 分布式资源
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工业无线网络实时传输调度算法研究综述 被引量:4
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作者 裘莹 张敬宣 +2 位作者 柯杰 方梦园 徐伟强 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期2102-2127,共26页
无线网络是工业物联网中一种具有良好前景的网络互联技术.它的应用为工业现场设备部署提供了极大便利,使设备摆脱了线缆的束缚,从而在空间上选点更为灵活,同时能够节省线材和人力等方面的成本.然而,无线通信易受环境噪声影响,尤其是在... 无线网络是工业物联网中一种具有良好前景的网络互联技术.它的应用为工业现场设备部署提供了极大便利,使设备摆脱了线缆的束缚,从而在空间上选点更为灵活,同时能够节省线材和人力等方面的成本.然而,无线通信易受环境噪声影响,尤其是在复杂电磁干扰的工业环境中,易导致无线传输的时延增大和数据丢失.这些问题对于传输实时性要求较高的工业控制系统是非常不利的因素.为了提高无线网络在工业环境中数据传输的实时性,学者们设计了多种传输调度算法,以提高无线通信的实时性和可靠性,从而满足工业应用的需求.综述了工业无线网络传输调度算法的研究现状,对其发展历程、问题定义、评价指标、分类方法和现有标准等方面进行了全面总结,详细阐述了具有代表性的调度算法的工作原理,并指出了未来的研究方向. 展开更多
关键词 工业无线网络 传输调度 实时 可靠性
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基于多智能体Actor-double-critic深度强化学习的源-网-荷-储实时优化调度方法 被引量:3
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作者 徐业琰 姚良忠 +4 位作者 廖思阳 程帆 徐箭 蒲天骄 王新迎 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第2期513-526,I0010,共15页
为保证新型电力系统的安全高效运行,针对模型驱动调度方法存在的调度优化模型求解困难、实时决策求解速度慢等问题,该文提出一种基于多智能体Actor-double-critic深度强化学习的源-网-荷-储实时优化调度方法。通过构建考虑调节资源运行... 为保证新型电力系统的安全高效运行,针对模型驱动调度方法存在的调度优化模型求解困难、实时决策求解速度慢等问题,该文提出一种基于多智能体Actor-double-critic深度强化学习的源-网-荷-储实时优化调度方法。通过构建考虑调节资源运行约束和系统安全约束的实时优化调度模型和引入Vickey-Clark-Groves拍卖机制,设计带约束马尔科夫合作博弈模型,将集中调度模型转换为多智能体间的分布式优化问题进行求解。然后,提出多智能体Actor-double-critic算法,分别采用Self-critic和Cons-critic网络评估智能体的动作-价值和动作-成本,降低训练难度、避免即时奖励和安全约束成本稀疏性的影响,提高多智能体训练收敛速度,保证实时调度决策满足系统安全运行约束。最后,通过仿真算例验证所提方法可大幅缩短实时调度决策时间,实现保证系统运行安全可靠性和经济性的源-网-荷-储实时调度。 展开更多
关键词 源-网-荷-储 实时调度 带约束马尔科夫合作博弈 多智能体深度强化学习
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考虑交叉路口拥堵的露天矿无人卡车实时调度 被引量:1
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作者 刘钲可 赵恺琦 +1 位作者 禚思雨 马晓磊 《北京工业大学学报》 北大核心 2025年第6期651-660,共10页
