University of Alberta
Alberta Machine Intelligence Institute
利用函数逼近进行预测和控制
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利用函数逼近进行预测和控制

本课程是 强化学习 专项课程 的一部分

Martha White
Adam White

位教师:Martha White

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包含在 Coursera Plus

深入了解一个主题并学习基础知识。
4.8

(841 条评论)

中级 等级

推荐体验

灵活的计划
2 周 在 10 小时 一周
自行安排学习进度
90%
大多数学生喜欢此课程
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作业

4 项作业

授课语言:英语(English)

了解顶级公司的员工如何掌握热门技能

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积累特定领域的专业知识

本课程是 强化学习 专项课程 专项课程的一部分
在注册此课程时,您还会同时注册此专项课程。
  • 向行业专家学习新概念
  • 获得对主题或工具的基础理解
  • 通过实践项目培养工作相关技能
  • 获得可共享的职业证书

该课程共有5个模块

欢迎来到强化学习专业的第三门课程:由阿尔伯塔大学、Onlea 和 Coursera 联合开设。在本课前模块中,您将认识您的讲师,并了解本课程的内容。请务必在 "见面和问候 "部分向同学们介绍自己!

涵盖的内容

2个视频2篇阅读材料1个讨论话题

本周您将学习如何在状态数远大于代理可用内存的情况下,估算给定策略的价值函数。您将学习如何指定价值函数的参数形式、如何指定目标函数,以及如何利用梯度下降估算法来估算与世界交互的价值。

涵盖的内容

13个视频2篇阅读材料1个作业1个编程作业1个讨论话题

用于构建代理价值估计的特征可能是成功的学习系统中最关键的部分。在本模块中,我们将讨论构建特征的两种基本策略:(1) 形成输入详尽分区的固定基础,以及 (2) 通过神经网络和反向传播,在代理与世界交互时调整特征。在本周的评分评估中,您将使用神经网络和 TD 学习来解决一个简单但无限的状态预测任务。

涵盖的内容

11个视频2篇阅读材料1个作业1个编程作业1个讨论话题

本周,您将看到模块二和模块三中介绍的概念和工具可以将经典 TD 控制方法直接扩展到函数逼近设置中。特别是,您将学习如何通过简单地将半梯度 TD 方法与广义策略迭代相结合,在无穷状态 MDPs 中找到最优策略,从而产生 Q-learning 和 Sarsa 等经典控制方法。最后,我们将讨论 RL 的新问题表述--平均报酬--它无疑将在未来 RL 的许多应用中得到应用。

涵盖的内容

7个视频2篇阅读材料1个作业1个编程作业2个讨论话题

迄今为止,你所学到的每一种算法都会估算出一个值函数,作为实现找到最优策略这一目标的中间步骤。另一种策略是直接学习策略参数。本周你将了解这些策略梯度方法,以及它们与基于值函数的方法相比的优势。您还将了解如何使用策略梯度法在具有连续状态和行动空间的任务中找到最优策略。

涵盖的内容

11个视频2篇阅读材料1个作业1个编程作业1个讨论话题

获得职业证书

将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。

位教师

授课教师评分
4.8 (110个评价)
Martha White
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4 门课程109,880 名学生
Adam White
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4 门课程109,880 名学生

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Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情,我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
Larry W.
自 2021开始学习的学生
''如果我的大学不提供我需要的主题课程,Coursera 便是最好的去处之一。'
Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好:它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'

学生评论

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