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2019 | OriginalPaper | Chapter

Demonstration of Multiagent Reinforcement Learning Applied to Traffic Light Signal Control

Authors : Carolina Higuera, Fernando Lozano, Edgar Camilo Camacho, Carlos Hernando Higuera

Published in: Advances in Practical Applications of Survivable Agents and Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection

Publisher: Springer International Publishing

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Abstract

We present a demonstration of two coordination methods for the application of multiagent reinforcement learning to the problem of traffic light signal control to decrease travel time. The first approach that we tested exploits the fact that the reward function can be splitted into contributions per agent. The second method computes the best response for a two player game with each member of its neighborhood. We apply both learning methods through SUMO traffic simulator, using data from the Transit Department of Bogotá, Colombia.

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Literature
2.
3.
go back to reference Guestrin, C., Koller, D., Parr, R.: Multiagent planning with factored MDPs. In: NIPS-14, pp. 1523–1530. The MIT Press (2001) Guestrin, C., Koller, D., Parr, R.: Multiagent planning with factored MDPs. In: NIPS-14, pp. 1523–1530. The MIT Press (2001)
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go back to reference Krajzewicz, D., Erdmann, J., Behrisch, M., Bieker, L.: Recent development and applications of SUMO - Simulation of Urban MObility. Int. J. Adv. Syst. Measure. 5(3&4), 128–138 (2012) Krajzewicz, D., Erdmann, J., Behrisch, M., Bieker, L.: Recent development and applications of SUMO - Simulation of Urban MObility. Int. J. Adv. Syst. Measure. 5(3&4), 128–138 (2012)
Metadata
Title
Demonstration of Multiagent Reinforcement Learning Applied to Traffic Light Signal Control
Authors
Carolina Higuera
Fernando Lozano
Edgar Camilo Camacho
Carlos Hernando Higuera
Copyright Year
2019
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-24209-1_25

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