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Tutorial on Linear Function Approximators for Dynamic Programming and Reinforcement Learning

Über Tutorial on Linear Function Approximators for Dynamic Programming and Reinforcement Learning

A Markov Decision Process (MDP) is a natural framework for formulating sequential decision-making problems under uncertainty. In recent years, researchers have greatly advanced algorithms for learning and acting in MDPs. This book reviews such algorithms.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9781601987600
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 92
  • Veröffentlicht:
  • 19. Dezember 2013
  • Abmessungen:
  • 234x156x5 mm.
  • Gewicht:
  • 143 g.
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Beschreibung von Tutorial on Linear Function Approximators for Dynamic Programming and Reinforcement Learning

A Markov Decision Process (MDP) is a natural framework for formulating sequential decision-making problems under uncertainty. In recent years, researchers have greatly advanced algorithms for learning and acting in MDPs. This book reviews such algorithms.

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