文章 2025-01-05 来自:开发者社区

基于QLearning强化学习的较大规模栅格地图机器人路径规划matlab仿真

1.算法仿真效果matlab2022a仿真结果如下(完整代码运行后无水印): 机器人行驶动作序列: Action_seqs = '下下下下右右下下下下下下下下下下下下右右上上上上上上上上上上上右右右下右下下下下下下右右上上上上右右右右右下右下下下下下右下右右上上上上上上上上上上上' 仿真操作步骤可参考程序配套的操作...

基于QLearning强化学习的较大规模栅格地图机器人路径规划matlab仿真
文章 2024-10-11 来自:开发者社区

基于QLearning强化学习的机器人避障和路径规划matlab仿真

1.算法仿真效果matlab2022a仿真结果如下(完整代码运行后无水印): 2.算法涉及理论知识概要 强化学习是一种机器学习方法,它使智能体能够在与环境交互的过程中学习如何采取行动以最大化累积奖励。Q-Learning是一种无模型的强化学习算法,特别适合于离散动作空间的问题。在机器人避障和路径规划中࿰...

基于QLearning强化学习的机器人避障和路径规划matlab仿真
文章 2024-08-06 来自:开发者社区

基于强化学习的路径规划matlab仿真,对比QLearning和SARSA

1.算法仿真效果matlab2022a仿真结果如下(完整代码运行后无水印): 2.算法涉及理论知识概要 强化学习(Reinforcement Learning, RL)是一种机器学习方法,它使代理(agent)通过与环境互动,学习采取何种行动以最大化累积奖励。在路径规划问题中,强化学习被用于自动探索环境,找到从起点到终点的最佳路径。其中,QLearning和SARSA是两种经典的价值迭代方...

基于强化学习的路径规划matlab仿真,对比QLearning和SARSA
文章 2024-05-29 来自:开发者社区

m基于Qlearning强化学习工具箱的网格地图路径规划和避障matlab仿真

1.算法仿真效果matlab2022a仿真结果如下: 2.算法涉及理论知识概要 Q-Learning是强化学习中的一种重要算法,它属于无模型(model-free)学习方法,能够使智能体在未知环境中学习最优策略,无需环境的具体模型。将Q-Learning应用于路线规划和避障策略中,智能体(如机器人)能够在动态变化的环境中,自主地探索并找到从起点到终点的最安全路径,同时避开障碍物。 ...

m基于Qlearning强化学习工具箱的网格地图路径规划和避障matlab仿真
文章 2023-10-11 来自:开发者社区

基于Qlearning强化学习的路径规划算法matlab仿真

1.算法运行效果图预览 2.算法运行软件版本MATLAB2022A 3.算法理论概述 路径规划在机器人、自动驾驶等领域中具有重要应用。Q-learning是一种经典的强化学习算法,可以用于解决路径规划问题。本文介绍了基于Q-learning的路径规划算法,该算法可以在未知环境中学习最优路径,具有广泛的应用前景。Q-learning是一种基于值函数的强化学习算法,用于学习最优策略。在路径规划问...

基于Qlearning强化学习的路径规划算法matlab仿真
文章 2023-04-15 来自:开发者社区

【机器人栅格地图】基于强化学习Q-Learing实现栅格地图路径规划附matlab代码

✅作者简介:热爱科研的Matlab仿真开发者,修心和技术同步精进,matlab项目合作可私信。个人主页:Matlab科研工作室个人信条:格物致知。更多Matlab仿真内容点击智能优化算法       神经网络预测       雷达通信      无线传感器       &...

【机器人栅格地图】基于强化学习Q-Learing实现栅格地图路径规划附matlab代码

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