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基于内部结构MPOMDP模型的策略梯度学习算法

         

摘要

为了提高MPOMDP模型的知识表示能力和推理效率,提出一种基于Agent内部结构的MPOMDP模型.该模型能表示A-gent的内部结构及其时间演化,并通过将系统联合概率分布表示成每个Agent内部变量集的局部因式形式,以提高模型的推理效率.将GPI-POMDP算法扩展到基于内部结构的MPOMDP模型中,给出基于内部状态的多Agent策略梯度算法(MIS-GPOMDP),来求解基于内部结构的MPOMDP,实验结果表明MIS-GPOMDP算法具有较高的推理效率,且算法是收敛的.

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