一种基于强化学习的应急物资储备动态优化方法及系统

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一种基于强化学习的应急物资储备动态优化方法及系统
申请号:CN202510131244
申请日期:2025-02-06
公开号:CN119578835B
公开日期:2025-05-02
类型:发明专利
摘要
本发明涉及应急管理技术领域,尤其涉及一种基于强化学习的应急物资储备动态优化方法及系统,包括根据目标电力设施区域的灾害场景数据和应急物资消耗数据,通过机器学习算法得到应急物资需求预测结果;基于应急物资需求预测结果,利用蒙特卡洛仿真方法量化得到应急物资储备的风险概率分布;根据风险概率分布和应急物资储备系统的多维度实时状态信息,构建应急物资储备数字孪生模型;将强化学习算法引入应急物资储备数字孪生模型中,通过交互学习得到最优应急物资储备策略。本发明通过结合数字孪生技术和强化学习算法等方法,提高应急物资储备的准确性和效率,能够迅速、准确地提供所需应急物资,从而显著提升了应急响应能力。
技术关键词
应急物资需求预测 数字孪生模型 储备系统 蒙特卡洛仿真方法 实时状态信息 动态优化方法 构建状态转移模型 概率密度函数 因果关系模型 强化学习算法 风险 电力设施 场景 机器学习算法 数字孪生技术 核密度估计方法 空间统计分析 数据 结构方程模型 主成分分析方法
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