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摘要:
针对具有周期性波动需求的动态随机库存路径问题,提出了基于深度强化学习进行仿算优化并实现周期平稳策略的新方法.所研究问题构建动态组合优化模型,通过深度强化学习和设置启发规则来综合决定每个时期的补货节点集合和补货批量分配权重.仿真实验结果表明,与现有文献中的两种方法相比,所提出的方法在较低波动需求情况下可分别提高一个周期的平均利润约2.7%和3.9%,在较高波动需求情况下提高约8.2%和7.1%,而周期服务水平在不同需求波动环境下都可以平稳地保持在一个较小的波动范围内.
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文献信息
篇名 基于深度强化学习的动态库存路径优化
来源期刊 系统仿真学报 学科 工学
关键词 库存路径问题 启发规则 深度Q-学习 动态 周期平稳策略
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 仿真应用工程
研究方向 页码范围 2155-2163
页数 9页 分类号 TP391.9
字数 语种 中文
DOI 10.16182/j.issn1004731x.joss.18-0820
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 周建频 集美大学航海学院 13 40 3.0 6.0
2 张姝柳 1 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
库存路径问题
启发规则
深度Q-学习
动态
周期平稳策略
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
系统仿真学报
月刊
1004-731X
11-3092/V
大16开
北京市海淀区永定路50号院
82-9
1989
chi
出版文献量(篇)
14694
总下载数(次)
35
相关基金
福建省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Fujian Province of China
官方网址:http://www.fjinfo.gov.cn/fz/zrjj.htm
项目类型:重大项目
学科类型:
论文1v1指导