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[3N3-GS-10-03] 深層強化学習によるスクランブル交差点の信号制御
キーワード:深層強化学習、交通信号、スクランブル交差点、渋谷スクランブル交差点
渋谷スクランブル交差点では,日々多くの歩行者と車両が行き交っている.我々はスクランブル交差点利用者の待ち時間を短縮するため,深層強化学習を用いて信号制御のパターンとタイミングの最適化に取り組んだ.既存の研究では,車両のみを考慮したものが多く,深層強化学習による交通信号制御の適用先として,スクランブル交差点に関する研究はない.本研究では,交通シミュレーションSUMOを用いて,渋谷スクランブル交差点の環境を構築し,DQN,A2C,PPOの3つの手法により信号の最適化を行った.結果として,現在使われている信号パターンと比較して,待ち時間を4分の1に短縮することに成功した.また,手法や状態表現を変更した場合に,学習精度がどのように変化するかを明らかにし,さらに最適化された信号の挙動も分析した.
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