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J-GLOBAL ID:200902101142738999   整理番号:98A0668520

マルチエージェント強化学習の方法論 Q-LearningとProfit Sharingによる接近

Methodology in Multi-Agent Reinforcement Learning. Approaches by Q-Learning and Profit Sharing.
著者 (3件):
資料名:
巻: 13  号:ページ: 609-618  発行年: 1998年07月 
JST資料番号: X0330A  ISSN: 0912-8085  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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Q学習および利得共有という2つの強化学習を取り上げ,マルチエ...
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分類 (1件):
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人工知能 
引用文献 (16件):
  • GASSER, L. Representing and Using Organizational Knowledge in Distributed AI Systems. Distributed Artificial Intelligence. 1989, 2, 55-78
  • GREFENSTETTE, J. J. Credit Assignment in Rule Discovery Systems Based on Genetic Algorithms. Machine Learning. 1988, 3, 225-245
  • HOLLAND, J. H. The Possibilities of General-Purpose Learning Algorithms Applied to Parallel Rule-Based Systems. Machine Learning : An Artificial Intelligence Approach. 1986, 2, 593-623
  • 宮崎和光. 強化学習における報酬割当ての理論的考察. 人工知能学会誌. 1994, 9, 4, 580-587
  • ONO, N. Synthesis of Herding and Specialized Behavior by Modular Q-learning Animats. Proc. of the ALIFE V Poster Presentations. 1996, 26-30
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