« Apprentissage par fonction Q » : différence entre les versions


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== Domaine ==
==Définition==
Algorithme d'[[apprentissage par renforcement]] sans modèle ayant pour but d'apprendre une stratégie qui guidera un [[agent]] dans les décisions à prendre dans une situation donnée.


[[Category:Vocabulary]]
Une variante courante de l'apprentissage par fonction Q est l'apprentissage profond par fonction Q où le [[Réseau de neurones artificiels|réseau de neurones]] comporte plus d'une [[couche cachée]].


[[Category:Vocabulaire]]
== Compléments ==
La lettre Q désigne la fonction qui mesure la qualité d'une action exécutée dans un état donné du système.


[[Category:Intelligence artificielle]]Intelligence artificielle<br />
Voir [[apprentissage par renforcement sans modèle]].
==Français==
'''apprentissage par fonction Q  '''   


[[Category:Termino 2019]]
'''apprentissage par fonction état-action''' 
[[Category:Scotty]]
[[Category:9]]


'''apprentissage profond par fonction Q'''


<br>
==Anglais==


'''Q-learning'''


'''Q learning'''


== Définition ==
'''deep Q-learning'''
 
Algorithme d'apprentissage par renforcement sans modèle ayant pour but d'apprendre une stratégie qui guidera un agent dans les décisions à prendre dans une situation donnée.
 
 


Note
'''deep Q learning'''
==Sources==


La lettre 'Q' désigne la fonction qui mesure la qualité d'une action exécutée dans un état donné du système.
[http://www2.ift.ulaval.ca/~chaib/IFT-4102-7025/public_html/Fichiers/Acetates/Reinforcement.pdf Source :  Brahim Chaib-draa]


[https://datascience.eu/fr/apprentissage-automatique/q-learning/  Source : Data Science ]


[[Utilisateur:Patrickdrouin  | Source: Termino]]


<br>
[[Utilisateur:Claude COULOMBE | Source: Claude Coulombe, Datafranca.org]]


[[Catégorie:Intelligence artificielle]]


[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]


== Français ==
[[Catégorie:101]]
 
'''apprentissage par fonction Q '''
 
'''apprentissage par fonction état-action'''
 
 
 
== Anglais ==
 
'''Q learning'''

Dernière version du 15 janvier 2025 à 21:11

Définition

Algorithme d'apprentissage par renforcement sans modèle ayant pour but d'apprendre une stratégie qui guidera un agent dans les décisions à prendre dans une situation donnée.

Une variante courante de l'apprentissage par fonction Q est l'apprentissage profond par fonction Q où le réseau de neurones comporte plus d'une couche cachée.

Compléments

La lettre Q désigne la fonction qui mesure la qualité d'une action exécutée dans un état donné du système.

Voir apprentissage par renforcement sans modèle.

Français

apprentissage par fonction Q

apprentissage par fonction état-action

apprentissage profond par fonction Q

Anglais

Q-learning

Q learning

deep Q-learning

deep Q learning

Sources

Source : Brahim Chaib-draa

Source : Data Science

Source: Termino

Source: Claude Coulombe, Datafranca.org