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MARC状态:订购 文献类型:中文图书 浏览次数:6

题名/责任者:
强化学习:原理与Python实战/肖智清著
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2023.7
ISBN及定价:
978-7-111-72891-7/CNY129.00
载体形态项:
xiii, 490页:图;24cm
并列正题名:
Reinforcement learning:theory and python implementation
其它题名:
原理与Python实战
丛编项:
智能系统与技术丛书
个人责任者:
肖智清
学科主题:
软件工具-程序设计
中图法分类号:
TP311.561
责任者附注:
肖智清, 强化学习一线研发人员, 清华大学工学博士。在国内外出版多本人工智能专著, 在知名期刊和会议上发表多篇第一作者论文。他是开源项目Gym的源码贡献者, 并在国内外多项程序设计和数据科学竞赛上获得冠军。
提要文摘附注:
本书介绍强化学习理论及其Python实现。第1章: 从零开始介绍强化学习的背景知识, 介绍环境库Gym的使用。第2-15章: 基于折扣奖励离散时间Markov决策过程模型, 介绍强化学习的主干理论和常见算法。采用数学语言推导强化学习的基础理论, 进而在理论的基础上讲解算法。Python实现和算法讲解一一对应, 针对深度强化学习算法还给出了基于TensorFlow 2和PyTorch 1的对照实现。第16章: 介绍其他强化学习模型, 包括平均奖励模型、连续时间模型、非齐次模型, 半Markov模型、部分可观测模型等, 以便更好了解强化学习研究的全貌。
使用对象附注:
本书适用于AI与大数据算法工程师、爱好者
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