无人卡车的引入可有效缓解目前露天矿运输效率低、人力成本高、安全隐患多等问题,然而,由于自动驾驶技术的局限性,每个交叉路口同时只允许一辆无人矿卡通过以保证安全性要求,这可能造成无人矿卡在交叉路口处排队等待,从而增加温室气体... 无人卡车的引入可有效缓解目前露天矿运输效率低、人力成本高、安全隐患多等问题,然而,由于自动驾驶技术的局限性,每个交叉路口同时只允许一辆无人矿卡通过以保证安全性要求,这可能造成无人矿卡在交叉路口处排队等待,从而增加温室气体排放。此外,矿区高度动态的作业环境对无人卡车提出了实时调度的要求。以露天采矿作业中无人卡车调度为研究对象,搭建了实时路网数据驱动的动态调度仿真平台,精确刻画了装载区、卸载区、交叉路口处的排队等待以及先到先服务规则,以温室气体排放最小化和产量最大化为优化目标,在时空网络中建立无人矿卡调度模型,设计并测试了基于优先规则的启发式调度算法,实现了实时调度的毫秒级响应需求。基于东北地区某露天煤矿实际路网数据和生产数据,对不同调度策略进行情景模拟及敏感性分析。结果表明:在繁忙露天矿中,考虑交叉口拥堵的调度策略相比于不考虑交叉口拥堵的调度策略既减少了温室气体排放,又提高了生产效率。 展开更多
关键词 露天矿 无人矿卡 实时调度 仿真优化 启发式算法 减碳
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社区能量共享定价机制与实时调度策略研究 被引量:1
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作者 王明娟 陈琳琳 +2 位作者 刘以团 陈露菲 刘迪迪 《可再生能源》 北大核心 2025年第3期361-369,共9页
随着用户侧分布式发电技术的发展,亟须提高社区用电的可靠性和经济性。文章引入社区运营商对社区进行能量管理,构建了配有储能设备的社区运营商为中心的能量交易模型。首先,考虑现有价格机制的不足,提出了一种改进供需比定价的机制,促... 随着用户侧分布式发电技术的发展,亟须提高社区用电的可靠性和经济性。文章引入社区运营商对社区进行能量管理,构建了配有储能设备的社区运营商为中心的能量交易模型。首先,考虑现有价格机制的不足,提出了一种改进供需比定价的机制,促进社区能量共享;然后,协同储能设备并考虑其损耗成本,在满足社区用电需求前提下,基于改进的Lyapunov优化方法提出了一种低复杂度的在线能量调度算法,以最大化社区运营商收益。理论分析结果表明,所提算法仅基于当前系统状态可使优化目标渐进最优值,无需光伏出力、用户负荷需求以及实时电价的统计。仿真结果表明,与强化学习算法、贪婪算法对比,文章算法下社区运营商收益分别提高了5%和20.9%,有效促进了光伏就地消纳。 展开更多
关键词 社区运营商 定价机制 能量共享 实时调度 就地消纳
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基于改进深度Q网络的虚拟电厂实时优化调度 被引量:6
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作者 张超 赵冬梅 +1 位作者 季宇 张颖 《中国电力》 CSCD 北大核心 2024年第1期91-100,共10页
深度强化学习算法以数据为驱动,且不依赖具体模型,能有效应对虚拟电厂运营中的复杂性问题。然而,现有算法难以严格执行操作约束,在实际系统中的应用受到限制。为了克服这一问题,提出了一种基于深度强化学习的改进深度Q网络(improved dee... 深度强化学习算法以数据为驱动,且不依赖具体模型,能有效应对虚拟电厂运营中的复杂性问题。然而,现有算法难以严格执行操作约束,在实际系统中的应用受到限制。为了克服这一问题,提出了一种基于深度强化学习的改进深度Q网络(improved deep Q-network,MDQN)算法。该算法将深度神经网络表达为混合整数规划公式,以确保在动作空间内严格执行所有操作约束,从而保证了所制定的调度在实际运行中的可行性。此外,还进行了敏感性分析,以灵活地调整超参数,为算法的优化提供了更大的灵活性。最后,通过对比实验验证了MDQN算法的优越性能。该算法为应对虚拟电厂运营中的复杂性问题提供了一种有效的解决方案。 展开更多
关键词 虚拟电厂 实时优化 深度强化学习 云边协同 优化调度
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基于动态势博弈的边缘算力网络任务调度算法
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作者 张晶 关建峰 +1 位作者 刘科显 申奥 《电子学报》 北大核心 2025年第1期221-237,共17页
