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申请/专利权人:华南理工大学
摘要:本发明公开了一种基于VI策略的off‑policy输出反馈数据驱动Q学习的控制方法、系统、设备及存储介质,所述方法包括:基于单相电压源UPS逆变器的离散时间系统模型,构建逆变器模型的状态空间表达式;基于逆变器模型的状态空间表达式,构建代数黎卡提方程;基于代数黎卡提方程,构建基于状态反馈的VI的off‑policyQ函数;根据基于off‑policy的状态反馈数据驱动Q学习VI算法,采用最小二乘法对off‑policyQ函数求解;通过状态重构引理,将基于状态反馈的VI的off‑policyQ函数推导出基于输出反馈的VI的off‑policyQ函数,以使基于输出反馈的VI的off‑policyQ函数的求解不依赖于系统状态变量的测量。本发明不仅能够准确地控制电力转换和切换操作,以提高系统的能源利用效率,还能够在面对不可测量的状态信息时保持稳定运行,从而提高系统的可靠性和鲁棒性。
主权项:1.一种基于VI策略的off-policy输出反馈数据驱动Q学习的控制方法,其特征在于,所述方法包括:基于单相电压源UPS逆变器的离散时间系统模型,构建逆变器模型的状态空间表达式;基于逆变器模型的状态空间表达式,构建代数黎卡提方程;基于代数黎卡提方程,构建基于状态反馈的VI的off-policyQ函数;根据基于off-policy的状态反馈数据驱动Q学习VI算法,采用最小二乘法对基于状态反馈的VI的off-policyQ函数求解;通过状态重构引理,将基于状态反馈的VI的off-policyQ函数推导为基于输出反馈的VI的off-policyQ函数,以使基于输出反馈的VI的off-policyQ函数的求解不依赖于系统状态变量的测量。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 华南理工大学 基于VI策略的off-policy输出反馈数据驱动Q学习的控制方法
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