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Uwe Lorenz

    Reinforcement Learning From Scratch
    Reinforcement Learning
    • Reinforcement Learning

      Aktuelle Ansätze verstehen – mit Beispielen in Java und Greenfoot

      In uralten Spielen wie Schach oder Go können sich die brillantesten Spieler verbessern, indem sie die von einer Maschine produzierten Strategien studieren. Robotische Systeme üben ihre Bewegungen selbst. In Arcade Games erreichen lernfähige Agenten innerhalb weniger Stunden übermenschliches Niveau. Wie funktionieren diese spektakulären Algorithmen des bestärkenden Lernens? Mit gut verständlichen Erklärungen und übersichtlichen Beispielen in Java und Greenfoot können Sie sich die Prinzipien des bestärkenden Lernens aneignen und in eigenen intelligenten Agenten anwenden. Greenfoot (M.Kölling, King’s College London) und das Hamster-Modell (D.Bohles, Universität Oldenburg) sind einfache, aber auch mächtige didaktische Werkzeuge, die entwickelt wurden, um Grundkonzepte der Programmierung zu vermitteln. Wir werden Figuren wie den Java-Hamster zu lernfähigen Agenten machen, die eigenständig ihre Umgebung erkunden.

      Reinforcement Learning
    • Reinforcement Learning From Scratch

      Understanding Current Approaches - with Examples in Java and Greenfoot

      • 200 Seiten
      • 7 Lesestunden

      The book explores the mechanics of reinforcement learning algorithms, illustrating how they enable machines to improve their strategies in ancient games like chess and go. It delves into the capabilities of robotic systems that refine their movements through practice and highlights the rapid advancement of agents in arcade games, achieving superhuman performance in mere hours. By examining these innovative technologies, the text sheds light on the intersection of artificial intelligence and game strategy development.

      Reinforcement Learning From Scratch