一种基于GIS和InSAR的地下快速路强化学习智能选线方法和计算机系统

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一种基于GIS和InSAR的地下快速路强化学习智能选线方法和计算机系统
申请号:CN202411585328
申请日期:2024-11-07
公开号:CN119537502B
公开日期:2025-10-14
类型:发明专利
摘要
本发明公开一种基于GIS和InSAR的地下快速路强化学习智能选线方法,包括:基于GIS和InSAR提供城市环境多源数据建立栅格化的观察空间,建立初始的线性连续的线路空间,共同构建强化学习模型的选线空间;强化学习模型的策略网络接收选线空间的参数信息输出线型参数;线型构建器修正线型参数,并对选线空间进行更新;多指标评价模型依据新的选线空间的参数信息输出奖惩值,强化学习模型的价值网络接收奖惩值计算梯度进行更新,并传递梯度更新策略模型;循环直到完成一轮选线,并计算积累的奖励值;当积累的平均奖励值未达到优化目标时,循环直到达到优化目标,找到最优设计。本发明的优点是有利于提高地下道路设计的效率和准确性。
技术关键词
智能选线 线型 强化学习模型 参数 多指标 生成线路 干涉合成孔径雷达 曲线 强化学习网络 计算机系统 强化学习策略 障碍物 地理信息系统 终点 统计方法 方程 栅格
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