« Apprentissage par fonction Q » : différence entre les versions
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==Anglais== | ==Anglais== | ||
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'''Q learning''' | '''Q learning''' | ||
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==Sources== | |||
[ | [http://www2.ift.ulaval.ca/~chaib/IFT-4102-7025/public_html/Fichiers/Acetates/Reinforcement.pdf Brahim Chaib-draa] | ||
[ | [https://datascience.eu/fr/apprentissage-automatique/q-learning/ Data Science ] | ||
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[[Utilisateur:Claude COULOMBE | Claude Coulombe, Datafranca.org]] | |||
[[Catégorie:Intelligence artificielle]] | [[Catégorie:Intelligence artificielle]] | ||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
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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
Contributeurs: Arianne , Claude Coulombe, Jacques Barolet, Julie Roy, Patrick Drouin, wiki
