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    題名: 多代理人深度強化學習在 V2X 網路中之多樣性和擴展性議題研究;Harnessing Diversity and Scalability for Multi-Agent Deep Reinforcement Learning in V2x Networks
    作者: 黃志煒
    貢獻者: 國立中央大學通訊工程學系
    關鍵詞: 車聯網;資源分配;增強式學習;深度學習;遷移式學習;部分可觀測馬可夫模型;V2X;resource allocation;reinforcement learning;deep learning;transfer learning;POMDP
    日期: 2023-07-17
    上傳時間: 2024-09-18 14:47:36 (UTC+8)
    出版者: 國家科學及技術委員會
    摘要: 透過深入了解多代理人深度增強式學習核心技術研究,提出領先且可行之車聯網資源管理方法,並做為進一步研究 V2X 服務之重要參考,提供次世代車聯網應用之技術根基 ,提升整體交通品質。
    關聯: 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
    顯示於類別:[通訊工程學系] 研究計畫

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