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Reinforcement Learning and Dynamic Programming Using Function Approximators

Lucian Busoniu, Robert Babuska, Bart de Schutter
Livre relié | Anglais | Automation and Control Engineering | n° 39
213,95 €
+ 427 points
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Description

While Dynamic Programming (DP) has helped solve control problems involving dynamic systems, its value was limited by algorithms that lacked practical scale-up capacity. In recent years, developments in Reinforcement Learning (RL), DP's model-free counterpart, has changed this. Focusing on continuous-variable problems, this unparalleled work provides an introduction to classical RL and DP, followed by a presentation of current methods in RL and DP with approximation. Combining algorithm development with theoretical guarantees, it offers illustrative examples that readers will be able to adapt to their own work.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
280
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 39

Caractéristiques

EAN:
9781439821084
Date de parution :
29-04-10
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
157 mm x 236 mm
Poids :
539 g

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