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对话系统&强化学习
强化学习
应用(五):基于Q-learning的物流配送路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning算法简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-15 19:13
Python
优化算法
python
开发语言
人工智能
强化学习
算法
强化学习
应用(八):基于Q-learning的物流配送路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning算法简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-15 19:41
Python
优化算法
python
开发语言
人工智能
强化学习
算法
马尔科夫决策过程(Markov Decision Process)揭秘
RL基本框架、MDP概念MDP是
强化学习
的基础。MDP能建模一系列真实世界的问题,它在形式上描述了
强化学习
的框架。RL的交互过程就是通过MDP表示的。
アナリスト
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2024-01-15 05:38
机器学习
人工智能
深度学习
动态规划
17.蒙特卡洛
强化学习
之批量式策略评估
文章目录1.是什么2.为什么直接估计Q而不是V2.根据多条完整轨迹计算Q(s,a)3.初访法和每访法哪个更好?1.是什么智能体利用完整轨迹数据估计出Qπ(s,a)Q_\pi(s,a)Qπ(s,a)的过程2.为什么直接估计Q而不是V因为策略评估的目的在于改进现有策略π(a∣s)\pi(a|s)π(a∣s),而改进策略就涉及到选取最优行为a,Q(s,a)a,Q(s,a)a,Q(s,a)刚好能衡量状态s
中年阿甘
·
2024-01-15 04:26
我的强化学习笔记
强化学习
蒙特卡洛
ReadMe
这个文集是关于《深入浅出
强化学习
原理入门》郭宪方勇纯一书的个人笔记。如有错误,欢迎讨论,恳请指正,谢谢!
食蓼少年
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2024-01-15 03:39
NLP论文阅读记录 - 2021 | WOS 使用深度
强化学习
及其他技术进行自动文本摘要
文章目录前言0、论文摘要一、Introduction1.1目标问题1.2相关的尝试1.3本文贡献二.相关工作2.1.Seq2seq模型2.2.
强化学习
和序列生成2.3.自动文本摘要三.本文方法四实验效果
yuyuyu_xxx
·
2024-01-15 02:57
NLP
自然语言处理
论文阅读
人工智能
2019-06-10
1、区块链新闻印度拟法案:购买持有比特币等数字货币可判10年监禁【IT之家】2、谷歌造了个虚拟足球场,让AI像打FIFA一样做
强化学习
训练【量子位】3、亚马逊创建详细3D郊区地图训练递送机器人【腾讯】亚马逊在印度
平头哥镇四方
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2024-01-14 23:44
[
强化学习
总结6] actor-critic算法
actor:策略critic:评估价值Actor-Critic是囊括一系列算法的整体架构,目前很多高效的前沿算法都属于Actor-Critic算法,本章接下来将会介绍一种最简单的Actor-Critic算法。需要明确的是,Actor-Critic算法本质上是基于策略的算法,因为这一系列算法的目标都是优化一个带参数的策略,只是会额外学习价值函数,从而帮助策略函数更好地学习。1核心在REINFORCE
风可。
·
2024-01-14 22:04
强化学习
强化学习
强化学习
DRL--策略学习(Actor-Critic)
策略学习的意思是通过求解一个优化问题,学出最优策略函数π(a∣s)\pi(a|s)π(a∣s)或它的近似函数(比如策略网络)。一、策略网络在Atari游戏、围棋等应用中,状态是张量(比如图片),那么应该如图7.1所示用卷积网络处理输入。在机器人控制等应用中,状态s是向量,它的元素是多个传感器的数值,那么应该把卷积网络换成全连接网络。二、策略学习的目标函数状态价值既依赖于当前状态st,也依赖于策略网
还有你Y
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2024-01-14 22:03
机器学习
深度学习
强化学习
学习
深度学习
神经网络
【
强化学习
】Actor-Critic
目录Actor-Critic算法概述可选形式算法流程小结
强化学习
笔记,内容来自刘建平老师的博客Actor-Critic算法概述Actor-Critic包括两部分:演员(Actor)、评价者(Critic
最忆是江南.
