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Stochastic switching for partially observable dynamics and optimal asset allocation

机译:随机切换,用于部分可观察的动态和最优资产分配

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摘要

In industrial applications, optimal control problems frequently appear in the context of decision making under incomplete information. In such framework, decisions must be adapted dynamically to account for possible regime changes of the underlying dynamics. Using stochastic filtering theory, Markovian evolution can be modelled in terms of latent variables, which naturally leads to high-dimensional state space, making practical solutions to these control problems notoriously challenging. In our approach, we utilise a specific structure of this problem class to present a solution in terms of simple, reliable, and fast algorithms. The algorithms presented in this paper have already been implemented in an R package.
机译:在工业应用中,在不完整信息下决策的背景下,经常出现最佳控制问题。 在此框架中,决策必须动态调整,以考虑潜在动态的可能的制度变化。 利用随机滤波理论,马尔诺维亚进化可以根据潜在的变量进行建模,自然地导致高维国家空间,对这些控制问题进行了实际解决方案令人惊叹的挑战。 在我们的方法中,我们利用这个问题类的特定结构来提出一个简单,可靠和快速算法的解决方案。 本文呈现的算法已经在R包中实现。

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