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摘要:
随着可再生能源技术的飞速发展,风光互补分布式发电系统以其经济性和可靠性得到了越来越广泛的应用.文中提出了一种基于Multi-Agent的以能量管理为主要特征的分布式风光互补发电系统,将联合动作学习(JAL)模式作为多Agent的协作策略,并结合强化学习技术描述了多Agent协作学习的过程.以一个风光互补发电系统为例进行仿真,实验结果证明了这种方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于Multi-Agent协作强化学习的分布式发电系统的研究
来源期刊 能源研究与利用 学科 工学
关键词 分布式发电 Multi-Agent 强化学习 联合动作学习
年,卷(期) 2009,(1) 所属期刊栏目 研究与探讨
研究方向 页码范围 26-29
页数 4页 分类号 TK81
字数 2817字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-5523.2009.01.007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李敏 华南理工大学电力学院 129 1292 20.0 30.0
2 吴捷 华南理工大学电力学院 280 6596 45.0 67.0
3 曾君 华南理工大学电力学院 49 169 7.0 11.0
4 高腊梅 华南理工大学电力学院 1 7 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
分布式发电
Multi-Agent
强化学习
联合动作学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
能源研究与利用
双月刊
1001-5523
32-1196/TK
大16开
南京苜蓿园大街52号
28-150
1989
chi
出版文献量(篇)
2506
总下载数(次)
10
总被引数(次)
8420
论文1v1指导