发明专利 已授权

一种基于模仿学习的深度强化学习策略优化防御方法和装置

📄 申请号:CN202110282288.6 📄 发布日:2026/08/04

著录项目信息

申请日
2021-03-16
公开号
CN112884131B
公开日
2025-01-21
申请人
浙江工业大学
法律状态
已下证
专利类型
发明
主分类号

技术画像

应用场景

人工智能安全, 智能决策系统, 机器人控制, 自动驾驶, 工业自动化

摘要

本发明公开了一种基于模仿学习的深度强化学习策略优化防御方法和装置,包括:搭建深度强化学习的智能体自动驾驶模拟环境,基于强化学习中的深度Q网络构建目标智能体,对目标智能体进行强化学习以优化深度Q网络的参数;利用参数优化的深度Q网络产生T个时刻的目标智能体的状态动作对序列作为专家数据,其中,状态动作对中的动作取值对应Q值最小的动作;基于生成式对抗网络构建对抗智能体,并对对抗智能体进行模仿学习,即以专家数据中状态作为生成式对抗网络的输入,以专家数据作为标签来监督优化生成式对抗网络的参数;基于对抗智能体产生的状态对目标智能体进行对抗训练,再优化优化深度Q网络的参数,以实现深度强化学习策略优化防御。
权利要求书 (12项) 说明书 附图

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图1
图2
图3

法律状态时间线

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议价
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