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2024-01-14 22:02
强化学习笔记
强化学习
reinforcement
learning
机器学习
深度学习
神经网络
强化学习
- Actor-Critic 算法
提出理由::REINFORCE算法是蒙特卡洛策略梯度,整个回合结束计算总奖励G,方差大,学习效率低。G随机变量,给同样的状态s,给同样的动作a,G可能有一个固定的分布,但是采取采样的方式,本身就有随机性。解决方案:单步更新TD。直接估测G这个随机变量的期望值,拿期望值代替采样的值基于价值的(value-based)的方法Q-learning。Actor-Critic算法,结合策略梯度+时序差分的方
下一个拐角%
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2024-01-14 22:02
强化学习
算法
python
开发语言
深度
强化学习
Actor-Critic的更新逻辑梳理笔记
深度
强化学习
Actor-Critic的更新逻辑梳理笔记文章目录深度
强化学习
Actor-Critic的更新逻辑梳理笔记前言:Actor-Critic架构简介:critic的更新逻辑actor的更新逻辑:前言
hehedadaq
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2024-01-14 22:32
DDPG
DRL
学习笔记
深度强化学习
DRL
强化学习
梯度上升
深度
强化学习
——actor-critic算法(4)
一、本文概要:actor是策略网络,用来控制agent运动,你可以把他看作是运动员,critic是价值网络,用来给动作打分,你可以把critic看作是裁判,这节课的内容就是构造这两个神经网络,然后通过环境给的奖励来学习这两个网络1、首先看一下如何构造价值网络valuenetwork:Π和QΠ这两个函数我们都不知道,应该怎么办呢?》可以用两个神经网络分别近似这两个函数,然后用actor-critic
Tandy12356_
·
2024-01-14 22:01
深度强化学习
python
人工智能
神经网络
深度学习
机器学习
18 .蒙特卡洛
强化学习
之增量式策略评估
文章目录1.批量式策略评估方法的缺陷2.什么是增量式方法3.增量式策略评估算法流程3.1输入3.2处理过程3.3输出1.批量式策略评估方法的缺陷上一篇讨论的批量式策略评估方法表明,只有当全部K个完整轨迹存储后才能对Q(s,a)进行一次估计。这在实际中存在如下缺陷:存储空间消耗大:所存储的轨迹数K越大,每个轨迹的步长LkL_kLk越大,存储空间消耗就越大;CPU消耗过于集中:在多个轨迹收集完后,才集
中年阿甘
·
2024-01-14 17:08
我的强化学习笔记
强化学习
蒙特卡洛
蒙特卡洛
强化学习
之策略控制
文章目录1.MC学习中的策略控制是什么2.基于贪心算法的策略改进的基本描述3.MC学习中完全使用贪心算法可行否4.如何改进完全贪心算法5.何谓ε−\varepsilon-ε−贪心算法5.1基本思想5.2基于ϵ−贪心算法\epsilon-贪心算法ϵ−贪心算法的策略控制的形式化描述5.3ϵ−贪心法\epsilon-贪心法ϵ−贪心法能保证策略收敛到最优否1.MC学习中的策略控制是什么根据策略评估阶段得到
中年阿甘
·
2024-01-14 17:08
我的强化学习笔记
强化学习
蒙特卡洛
完整的蒙特卡洛
强化学习
算法
文章目录1.回顾2.约定3.MC
强化学习
环境对象的表示4.MC
强化学习
算法的表示5.MC方法的进一步分类1.回顾第16篇给出了
强化学习
算法框架,随后的第17、18篇给出了该框架下如何进行策略评估以估计出
中年阿甘
·
2024-01-14 17:08
我的强化学习笔记
算法
强化学习
蒙特卡洛
21.在线与离线MC
强化学习
简介
文章目录1.什么是在线MC
强化学习
2.什么是离线MC
强化学习
3.在线MC
强化学习
有何缺点1.什么是在线MC
强化学习
在线
强化学习
(on-policyMCRL),是指:智能体在策略评估时为获取完整轨迹所采用的采样策略
中年阿甘
·
2024-01-14 17:36
我的强化学习笔记
算法
强化学习
蒙特卡洛
MARL——多智能体
强化学习
特点与架构总结
2.3种框架完全分布式这种算法框架和单智能体
强化学习
一样,每个个体都根据自身观测进行训练学习。个体之间没有交流。这种效果通常不好,因为没有考虑智能体动作选择互相影响的关系。
LENG_Lingliang
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2024-01-14 16:36
Python与强化学习
架构
学习
强化学习
应用(三):基于Q-learning的物流配送路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning算法简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-14 15:31
