多agent系統(tǒng)的理論與技術(shù),為分布式開放系統(tǒng)的分析、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)提供了一條嶄新的途徑。然而隨著相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)的迅猛發(fā)展,多agent系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境日益趨于大型、開放、動(dòng)態(tài)和不確定,迫切需要采用各種智能技術(shù)來構(gòu)建具有自學(xué)習(xí)能力的agent,為多agent系統(tǒng)引入學(xué)習(xí)機(jī)制使其更好地適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境,從而導(dǎo)致了多agent系統(tǒng)學(xué)習(xí)這一新興研究領(lǐng)域的產(chǎn)生和迅速發(fā)展。多agent系統(tǒng)學(xué)習(xí)包括采用機(jī)器學(xué)習(xí)等方法從積累的信息或數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)用于支持決策的知識(shí),以及為建立多agent協(xié)作、協(xié)調(diào)和競(jìng)爭(zhēng)等機(jī)制而進(jìn)行的對(duì)策學(xué)習(xí)。因此,機(jī)器學(xué)習(xí)方法和對(duì)策學(xué)習(xí)方法的研究對(duì)多agent系統(tǒng)學(xué)習(xí)領(lǐng)域的發(fā)展具有非常重要的意義。
標(biāo)簽:
agent
上傳時(shí)間:
2014-11-04
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