Invention Publication
- Patent Title: 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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Application No.: CN202510131244.1Application Date: 2025-02-06
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Publication No.: CN119578835APublication Date: 2025-03-07
- Inventor: 王一杰 , 俞晨玺 , 马骏 , 陈枫 , 贾成杰 , 陈甜妹 , 包江雪 , 张莹 , 徐天天 , 沈琦 , 翁慧颖
- Applicant: 国网浙江省电力有限公司物资分公司
- Applicant Address: 浙江省杭州市拱墅区凤起路378号5-6层
- Assignee: 国网浙江省电力有限公司物资分公司
- Current Assignee: 国网浙江省电力有限公司物资分公司
- Current Assignee Address: 浙江省杭州市拱墅区凤起路378号5-6层
- Agency: 广州三环专利商标代理有限公司
- Agent 温玲
- Main IPC: G06Q10/0631
- IPC: G06Q10/0631 ; G06Q10/0635 ; G06Q10/083 ; G06Q10/087 ; G06F30/27 ; G06N5/025 ; G06F18/20 ; G06N3/045 ; G06N3/0475 ; G06N3/094 ; G06N3/084 ; G06N3/092

Abstract:
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。
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