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State of the Art---A Survey of Partially Observable Markov Decision Processes: Theory, Models, and Algorithms

机译:最先进的技术---部分可观察的马尔可夫决策过程的调查:理论,模型和算法

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摘要

This paper surveys models and algorithms dealing with partially observable Markov decision processes. A partially observable Markov decision process (POMDP) is a generalization of a Markov decision process which permits uncertainty regarding the state of a Markov process and allows for state information acquisition. A general framework for finite state and action POMDP's is presented. Next, there is a brief discussion of the development of POMDP's and their relationship with other decision processes. A wide range of models in such areas as quality control, machine maintenance, internal auditing, learning, and optimal stopping are discussed within the POMDP-framework. Lastly, algorithms for computing optimal solutions to POMDP's are presented.
机译:本文概述了处理可观察的马尔可夫决策过程的模型和算法。部分可观察的马尔可夫决策过程(POMDP)是对马尔可夫决策过程的概括,它允许有关马尔可夫过程状态的不确定性并允许状态信息的获取。提出了有限状态和动作POMDP的通用框架。接下来,简要讨论POMDP的开发以及它们与其他决策过程的关系。在POMDP框架内讨论了质量控制,机器维护,内部审核,学习和最佳停机等领域的各种模型。最后,介绍了用于计算POMDP最佳解决方案的算法。

著录项

  • 作者

    George E. Monahan;

  • 作者单位
  • 年度 1982
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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