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Line 6: | Line 6: | ||
Le CQ-Learning permet la coordination d' | Le CQ-Learning permet la coordination d' | ||
+ | |||
+ | Les agents suivent leur politique optimale jusqu' | ||
Etant donné que certaines parties de l' | Etant donné que certaines parties de l' | ||
Line 12: | Line 14: | ||
L' | L' | ||
+ | |||
CMU | CMU | ||
{{: | {{: | ||
- | TR | + | Les cases de couleurs sont les objectifs des agents de même couleur (sauf dans le ttg où il les deux agent sont le même objectif). |
- | {{: | + | |
- | TTG | + | Seul les résultats pour le CMU seront montrés. |
- | {{: | + | |
==== Resultats ==== | ==== Resultats ==== | ||
+ | |||
+ | === CMU === | ||
+ | |||
+ | A la 4 000eme itération, la politique devient déterministe, | ||
+ | |||
+ | Moyenne des sommes des récompenses :\\ | ||
+ | |||
+ | Moyenne du nombre de collisions :\\ | ||
+ | |||
+ | Moyenne du nombre d' | ||
+ | |||
+ | Petite optimisation sur les états joints, lorsqu' | ||
+ | |||
+ | Voici les stats obtenues en lançant l' | ||
+ | |||
+ | En moyenne, les agents ont besoin de 13.6 etapes\\ | ||
+ | Avec un ecart-type de | ||
+ | |||
+ | En moyenne, les agents ont 0.0 collisions \\ | ||
+ | Avec un ecart-type de 0.0 | ||
+ | |||
+ | En moyenne, les agents ont 1.7 etats joints \\ | ||
+ | Avec un ecart-type de | ||
+ | |||
+ |