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Documents dont l'auteur est "Mai, Vincent"

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Nombre de documents: 5

Hamann, H. F., Gjorgiev, B., Brunschwiler, T., Martins, L. S. A., Puech, A., Varbella, A., Weiss, J., Bernabe-Moreno, J., Massé, A. B., Choi, S. L., Foster, I., Hodge, B.-M., Jain, R., Kim, K., Mai, V., Mirallès, F., De Montigny, M., Ramos-Leaños, O., Suprême, H., ... Sobolevsky, S. (2024). Foundation models for the electric power grid. Joule, 8(12), 3245-3258. Lien externe

Mai, V., Maisonneuve, P., Zhang, T., Nekoei, H., Paull, L., & Lesage-Landry, A. (2024). Correction to: Multi-agent reinforcement learning for fast-timescale demand response of residential loads. Machine Learning, 113, 3355-3355. Lien externe

Mai, V., Maisonneuve, P., Zhang, T., Nekoei, H., Paull, L., & Lesage-Landry, A. (2023). Multi-agent reinforcement learning for fast-timescale demand response of residential loads. Machine Learning, 113, 5203-5234. Lien externe

Mai, V., Maisonneuve, P., Zhang, T., Nekoei, H., Paull, L., & Lesage-Landry, A. (mai 2023). Multi-Agent Reinforcement Learning for Fast-Timescale Demand Response of Residential Loads [Affiche]. 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2023), London, UK. Publié dans Proceedings of the International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems. Lien externe

Mai, V., Zhang, T., & Lesage-Landry, A. (décembre 2021). Multi-agent reinforcement learning for renewable integration in the electric power grid [Communication écrite]. NeurIPS Workshop on Tackling Climate with Machine Learning. Non disponible

Liste produite: Fri May 22 03:55:59 2026 EDT.