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申请/专利权人:吉林大学
摘要:本发明公开了基于学习和偏好的实时智能订单调度方法,涉及空间众包、任务分配、强化学习和实时匹配技术领域,包括:确定待测城市区域,将待测城市区域进行网格划分,确定司机和可能服务的乘客的位置;基于所述司机和乘客的位置评估偏好值,确定司机偏好列表;基于所述司机偏好列表和乘客偏好列表进行基于学习的匹配,获得匹配结果;基于所述匹配结果重新调整所述偏好值,直到获得最终匹配结果。本发明通过引入一种新的实时、未来导向且平衡双方偏好的任务分配算法,以提高空间众包平台的整体性能和应对能力。
主权项:1.基于学习和偏好的实时智能订单调度方法,其特征在于,包括:确定待测城市区域,将所述待测城市区域进行网格划分,每个网格包含司机位于位置的状态价值,利用矩阵保存;在一个时间批次中,确定司机当前的位置以及司机可能服务的全部乘客的目的位置,每个位置映射成一个网格来获取司机位于该位置的状态价值;基于所述司机和乘客的目的位置评估司机对乘客的偏好值,所述偏好值决定乘客带给司机的满意度和司机带给乘客的满意度,当确定完司机对所有可能服务的乘客的偏好值之后,确定司机偏好列表和乘客偏好列表,偏好列表第一位的乘客代表能带给司机总利润最大的乘客;基于司机偏好列表和乘客偏好列表进行基于学习的匹配,获得匹配结果;司机的状态价值函数利用匹配结果更新,然后进行下一时间批次的匹配,直到获得更优的匹配结果。
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权利要求:
百度查询: 吉林大学 基于学习和偏好的实时智能订单调度方法
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