Python
优化算法
python
开发语言
算法
人工智能
强化学习
强化学习
应用(一):基于Q-learning的物流配送路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning算法简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-14 15:30
Python
优化算法
python
开发语言
人工智能
算法
强化学习
应用(二):基于Q-learning的物流配送路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning算法简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-14 15:30
Python
优化算法
python
开发语言
算法
人工智能
强化学习
求解TSP(八):Qlearning求解旅行商问题TSP(提供Python代码)
一、Qlearning简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于奖励的决策问题。它是一种无模型的学习方法,通过与环境的交互来学习最优策略。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-14 15:30
Python
优化算法
python
开发语言
TSP(Python):Qlearning求解旅行商问题TSP(提供Python代码)
一、Qlearning简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于奖励的决策问题。它是一种无模型的学习方法,通过与环境的交互来学习最优策略。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-14 15:00
Python
优化算法
python
算法
强化学习
求解TSP:Qlearning求解旅行商问题(Traveling salesman problem, TSP)
一、Qlearning简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于奖励的决策问题。它是一种无模型的学习方法,通过与环境的交互来学习最优策略。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-14 15:00
Python
优化算法
python
算法
强化学习
求解TSP(七):Qlearning求解旅行商问题TSP(提供Python代码)
一、Qlearning简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于奖励的决策问题。它是一种无模型的学习方法,通过与环境的交互来学习最优策略。
优化算法MATLAB与Python
·
2024-01-14 15:59
Python
优化算法
python
开发语言
Qlib RL framework
强化学习
在量化交易中的应用
资源文档:https://qlib.readthedocs.io/en/latest/component/rl/toctree.html
时间里的河
·
2024-01-14 13:09
多智能体强化学习
强化学习
中的迁移学习
强化学习
中迁移学习描述
强化学习
中的迁移问题
强化学习
中迁移学习的分类
强化学习
中的迁移应用最新进展描述
强化学习
中的迁移问题
强化学习
是一种根据环境反馈进行学习的技术。
沐念丶
·
2024-01-14 11:29
迁移学习
机器学习
人工智能
算法
基于
强化学习
的航线规划算法
基于Q-learning的无人机三维路径规划(含完整C++代码)_q-learning无人机路径规划代码-CSDN博客基于Q-Learing的路径规划MATLAB仿真系统_
强化学习
MATLAB资源-CSDN
aspiretop
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2024-01-14 10:45
多无人机集群编队
航线规划
强化学习
应用(八):基于Q-learning的无人机物流路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个价值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
IT猿手
·
2024-01-14 08:05
Qlearning
python
TSP
无人机
python
开发语言
深度强化学习
强化学习
强化学习
