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一种基于启发式奖赏函数的分层强化学习方法
被引量:
11
1
作者
刘全
闫其粹
+2 位作者
伏玉琛
胡道京
龚声蓉
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2011年第12期2352-2358,共7页
针对强化学习在应用中经常出现的"维数灾"问题,即状态空间的大小随着特征数量的增加而发生指数级的增长,以及收敛速度过慢的问题,提出了一种基于启发式奖赏函数的分层强化学习方法.该方法不仅能够大幅度减少环境状态空间,还...
针对强化学习在应用中经常出现的"维数灾"问题,即状态空间的大小随着特征数量的增加而发生指数级的增长,以及收敛速度过慢的问题,提出了一种基于启发式奖赏函数的分层强化学习方法.该方法不仅能够大幅度减少环境状态空间,还能加快学习的收敛速度.将此算法应用到俄罗斯方块的仿真平台中,通过对实验中的参数进行设置及对算法性能进行分析,结果表明:采用启发式奖赏函数的分层强化学习方法能在一定程度上解决"维数灾"问题,并具有很好的收敛速度.
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关键词
分层强化学习
试错
启发式奖赏函数
俄罗斯方块
“维数灾”
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职称材料
题名
一种基于启发式奖赏函数的分层强化学习方法
被引量:
11
1
作者
刘全
闫其粹
伏玉琛
胡道京
龚声蓉
机构
苏州大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2011年第12期2352-2358,共7页
基金
国家自然科学基金项目(60873116
61070223
+4 种基金
61070122)
江苏省自然科学基金项目(BK2008161
BK2009116)
江苏省高校自然科学研究基金项目(09KJA520002)
江苏省现代企业信息化应用支撑软件工程技术研究开发中心基金项目(SX200804)
文摘
针对强化学习在应用中经常出现的"维数灾"问题,即状态空间的大小随着特征数量的增加而发生指数级的增长,以及收敛速度过慢的问题,提出了一种基于启发式奖赏函数的分层强化学习方法.该方法不仅能够大幅度减少环境状态空间,还能加快学习的收敛速度.将此算法应用到俄罗斯方块的仿真平台中,通过对实验中的参数进行设置及对算法性能进行分析,结果表明:采用启发式奖赏函数的分层强化学习方法能在一定程度上解决"维数灾"问题,并具有很好的收敛速度.
关键词
分层强化学习
试错
启发式奖赏函数
俄罗斯方块
“维数灾”
Keywords
hierarchical reinforcement learning
trial-and-error
heuristic reward function
Tetris
curse of dimensionality
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于启发式奖赏函数的分层强化学习方法
刘全
闫其粹
伏玉琛
胡道京
龚声蓉
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2011
11
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