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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

APRIL: Active Preference Learning-Based Reinforcement Learning

verfasst von : Riad Akrour, Marc Schoenauer, Michèle Sebag

Erschienen in: Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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This paper focuses on reinforcement learning (RL) with limited prior knowledge. In the domain of swarm robotics for instance, the expert can hardly design a reward function or demonstrate the target behavior, forbidding the use of both standard RL and inverse reinforcement learning. Although with a limited expertise, the human expert is still often able to emit preferences and rank the agent demonstrations. Earlier work has presented an iterative preference-based RL framework: expert preferences are exploited to learn an approximate policy return, thus enabling the agent to achieve direct policy search. Iteratively, the agent selects a new candidate policy and demonstrates it; the expert ranks the new demonstration comparatively to the previous best one; the expert’s ranking feedback enables the agent to refine the approximate policy return, and the process is iterated.

In this paper, preference-based reinforcement learning is combined with active ranking in order to decrease the number of ranking queries to the expert needed to yield a satisfactory policy. Experiments on the mountain car and the cancer treatment testbeds witness that a couple of dozen rankings enable to learn a competent policy.

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Metadaten
Titel
APRIL: Active Preference Learning-Based Reinforcement Learning
verfasst von
Riad Akrour
Marc Schoenauer
Michèle Sebag
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-33486-3_8

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