应用(七):基于Q-learning的无人机物流路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个价值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
IT猿手
·
2024-01-14 08:05
Qlearning
python
TSP
无人机
python
开发语言
深度强化学习
强化学习
强化学习
应用(五):基于Q-learning的无人机物流路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个价值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
IT猿手
·
2024-01-14 08:35
TSP
Qlearning
python
无人机
python
开发语言
优化算法
进化计算
强化学习
强化学习
应用(六):基于Q-learning的无人机物流路径规划研究(提供Python代码)
一、Q-learning简介Q-learning是一种
强化学习
算法,用于解决基于马尔可夫决策过程(MDP)的问题。它通过学习一个价值函数来指导智能体在环境中做出决策,以最大化累积奖励。
IT猿手
·
2024-01-14 08:28
Qlearning
python
TSP
无人机
python
开发语言
强化学习
深度强化学习
“合作对话”南北互动
虽然您是北京合作对话课程的中方教员不是上海的,但我发现这样的分享您无形中成了上海iCCP合作
对话系统
课的场外中方支持教员!给
仙萍的港湾
·
2024-01-14 06:54
思必驰:启发式对话中的知识管理
导读自然语言
对话系统
正在覆盖越来越多的生活和服务场景,同时,自然语言对话的理解能力和对精细知识的对话召回率在技术上仍有很大挑战。
郭少悲
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2024-01-14 06:28
大模型日报-20240113
击败8名人类规划师:清华团队提出
强化学习
的城市空间规划模型https://mp.weixin.qq.com/s/GkL5peKCOJLh4pLjiTeIFw近年来,以更加宜居为导向,「15分钟城市」概念得到了更多关注
程序无涯海
·
2024-01-13 17:35
大模型篇
chatgpt
大模型
日报
AIGC
论坛
AI
人工智能
强化学习
笔记持续更新......
文章目录
强化学习
强化学习
解决的是什么样的问题?举出
强化学习
与有监督学习的异同点。有监督学习靠样本标签训练模型,
强化学习
靠的是什么?
强化学习
的损失函数(lossfunction)是什么?
搬砖成就梦想
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2024-01-13 16:45
人工智能
深度学习
笔记
计算卸载论文阅读01-理论梳理
模型:针对上述问题,我们提出了一种创新的
强化学习
(RL)方法来解决比例计算问题。我们考虑了一种常见的卸载场景,该场景具有
梦灯
·
2024-01-13 13:06
人工智能
论文
论文阅读
算法
信息与通信
【机器学习300问】5、什么是
强化学习
?
我将从三个方面为大家简明阐述什么是
强化学习
,首先从
强化学习
的定义大家的了解
强化学习
的特点,其次学习
强化学习
里特殊的术语加深对
强化学习
的理解,最后通过和监督学习与无监督学习的比较,通过对比学习来了解
强化学习
小oo呆
·
2024-01-13 05:14
【机器学习】
机器学习
人工智能
第一章 绪论2
1.4
强化学习
算法分类及发展趋势一分类1.根据
强化学习
算法是否依赖模型可分为:基于模型的
强化学习
算法、⽆模型的
强化学习
算法共同点:通过与环境交互获得数据不同点:利⽤数据的⽅式不同。
食蓼少年
·
2024-01-13 04:54
实战解析朝生暮死的Redis拓展应用—过期策略和LRU,继续
强化学习
今天,我们继续Redis的拓展应用,继续深化了解、
强化学习
效果。拓展4:朝生暮死——过期策略Redis所有的数据结构都可以设置过期时间,时间一到,就会自动删除。
Java领域指导者
·
2024-01-13 01:57
【
强化学习
的数学原理-赵世钰】课程笔记(六)随机近似与随机梯度下降
目录一.内容概述二.激励性实例(Motivatingexamples)三.Robbins-Monro算法(RM算法):1.算法描述2.说明性实例(llustrativeexamples)3.收敛性分析(Convergenceanalysis)4.在平均值估计中的应用(Applicationtomeanestimation)四.随机梯度下降(stochasticgradientdescent,SDG
leaf_leaves_leaf
·
2024-01-12 21:00
笔记
人工智能
机器学习
学习
【
强化学习
的数学原理-赵世钰】课程笔记(三)贝尔曼最优公式
