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저자정보
Masanao Obayashi (Yamaguchi University) Kenichiro Narita (Yamaguchi University) Takashi Kuremoto (Yamaguchi University) Kunikazu Kobayashi (Yamaguchi University)
저널정보
제어로봇시스템학회 제어로봇시스템학회 국제학술대회 논문집 ICCAS 2008
발행연도
2008.10
수록면
69 - 74 (6page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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Human learns incidents by own actions and reflects them on the subsequent action as own experiences. These experiences are memorized in his brain and recollected if necessary. This research incorporates such an intelligent information processing mechanism, and applies it to an autonomous agent that has three main functions: learning, memorization and associative recollection. In the proposed system, an actor-critic type reinforcement learning method is used for learning. Auto-associative chaotic neural network is also used like mutual associative memory system. Moreover, the memory part has an adaptive hierarchical layered structure of the memory module that consists of chaotic neural networks in consideration of the adjustment to non-MDP (Markov Decision Process) environment. Finally, the effectiveness of this proposed method is verified through the simulation applied to the maze-searching problem.

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. PROPOSED SYSTEM STRUCTURE
3. ACTOR-CRITIC REINFORCEMENT LEARNING SYSTEM
4. A HIERARCHICAL MEMORY SYSTEM
5. COMPUTER SIMULATION
6. CONCLUSIONS
REFERENCES

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