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多智能体学习在公共品困境中形成空间模式

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报道摘要

固定数量的合作者与背叛者用表格型 Q-learning 和局部观测独立学习移动策略,合作者学习会在资源峰值周围形成聚集。在固定训练预算下,合作者高学习率、背叛者低学习率时集体福利损失最大,部分条件下还会出现由共同方向偏好支撑的移动带。在测试的合作者学习条件下,平均集体福利低于随机移动,而对智能体施加拥挤成本可挽回大部分福利损失。

摘自 arXiv cs.LG

报道时间线

沿着报道,了解事件的不同侧面。

10月9日
  1. arXiv cs.LG
    多智能体学习如何在公共品困境中形成空间模式

    固定数量的合作者与背叛者用表格型 Q-learning 和局部观测独立学习移动策略,合作者学习会在资源峰值周围形成聚集。在固定训练预算下,合作者高学习率、背叛者低学习率时集体福利损失最大,部分条件下还会出现由共同方向偏好支撑的移动带。在测试的合作者学习条件下,平均集体福利低于随机移动,而对智能体施加拥挤成本可挽回大部分福利损失。

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还没有足够的连续观测数据,暂不绘制趋势。