具有非固定或可扩展 Q 表或动态表格表示的 Q 学习

问题描述

通常在任何关于简单 Q-Learning 方法的教程中,设计者被要求创建一个固定的 q-表,并在假设设计者知道每个可能的状态动作的情况下记录模拟中所有可能的状态动作。

应用可扩展查找表来动态自动添加新状态,而不诉诸更复杂的算法(如 DQN)是否可行?有人可以指出任何线索吗?

解决方法

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