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==Définition==
==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.
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.
 
== Compléments ==
La lettre Q désigne la fonction qui mesure la qualité d'une action exécutée dans un état donné du système.
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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]].
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Voir [[apprentissage par renforcement sans modèle]].
==Français==
'''apprentissage par fonction Q  ''' 


Note: la lettre Q désigne la fonction qui mesure la qualité d'une action exécutée dans un état donné du système.
'''apprentissage par fonction état-action''' 


==Français==
'''apprentissage profond par fonction Q'''
'''apprentissage par fonction Q ''' <small>loc. nom. masc</small>
 
'''apprentissage Q'''


'''apprentissage par fonction état-action'''  <small>loc. nom. masc.
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==Anglais==
==Anglais==
'''Q-learning'''


'''Q learning'''
'''Q learning'''


'''deep Q-learning'''


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


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[http://www2.ift.ulaval.ca/~chaib/IFT-4102-7025/public_html/Fichiers/Acetates/Reinforcement.pdf Brahim Chaib-draa]


[[Utilisateur:Patrickdrouin  | Source: Termino]]
[https://datascience.eu/fr/apprentissage-automatique/q-learning/  Data Science ]
 
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Dernière version du 25 avril 2025 à 01:03

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.

Compléments

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


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.


Voir apprentissage par renforcement sans modèle.

Français

apprentissage par fonction Q

apprentissage par fonction état-action

apprentissage profond par fonction Q

apprentissage Q

Anglais

Q-learning

Q learning

deep Q-learning

deep Q learning

Sources

Brahim Chaib-draa

Data Science

Termino

Claude Coulombe, Datafranca.org