随着个性化、多样化的新型网络应用和业务的不断发展和成熟,数据量和计算需求呈指数型增长趋势,而云计算、边缘计算、智能终端设备等也得到了快速发展,计算资源呈现出泛在、分散部署的趋势,如何高效协同地利用这些泛在计算资源以满足日... 随着个性化、多样化的新型网络应用和业务的不断发展和成熟,数据量和计算需求呈指数型增长趋势,而云计算、边缘计算、智能终端设备等也得到了快速发展,计算资源呈现出泛在、分散部署的趋势,如何高效协同地利用这些泛在计算资源以满足日益增长的计算需求,成为当前网络领域研究的一项重要新课题.边缘算力网络集中在网络边缘,在靠近数据源的位置,将异构的计算资源和网络资源结合起来,通过资源感知、服务定位、任务调度等来提高资源利用率和任务执行效率,在保持低延迟和低成本的同时,实现对分布式计算资源的最优配置.边缘算力网络通常采用分布式的任务调度方式,各节点基于局部范围内的信息进行本地决策,具有决策时间短、能有效缓解中心控制器计算和通信压力等优势.然而,信息的局部、不对称特征限制了分布式任务调度的全局优化性能,导致计算任务的覆盖率无法得到保障.本文以边缘算力网络分布式任务调度为核心,依托博弈理论及多目标优化方法,设计基于最佳动态响应的分布式任务调度算法,引入两跳范围内的通信和共识消除机制,在最小化交互开销和决策延迟的情况下,最大限度地提升了分布式任务调度的任务覆盖率,实现向纳什均衡点的收敛;将两跳范围内的共识消除作为优化目标之一,建立基于分布式决策优化性和一致性双目标的动态势博弈模型,通过理论推导证明了局部决策和全局决策的渐进等价性,为纳什均衡的存在性及分布式任务调度的收敛性提供了有效的理论依据;最后,通过仿真与经典分布式决策算法和全局最优解进行了对比,验证了所提出算法的有效性和优化收益. 展开更多
关键词 边缘算力网络 任务调度 拍卖算法 动态势博弈 分布式决策
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基于WOA-IGWO-LSTM的作业车间实时调度
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作者 郑华丽 魏光艳 +2 位作者 孙东 王明君 叶春明 《机床与液压》 北大核心 2025年第2期54-63,共10页
针对作业车间实时调度问题,基于长短期记忆(LSTM)神经网络,提出WOA-IGWO-LSTM算法。根据调度问题和算法设计三元样本数据结构,以性能指标和生产系统状态属性作为输入特征,输出当前决策点的最佳调度规则。利用鲸鱼优化算法(WOA)对输入特... 针对作业车间实时调度问题,基于长短期记忆(LSTM)神经网络,提出WOA-IGWO-LSTM算法。根据调度问题和算法设计三元样本数据结构,以性能指标和生产系统状态属性作为输入特征,输出当前决策点的最佳调度规则。利用鲸鱼优化算法(WOA)对输入特征进行降维,以提高模型泛化能力和准确性。引入非线性收敛因子设计一种改进灰狼算法(IGWO)用于调节LSTM参数,提高算法实用性。最后,通过对比试验验证了WOA、IGWO以及WOA-IGWO-LSTM的有效性,并利用工业案例数据验证了WOA-IGWO-LSTM对于解决作业车间实时调度问题的有效性和可行性。 展开更多
关键词 长短期记忆(LSTM)神经网络 鲸鱼优化算法(WOA) 改进灰狼算法 作业车间实时调度
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流域水资源实时调度决策系统平台建设探讨
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作者 龚李莉 王元元 刘增贤 《人民长江》 北大核心 2025年第8期231-236,共6页
针对流域水资源调度多目标间竞争关系随实时变化情景动态变化的特性,为提升水资源调度多目标间的协同性和决策结果的科学性,急需建立流域水资源实时调度决策系统。基于情景-目标交互的流域水资源实时调度决策技术,构建多目标决策函数,... 针对流域水资源调度多目标间竞争关系随实时变化情景动态变化的特性,为提升水资源调度多目标间的协同性和决策结果的科学性,急需建立流域水资源实时调度决策系统。基于情景-目标交互的流域水资源实时调度决策技术,构建多目标决策函数,结合情景识别与权重自适应分配机制,耦合水量水质数学模型和水资源调度决策模型,构建流域水资源实时调度决策系统平台。该平台主要功能模块包括方案管理、数模调用、情景识别、智能决策、决策评估等,形成了“实时信息输入-水量水质预测预报-情景识别-权重自适应动态分配-智能决策优选”的一体化路径。平台支持实时变化情景下流域水资源调度决策,可实现实时情境下调度目标的动态交互反馈,提升多目标协同性,支持不同流域的灵活拓展,为流域水资源科学调度与管理提供决策参考。 展开更多
