Dans ce cours, vous apprendrez à résoudre des problèmes avec des espaces d'état larges, de haute dimension et potentiellement infinis. Vous verrez que l'estimation des fonctions de valeur peut être considérée comme un problème d'apprentissage supervisé - l'approximation de fonction - vous permettant de construire des agents qui équilibrent soigneusement la généralisation et la discrimination afin de maximiser la récompense. Nous commencerons ce voyage en étudiant comment nos méthodes d'évaluation ou de prédiction des politiques, comme Monte Carlo et TD, peuvent être étendues au cadre de l'approximation des fonctions. Vous apprendrez les techniques de construction de caractéristiques pour le RL, et l'apprentissage de représentation via les réseaux neuronaux et le backprop. Nous conclurons ce cours par une plongée en profondeur dans les méthodes de gradient de politique, un moyen d'apprendre des politiques directement sans apprendre une fonction de valeur. Dans ce cours, vous résoudrez deux tâches de contrôle d'état continu et étudierez les avantages des méthodes de gradient de politique dans un environnement d'action continue.


Prévision et contrôle par approximation de fonction


Prévision et contrôle par approximation de fonction
Ce cours fait partie de Spécialisation "Apprentissage par renforcement"


Instructeurs : Martha White
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851 avis
Expérience recommandée
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Apprentissage automatique
- Catégorie : Apprentissage profond
- Catégorie : Méthodes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Apprentissage supervisé
- Catégorie : Algorithmes
- Catégorie : Apprentissage par renforcement
- Catégorie : Ingénierie des fonctionnalités
- Catégorie : Algèbre linéaire
- Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Optimisation du modèle
- Catégorie : Réseaux neuronaux artificiels
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4 devoirs
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Élaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable

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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
84,52 %
- 4 stars
12,30 %
- 3 stars
2,11 %
- 2 stars
0,70 %
- 1 star
0,35 %
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Révisé le 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.
Révisé le 26 févr. 2020
more detailed explanation of some of the assignments and how state values are got with tile coding but overall a great experience!
Révisé le 16 avr. 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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