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鲁棒强化学习及其在航天控制中的应用与展望 被引量:3
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作者 张立宪 卢生奥 +3 位作者 韩铭昊 姜芊鹏 李云鹏 徐恺鑫 《航天控制》 CSCD 北大核心 2021年第3期3-11,共9页
针对强化学习(RL)中存在的鲁棒性问题,综述了鲁棒强化学习(RRL)的研究进展和在航天控制中的应用与展望。首先阐释了鲁棒强化学习的基本内涵;然后从引入H∞控制理论的鲁棒强化学习、域随机化方法、鲁棒对抗强化学习3个类别分析总结了鲁... 针对强化学习(RL)中存在的鲁棒性问题,综述了鲁棒强化学习(RRL)的研究进展和在航天控制中的应用与展望。首先阐释了鲁棒强化学习的基本内涵;然后从引入H∞控制理论的鲁棒强化学习、域随机化方法、鲁棒对抗强化学习3个类别分析总结了鲁棒强化学习研究的主要方法;最后分析了鲁棒强化学习在航天控制中的应用,并面向未来复杂化、智能化的航天工程任务,提出了值得研究的问题和发展方向。 展开更多
关键词 强化学习(RL) 鲁棒 航天控制
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