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强化学习原理与方法—从基础到前沿

著者罗彪,胡天萌,崔永正著
ISBN9787030855787
分类号TP181 自动化技术、计算机技术
学科工学
版次第1版
出版社科学出版社
丛书名
出版年2026
价格¥198.00
页码11,362页
类型 📄 纸质书
核心评分8.5/10
读者对象
主题词机器学习—研究
内容简介:本书系统阐述强化学习的基本理论、核心方法与典型应用,兼顾基础知识、前沿研究与实践应用。全书分三部分:第一部分“强化学习基础”以马尔可夫决策过程为起点,系统讲解动态规划、函数逼近、值函数与策略梯度等方法,辅以严谨的数学推导与丰富示例,构建坚实的理论体系。第二部分“强化学习研究”聚焦探索与奖励机制、多智能体学习、多目标与多任务强化学习及人在回路交互等核心机制,系统总结研究成果与发展趋势。第三部分“强化学习应用”通过围棋、星际争霸2、大语言模型、计算生物学与无人机控制等案例,展现其在复杂场景中的强大能力。书中提供大量简洁易读的Python实现代码,避免过度封装,兼具可读性与可扩展性。
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