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摘要:
强化学习理论是人工智能领域中机器学习方法的一个重要分支,也是马尔可夫决策过程的一类重要方法.所谓强化学习就是智能系统从环境到行为映射的学习,以使奖励信号(强化信号)函数值最大.强化学习理论及其应用研究近年来日益受到国际机器学习和智能控制学术界的重视.系统地介绍了强化学习的基本思想和算法,综述了目前强化学习在安全稳定控制、自动发电控制、电压无功控制及电力市场等方面应用研究的主要成果与方法,并探讨了该课题在电力系统运行控制中的巨大潜力,以及与经典控制、神经网络、模糊理论和多Agent系统等智能控制技术的相互结合问题,最后对强化学习在电力科学领域的应用前景作出了展望.
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文献信息
篇名 强化学习理论在电力系统中的应用及展望
来源期刊 电力系统保护与控制 学科 工学
关键词 人工智能 强化学习 马尔可夫决策过程 随机最优控制 电力系统
年,卷(期) 2009,(14) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 122-128
页数 7页 分类号 TM76
字数 7488字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-3415.2009.14.029
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 余涛 华南理工大学电力学院 165 1484 19.0 31.0
2 甄卫国 华南理工大学电力学院 5 53 4.0 5.0
3 周斌 华南理工大学电力学院 10 137 3.0 10.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
人工智能
强化学习
马尔可夫决策过程
随机最优控制
电力系统
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
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
201041
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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