关键词 水资源调度 实时情景 智能决策 太湖流域
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分时段变目标的火电机组实时协调优化调度策略
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作者 曹鹏 邓长虹 +2 位作者 张小卉 张元骜 董以旺 《电网技术》 北大核心 2025年第6期2398-2406,I0051-I0053,共12页
大规模新能源集中并网的背景下,大型能源基地对电网灵活性的需求越发高涨,沙、戈、荒地区受限于环境和成本因素,灵活性资源匮乏。传统火电机组调度模式对其所具有的调峰消纳潜力挖掘不足,并且配置的电池储能容量有限,极易造成新能源消... 大规模新能源集中并网的背景下,大型能源基地对电网灵活性的需求越发高涨,沙、戈、荒地区受限于环境和成本因素,灵活性资源匮乏。传统火电机组调度模式对其所具有的调峰消纳潜力挖掘不足,并且配置的电池储能容量有限,极易造成新能源消纳受阻等问题。提出一种分时段变目标的火电机组实时协调优化调度策略,通过对电网实时灵活性需求与火电机组灵活性调节能力进行评估,划分经济、调峰和协调3种调度模式及时段,并制定了自适应优化目标和对应的火电机组运行策略。以西北某省的大型能源基地局部区域中的9台火电机组和2个集群风场数据为例进行仿真计算分析,算例结果表明所提方法在降低了系统16.2万元的经济收益的情况下,提升了300.84MW·h新能源的消纳量;相较传统火电机组消纳新能源的调度方法,提升了26.4万元的系统收益。 展开更多
关键词 火电机组 实时优化调度 新能源消纳 分时段变目标 深度调峰
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基于可消纳区间的风-火-储大基地日前-实时协同调度
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作者 杨银国 冯胤颖 +2 位作者 魏韡 谢平平 陈玥 《上海交通大学学报》 北大核心 2025年第9期1270-1280,共11页
“沙戈荒”大型新能源基地是我国未来新型电力系统的重要组成部分.综合考虑建设成本和碳排放等因素,大基地中火电和储能容量有限,灵活性受限,这使得大基地的调度运行面临极大挑战.为此,提出一种风-火-储大基地日前-实时协同调度方法.在... “沙戈荒”大型新能源基地是我国未来新型电力系统的重要组成部分.综合考虑建设成本和碳排放等因素,大基地中火电和储能容量有限,灵活性受限,这使得大基地的调度运行面临极大挑战.为此,提出一种风-火-储大基地日前-实时协同调度方法.在日前阶段,根据风电粗略预测确定火电机组的启停计划及出力可调范围;基于火电出力可调范围和储能运行约束,构建风电可消纳区间.在实时阶段,根据当前风光出力,按照分位数规则生成调度策略,无需高精度预测,进一步证明了分位数规则生成的调度决策自然满足系统运行约束.算例验证了所提风-火-储系统日前-实时协同调度方法的有效性.结果表明:所提不依赖点预测的调度方法优于3步情况下预测误差在10%以上的滚动优化方法,且运行调度的表现可以通过提高日前预测的精度或者日内短期预测的精度获得改善.所提方法可为新能源大基地运行提供重要参考. 展开更多
关键词 风-光-储联合系统 日前调度 实时运行 不确定性 储能
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基于深度强化学习的晶圆分拣系统实时调度研究
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作者 刘嘉成 《现代制造工程》 北大核心 2025年第10期26-34,46,共10页
调度问题常见于各类系统中,然而其求解过程依赖于先验知识与人为设定的规则。为降低调度问题求解成本并保证调度效率,针对具有共享资源的晶圆分拣系统实时系统调度问题,定义了并行控制Petri网(PcPN)进行系统建模,并基于PcPN开展了强化学... 调度问题常见于各类系统中,然而其求解过程依赖于先验知识与人为设定的规则。为降低调度问题求解成本并保证调度效率,针对具有共享资源的晶圆分拣系统实时系统调度问题,定义了并行控制Petri网(PcPN)进行系统建模,并基于PcPN开展了强化学习(DRL)训练,成功获得了可根据PcPN状态实时生成有效调度动作的调度智能体。此外,为提升DRL训练的稳定性,构建了PcPN深度策略网络并验证了其有效性。在实机实验阶段,PcPN实时调度算法被部署至晶圆分拣系统生产实例中,实现了PcPN驱动的晶圆分拣实时调度,有力验证了该算法的可行性与高效性。 展开更多
