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标题: 强化学习Reinforcement Learning的功能性安全与风险管理分析 [打印本页]

作者: 宁睿    时间: 2024-11-6 11:30
标题: 强化学习Reinforcement Learning的功能性安全与风险管理分析
强化学习Reinforcement Learning的功能性安全与风险管理分析

作者:禅与盘算机程序设计艺术 / Zen and the Art of Computer Programming
1. 背景介绍

1.1 问题的由来

随着人工智能技能的飞速发展,强化学习(Reinforcement Learning, RL)作为一种紧张的呆板学习方法,在主动驾驶、呆板人控制、游戏AI等领域取得了明显的成果。然而,随着RL应用场景的不断拓展,其功能性安全与风险管理问题逐渐凸显。如何确保RL系统在各种复杂环境下稳定、可靠地运行,防止潜在的安全风险,成为了一个亟待办理的问题。
1.2 研究现状

近年来,国表里学者对RL的功能性安全与风险管理进行了广泛的研究,紧张会集在以下几个方面:


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