【24h】

Choosing Best Fitness Function with Reinforcement Learning

机译:通过强化学习选择最佳健身功能

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摘要

This paper describes an optimization problem with one target function to be optimized and several supporting functions that can be used to speed up the optimization process. A method based on reinforcement learning is proposed for choosing a good supporting function during optimization using genetic algorithm. Results of applying this method to a model problem are shown.
机译:本文描述了一个优化问题,其中有一个要优化的目标函数和多个可用来加速优化过程的支持函数。提出了一种基于强化学习的遗传算法在优化过程中选择良好支撑函数的方法。显示了将该方法应用于模型问题的结果。

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