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本文提出了一种利用贝叶斯最优实验设计思想指导选择状态-动作对查询以达到高效学习的方法。算法在每次迭代中最大化获取函数,选择提供最多信息的状态-动作对进行查询,从而获得高效的数据驱动强化学习方法。在多个连续控制问题上的实验中,相比于基于模型或无模型的RL基线方法,本文方法学习出的最优策略所需样本量减少了5-1000倍。

一种基于差异驱动强化学习的量子态制备方法

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-09-29T00:00:00Z
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