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またもやココドコ?
間違えて反対乗っちまった?
危なく和歌山一直線😁
寂しすぎる無人駅…

今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる
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僕
有益情報いっぱいください🥹🥹❤️

鮟鱇
今回は、先ず奈良公園まで行って鹿を見て、そこで一泊しました。そして、翌日は北上して京都に回り昔、学生時代に一時住んでいた銀閣寺周辺に寄りました。
https://x.com/i/status/2002630817399648502
572🌙1770381469

楓 本出版したー!
おもろいな
シトラ
0次会 1人でのフライングダイナソー😊
VIPツアーだったので ドンキーコングを並ばずに乗って 出口からすぐ横の入口へ
休む事なく連続4回乗ると言う荒技😅
ハリーポッターもマリオもミニオンも
たくさん楽しめました🙌
そして最後はみんなで フライングダイナソーで締め😊
お食事を頂いて解散
貴重な体験 良き 研修でした!
次回は お花見予定✨
明日からまた 仕事がんばるぞー✊
#社員研修
#ユニバ
#いつもありがとう
#誰が興味あんねん










ムキムキマッチョくん



HK
まだちょっと先ですが☺️

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てれさ

ちゃぷ
ECDQNはどのように使われるのか?
ECDQN(Experience-Conditional Deep Q-Network)は、強化学習の一種で、特に複雑な環境での意思決定に使われます。以下のように利用されることが多いです。
主な使用方法
ゲームプレイ: ECDQNは、特にビデオゲームやボードゲームのAIエージェントに利用され、プレイヤーの行動を学習し、最適な戦略を見つけるのに役立ちます。
ロボティクス: 自律型ロボットが環境に適応し、タスクを効率的に遂行するために、ECDQNを用いて行動を最適化します。
自動運転車: 車両が周囲の状況を理解し、適切な運転行動を選択するために、ECDQNが活用されます。
利点
経験の条件付け: ECDQNは、特定の経験に基づいて行動を調整できるため、より効率的に学習できます。
高次元の状態空間: 複雑な環境でも、ECDQNは高次元の状態を扱う能力があり、実世界の問題に適用しやすいです。
柔軟性: 様々なタスクに適応できるため、幅広い分野での応用が可能です。
このように、ECDQNは多様な分野での意思決定をサポートし、効率的な学習を実現するための強力なツールです。

雪華@lSF

まに

くず

あまさ

痩せた

ろー

ゆ
えっくすくんにサブ垢はありません

てぃー
#konokatalk
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