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本文介绍了加速自然策略梯度算法(ANPG)用于解决无限时间折扣奖励马尔可夫决策过程问题。ANPG在一般参数化情况下具有较低的样本复杂度和迭代复杂度,通过改进样本复杂度实现了更高的效率。该算法不需要假设重要性采样权重的方差有上界。在无Hessian和无重要性采样算法类别中,ANPG的样本复杂度超过了已知算法的倍数,并与其迭代复杂度相匹配。

受限马尔可夫决策过程中的一般参数化策略的最后迭代收敛性

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-08-21T00:00:00Z

加速自然策略梯度算法(ANPG)用于解决无限时间折扣奖励马尔可夫决策过程问题。ANPG在一般参数化情况下具有较低的样本复杂度和迭代复杂度,通过改进样本复杂度提高了效率。

自然策略梯度法结合基于 Hessian 辅助的动量方差减小的全局收敛性

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-01-02T00:00:00Z
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