关键词 深度强化学习 PETRI网 调度 实时系统
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无线传感器网络中基于分簇优化的节能休眠调度算法
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作者 潘成胜 刘书缘 +1 位作者 赵晨 孔志翔 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第7期11-17,共7页
针对无线传感器网络中冗余节点过多和能量限制问题,提出一种基于分簇的节点休眠调度算法(ESSC)。该算法根据节点感知区域被其邻居节点覆盖的冗余程度确定休眠节点后,使用改进浣熊优化算法进行簇头节点选举,引入动态簇更新机制以避免频... 针对无线传感器网络中冗余节点过多和能量限制问题,提出一种基于分簇的节点休眠调度算法(ESSC)。该算法根据节点感知区域被其邻居节点覆盖的冗余程度确定休眠节点后,使用改进浣熊优化算法进行簇头节点选举,引入动态簇更新机制以避免频繁构建簇结构的能量消耗。仿真结果表明,相比于同类算法,ESSC有效优化节点能量使用,且在延长网络生命周期和降低能耗方面展现出优势。 展开更多
关键词 无线传感器网络 节点休眠调度 聚类算法 浣熊优化算法
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考虑充电策略的AGV实时调度研究
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作者 杨其飞 《农业装备与车辆工程》 2025年第9期108-113,共6页
针对自动化集装箱码头的自动导引车(Automated Guided Vehicle,AGV)实时调度问题,结合AGV充电策略,构建了一种以偏好函数和深度信念网络为核心的AGV任务分配实时调度模型。通过动态调整AGV的策略以适应自动化集装箱码头中不断变化的情况... 针对自动化集装箱码头的自动导引车(Automated Guided Vehicle,AGV)实时调度问题,结合AGV充电策略,构建了一种以偏好函数和深度信念网络为核心的AGV任务分配实时调度模型。通过动态调整AGV的策略以适应自动化集装箱码头中不断变化的情况,通过两个作业的偏好函数计算选取最优的预选作业,利用模拟仿真产生的训练样本构成训练集,利用深度信念网络实时更新完成深度学习模型的训练。将所提方法与最小运输时间/距离策略和传统遗传算法进行对比,结果表明,岸桥平均作业时间分别缩短5.9%、16.5%,AGV空载距离缩短2.7%、11.3%,验证了所提方法在提高码头作业效率和AGV作业效率方面的有效性。 展开更多
关键词 实时调度 AGV充电策略 偏好函数 深度信念网络
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深度强化学习算法求解动态流水车间实时调度问题 被引量:1
18
作者 杨媛媛 胡蓉 +2 位作者 钱斌 张长胜 金怀平 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1047-1055,共9页
本文针对动态流水车间调度问题(DFSP),以最小化最大完工时间为优化目标,提出一种自适应深度强化学习算法(ADRLA)进行求解.首先,将DFSP的新工件动态到达过程模拟为泊松过程,进而采用马尔科夫决策过程(MDP)对DFSP的求解过程进行描述,将DFS... 本文针对动态流水车间调度问题(DFSP),以最小化最大完工时间为优化目标,提出一种自适应深度强化学习算法(ADRLA)进行求解.首先,将DFSP的新工件动态到达过程模拟为泊松过程,进而采用马尔科夫决策过程(MDP)对DFSP的求解过程进行描述,将DFSP转化为可由强化学习求解的序贯决策问题.然后,根据DFSP的排序模型特点,设计具有较好状态特征区分度和泛化性的状态特征向量,并依此提出5种特定动作(即调度规则)来选择当前需加工的工件,同时构造基于问题特性的奖励函数以获取动作执行效果的评价值(即奖励值),从而确定ADRLA的3类基本要素.进而,以深度双Q网络(DDQN)作为ADRLA中的智能体,用于进行调度决策.该智能体采用由少量小规模DFSP确定的数据集(即3类基本要素在不同问题上的数据)训练后,可较准确刻画不同规模DFSP的状态特征向量与Q值向量(由各动作的Q值组成)间的非线性关系,从而能对各种规模DFSP进行自适应实时调度.最后,通过在不同测试问题上的仿真实验和与算法比较,验证了所提ADRLA求解DFSP的有效性和实时性. 展开更多
