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。广告可御可甜 有颜有料 惩罚整蛊任你选 >>进入直播间与主播亲密互动×要知道,实现山西生生反馈控制对于「托卡马克装置」的可控运行至关重要。而控制系统会主动管理磁线圈
,核聚婚以控制拉长离子体的变新被活不稳定性,防止破坏性的位岁垂直事件发生
。此外
,女孩人类若能实现对等离子体电流
、配冥位置和形状的察找精确控制
,还可以实现热排放 ,已死甚至对其能量的合葬管理。一直以来,人造科学家们致力于研究等离子体配置变化对这些相关量的影响
。因此就需要能够用于新配置 ,以及围绕标称场景快速变化的系统。传统上,等离子体的精确控制是通过等离子体电流、形状和位置的连续闭环来实现的 。在这种模式下,控制设计者预先计算出一组前馈线圈电流
,然后为每个受控量建立反馈回路 。等离子体形状和位置无法直接测量,必须通过磁场测量实时间接估算。尤其是等离子体的形状,必须使用平衡重构代码进行实时估算。虽然这类系统已成功稳定了大范围的放电,但其设计不仅具有挑战性
,还耗时,特别是针对新型等离子体情况。值得一体的是
,强化学习(RL)已成为构建实时控制系统的另一种全新范式
。2022年 ,DeepMind团队登上Nature的一篇论文表明,RL设计的系统能够成功实现「托卡马克磁控制」的主要功能 。论文地址