目录一.内容概述1.第三章主要有两个内容2.第二章大纲二.激励性实例(Motivatingexamples)三.最优策略(optimalpolicy)的定义四.贝尔曼最优公式(BOE):简介五.贝尔曼最优公式(BOE):公式右侧求最大化的最优问题六.贝尔曼最优公式(BOE):改写为v=f(v)七.收缩映射定理(Contractionmappingtheorem)八.贝尔曼最优公式(BOE):解决方
leaf_leaves_leaf
·
2024-01-12 21:30
笔记
机器学习
学习
【
强化学习
的数学原理-赵世钰】课程笔记(四)值迭代与策略迭代
目录一.内容概述二.值迭代算法(valueiterationalgorithm)1.第1步:策略更新(policyupdate)2.第2步:价值更新(valueupdate)3.流程总结,程序概要,并写成伪代码4.举例三.策略迭代算法(policyiterationalgorithm)1.算法介绍2.policyiterationalgorithm的具体实现3.例子(1)例子1(2)例子2四.截断
leaf_leaves_leaf
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2024-01-12 21:30
笔记
机器学习
人工智能
学习
原创 | 一文读懂ChatGPT中的
强化学习
原文:原创|一文读懂ChatGPT中的
强化学习
ChatGPT基于OpenAI的GPT-3.5创造,是InstructGPT的衍生产品,它引入了一种新的方法,将人类反馈纳入训练过程中,使模型的输出与用户的意图更好地结合
javastart
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2024-01-12 12:07
aigc
大模型
人工智能
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AIGC
【伤寒
强化学习
训练】第七天打卡 一期90天
11.3.1木通的药性与桃花汤讲解肾阳不够导致免疫力低落,引发一些细菌感染或发热的现象,看起来是温病,其实体质上是少阴会得厥阴病,多半是跟个性有关系,要一个人整套做人做事的方法有所转变,是一件很不容易的事情当归四逆汤的名称定义当归四逆汤是桂枝当归汤系,不是四逆汤系无论是当归四逆汤或是四逆汤,都是治“四肢厥逆”中国古时候的古方,张仲景所命名的方剂,是以它的药味、样子来命名或者用这个汤的功能来命名有柴
A卐炏澬焚
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2024-01-12 09:55
RLHF与LLM训练的碰撞:寻找最佳实践之路!
了解更多公众号:芝士AI吃鱼在讨论大型语言模型(LLM)时,无论是在研究新闻还是教程中,经常提到一个称为“带有人类反馈的
强化学习
”(RLHF)的过程。
wwlsm_zql
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2024-01-12 09:50
chatgpt
人工智能
一对一包教会脑电教学服务
想
强化学习
脑电某个内容版块可以吗?...”,也有小伙伴联系我们,咨询脑电相关内容能
茗创科技
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2024-01-12 02:46
01多智能体交互模型:标准博弈与随机博弈
Normal-formgame(标准博弈)根据奖励的不同分类repeatedNormal-formgame有限重复博弈与无限重复博弈更复杂的策略2.随机博弈马尔科夫性repeated标准博弈、随机博弈图示前言多智能体
强化学习
爱宇小菜涛
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2024-01-11 18:18
多智能体
人工智能
机器学习
03MARL-联合策略与期望回报
文章目录前言一、MARL问题组成二、联合策略与期望回报1.History-basedexpectedreturn2.Recursiveexpectedreturn前言多智能体
强化学习
问题中的博弈论知识—
爱宇小菜涛
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2024-01-11 18:16
多智能体
人工智能
机器学习
Proximal Policy Optimization
-李宏毅老师的视频地址:李宏毅深度
强化学习
(国语)课程(2018)_哔哩哔哩_bilibiliPPO算法是PolicyGradient方法的一种改进版本PolicyGradient算法回顾在PG算法中,
神奇的托尔巴拉德
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2024-01-11 12:33
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