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[1G4-OS-22a-02] グラフニューラルネットワークによる避難行動のマルチエージェントシミュレーション結果の推定
キーワード:マルチエージェントシミュレーション、グラフニューラルネットワーク、避難行動
本研究では,避難行動をマルチエージェントシミュレーション(Multi-agent Simulation; MAS)で計算した結果をグラフニューラルネットワーク(Graph Neural Network; GNN)で推定する.MAS による網羅的な計算は,災害発生時の誘導戦略の決定や建物の設計に役立てられる.しかし,計算時間はエージェント数やエージェントモデルの複雑度に影響される.そこで, 機械学習で MASの計算を代替することを考える.具体的には,建物構造をグラフで表現した GNN に, MAS のある時点までのエージェント位置を入力し,それに続くエージェント位置を推定する.MAS で生成した避難行動データを GNNで推定した結果,避難行動特有の性質を GNNが表現していることが明らかになった.
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