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Exchanging advice and learning to trust

Título
Exchanging advice and learning to trust
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2003
Autores
nunes, l
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Ver página do Authenticus Sem ORCID
oliveira, e
(Autor)
FEUP
Ver página pessoal Sem permissões para visualizar e-mail institucional Pesquisar Publicações do Participante Ver página do Authenticus Sem ORCID
Revista
Vol. 11
Páginas: 250-265
ISSN: 0302-9743
Editora: Springer Nature
Indexação
Publicação em ISI Web of Science ISI Web of Science
COMPENDEX
Classificação Científica
FOS: Ciências exactas e naturais > Ciências da computação e da informação
CORDIS: Ciências Tecnológicas > Engenharia > Engenharia electrónica
Outras Informações
ID Authenticus: P-000-JEZ
Abstract (EN): One of the most important features of "intelligent behaviour" is the ability to learn from experience. The introduction of Multiagent Systems brings new challenges to the research in Machine Learning. New difficulties, but also new advantages, appear when learning takes place in an environment in which agents can communicate and cooperate. The main question that drives this work is "How can agents benefit from communication with their peers during the learning process to improve their individual and global performances?" We are particularly interested in environments where speed and band-width limitations do not allow highly structured communication, and where learning agents may use different algorithms. The concept of advice-exchange, which started out as mixture of reinforced and supervised learning procedures, is developing into a meta-learning architecture that allows learning agents to improve their learning skills by exchanging information with their peers. This paper reports the latest experiments and results in this subject.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 16
Documentos
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