关键词 流水车间调度 新工件到达 深度强化学习 动态实时调度 智能调度
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基于时间敏感网络的列车通信网络实时流量调度优化 被引量:6
19
作者 梁晨 贺德强 +2 位作者 任子阳 靳震震 杨卫峰 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期58-69,共12页
随着轨道交通智能化的发展,列车控制与监测产生的高带宽实时数据对列车通信网络提出了更高的要求。时间敏感网络可作为兼具高传输速率、高确定性和高兼容性的下一代列车通信网络解决方案。然而,实现时间敏感网络确定性通信机制的流量门... 随着轨道交通智能化的发展,列车控制与监测产生的高带宽实时数据对列车通信网络提出了更高的要求。时间敏感网络可作为兼具高传输速率、高确定性和高兼容性的下一代列车通信网络解决方案。然而,实现时间敏感网络确定性通信机制的流量门控调度设计难以拓展到实际场景规模。因此,针对车载网络流量特性,提出一种基于改进增量式调度策略和改进灰狼优化算法的列车通信网络流量门控调度生成方法。首先,基于列车通信网络流量和拓扑结构建立门控调度系统模型。然后,为提高调度生成效率,提出了基于增量式调度的单帧简易调度(Single Frame Simple Scheduling,SFSS)策略,弥补了门控调度模型在计算速度方面的不足。其次,为提高灰狼优化算法的寻优性能,引入了粒子群优化算法、Logistic混沌映射策略和反正切函数,提出了改进灰狼优化(Improved Grey Wolf Optimization,IGWO)算法,改善了实时周期性流量的实时性能和带宽占用。最后,利用SFSS策略和IGWO算法对列车通信网络门控调度系统模型进行测试和求解,通过实验验证所提出调度生成方法的可行性和有效性。实验结果表明,与其他方法相比,提出的门控调度生成方法在计算精度和计算速度方面具有更大的优势,流量调度的平均端到端时延降低为57μs。研究成果能够满足列车通信网络流量调度的需求,可有效地实现时间敏感网络确定性通信在列车中的应用和改善。 展开更多
关键词 列车通信网络 时间敏感网络 流量调度 增量式调度 改进灰狼优化算法
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基于生成对抗网络修正的源网荷储协同优化调度 被引量:1
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作者 谢桦 李凯 +3 位作者 郄靖彪 张沛 王珍意 路学刚 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第5期1668-1679,I0003,共13页
大规模风光可再生能源发电并网给电力系统带来强不确定性,使得系统全局优化决策面临挑战,该文提出基于生成对抗网络(generative adversarial networks,GAN)修正的源网荷储协同优化调度策略设计方法。首先,考虑新型电力系统中各类可调节... 大规模风光可再生能源发电并网给电力系统带来强不确定性,使得系统全局优化决策面临挑战,该文提出基于生成对抗网络(generative adversarial networks,GAN)修正的源网荷储协同优化调度策略设计方法。首先,考虑新型电力系统中各类可调节资源的运行特性,构建基于近端策略优化(proximal policy optimization,PPO)算法的源网荷储协同优化调度模型;其次,引入GAN对PPO算法的优势函数进行修正,减少价值函数的方差,提高智能体探索效率;然后,GAN中的判别器结合专家策略指导生成器生成调度策略;最后,判别器与生成器不断对抗寻找纳什均衡点,得到优化调度策略。算例分析表明,设计的源网荷储协同的日内优化调度策略,采用GAN修正的PPO算法,相较于传统的PPO算法缩短了训练过程的收敛时间,在线控制提升了可再生能源消纳能力。 展开更多
关键词 源网荷储协同 生成对抗网络 近端策略优化算法 优化调度 可再生能源消纳
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