A dynamic self-improving ramp metering algorithm based on multi-agent deep reinforcement learning

We present a novel ramp metering algorithm that incorporates multi-agent deep reinforcement learning (DRL) techniques, which utilizes monitoring data from loop detectors. Our proposed approach employed a multi-agent DRL framework to generate optimized ramp metering schedules for each ramp meter in r...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Transportation letters Jg. ahead-of-print; H. ahead-of-print; S. 1 - 9
Hauptverfasser: Deng, Fuwen, Jin, Jiandong, Shen, Yu, Du, Yuchuan
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Taylor & Francis 08.08.2024
Schlagworte:
ISSN:1942-7867, 1942-7875
Online-Zugang:Volltext
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