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典型文献
基于动态自选择参数共享的合作多智能体强化学习算法
文献摘要:
在多智能体强化学习的研究中,参数共享作为学习过程中一种信息集中的方式,可以有效地缓解不稳定性导致的学习低效性.但是,在实际应用中智能体使用同样的策略往往会带来不利影响.为了解决此类过度共享的问题,提出了一种新的方法来赋予智能体自动识别可能受益于共享参数的智能体的能力,并且可以在学习过程中动态地选择共享参数的对象.具体来说,智能体需要将历史轨迹编码为可表示其潜在意图的隐信息,并通过与其余智能体隐信息的对比选择共享参数的对象.实验表明,提出的方法在多智能体系统中不仅可以提高参数共享的效率,同时保证了策略学习的质量.
文献关键词:
多智能体系统;强化学习;参数共享
作者姓名:
王涵;俞扬;姜远
作者机构:
计算机软件新技术国家重点实验室(南京大学),江苏 南京 210023
引用格式:
[1]王涵;俞扬;姜远-.基于动态自选择参数共享的合作多智能体强化学习算法)[J].智能科学与技术学报,2022(01):75-83
A类:
B类:
自选择,参数共享,多智能体强化学习算法,学习过程,信息集中,带来不利,自动识别,共享参数,具体来说,历史轨迹,对比选择,多智能体系统,高参数,策略学习
AB值:
0.283656
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