In diesem Kurs werden Sie lernen, wie man Probleme mit großen, hochdimensionalen und potentiell unendlichen Zustandsräumen löst. Sie werden sehen, dass die Schätzung von Wertfunktionen als ein Problem des überwachten Lernens - der Funktionsannäherung - betrachtet werden kann, das es Ihnen ermöglicht, Agenten zu entwickeln, die sorgfältig zwischen Generalisierung und Unterscheidung abwägen, um die Belohnung zu maximieren. Wir beginnen diese Reise, indem wir untersuchen, wie unsere Methoden zur Bewertung oder Vorhersage von Richtlinien wie Monte Carlo und TD auf die Funktionsannäherung erweitert werden können. Sie werden Techniken zur Konstruktion von Merkmalen für RL und das Lernen von Repräsentationen über neuronale Netze und Backprop kennenlernen. Wir schließen diesen Kurs mit einem tiefen Einblick in Policy-Gradienten-Methoden ab, eine Möglichkeit, Policies direkt zu lernen, ohne eine Wertfunktion zu lernen. In diesem Kurs werden Sie zwei Steuerungsaufgaben mit kontinuierlichen Zuständen lösen und die Vorteile von Policy-Gradienten-Methoden in einer Umgebung mit kontinuierlichen Aktionen untersuchen.


Vorhersage und Kontrolle mit Funktionsannäherung


Vorhersage und Kontrolle mit Funktionsannäherung
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Reinforcement Learning“


Dozenten: Martha White
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- Kategorie: Tiefes Lernen
- Kategorie: Maschinelles Lernen
- Kategorie: Algorithmen
- Kategorie: Reinforcement Learning
- Kategorie: Lineare Algebra
- Kategorie: Überwachtes Lernen
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- Kategorie: Technische Merkmale
- Kategorie: Künstliche neuronale Netze
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Geprüft am 9. Nov. 2019
Great course. Slightly more complex than courses 1 and 2, but a huge improvement in terms of applicability to real-world situations.
Geprüft am 26. Feb. 2020
more detailed explanation of some of the assignments and how state values are got with tile coding but overall a great experience!
Geprüft am 16. Apr. 2020
I loved the course videos and programming assignments. The only suggestion would be to go a little deeper in the videos.
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