人間の脳や行動は、ロボティクスのための新しい制御および学習手法にインスピレーションを提供します。ERP-BPNNは、双方向プログレッシブニューラルネットワーク(BPNN)とソフトエピソードリターンプログレスト(ERP)メカニズムを組み合わせた新しいマルチタスク強化学習アプローチです。このフレームワークは、BPNNアーキテクチャが効果的な双方向スキルトランスファーを可能にし、動的なタスク選択用のソフトERPメカニズムを組み込んでいます。ERP-BPNNは、Episodic Return Progress(ERP)に基づくタスク選択手法が成功裏に多様なメトリックで優れたパフォーマンスを達成しています。
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Wichtige Erkenntnisse aus
by Suzan Ece Ad... um arxiv.org 03-08-2024
https://arxiv.org/pdf/2403.04001.pdfTiefere Fragen