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欧洲

2023年暑期英国剑桥大学深度强化学习(线下)报名通知

来源: 发布日期: 2023-04-05 阅读次数:


一、项目内容

本项目依托剑桥大学格顿学院设计,课程将探讨深度强化学习的最新潜力,侧重于强化学习和深度学习的基础知识(包括卷积神经网络、图形神经网络、生成神经网络和Transformer模型),并将分享机器人和游戏中的实例,从而加强学生对深度学习核心理念的了解,提升相关的研究技能与实用技巧。

项目包含20小时的授课和4小时的问答互动与技术辅导环节,按要求完成项目可获得剑桥大学格顿学院的官方成绩单与项目证书。

更多介绍可参考附件. 英国剑桥大学深度强化学习项目

二、课程安排

讲座内容

实践内容

主题:强化学习导论

强化学习的算法和框架;遗传算法,帕累托前沿

强化学习与深度学习的联系Transformers模型、图形神经网络);

强化学习案例分析;

如何撰写相关文章

主题:科学计算工具简介

Jupyter Notebook的基本使用以及LaTeX

强化学习框架中的基本组件;

小组项目说明

主题:环境

环境复杂性建模

多智能体强化学习(MARL

Q-Learning以及Actor-Critic模型

基于政策的学习;

马尔可夫决策过程、动态编程和贝尔曼方程;

强化学习与深度学习的联系

主题:环境

强化学习框架中的基本组件;

马尔可夫决策过程;

OpenAI Gym简介

小组项目说明

主题:优化

强化学习与控制优化

深度Q网络

强化学习与深度学习的联系

强化学习案例

Transformers模型和图像分析集成

Pytork简介;备份图;

使用马尔可夫决策过程进行优化

(动态编程、贝尔曼方程、策略迭代、值迭代)

项目进展汇报

主题:集成与控制

机器人与贡献度分配问题

冗余度机器人的自适应运动控制

多智能体强化学习与机器人

强化学习与其他深度学习技巧的整合;

主题:无模型算法

基于价值的算法(蒙特卡罗、时间差分学习、SARSAQ-learningDQN及其变体)

项目进展汇报

主题:集成

与图形神经网络的集成;关注和信息传递模型;

AUTO-MLML系统的集成;

主题:无模型算法

基于策略的算法(策略梯度、增强);

Actor-Critic算法

项目进展汇报

主题:图神经网络(GNN)与强化学习

图示学习与强化学习的关联

图神经网络练习

项目进展汇报

主题:监管图神经网络

图神经网络与游戏的理论与运用

主题:图神经网络练习

DGL, Spektral, Pytorch

项目进展汇报

主题:无监管图神经网络

图神经网络与机器人

主题:图神经网络练习

DGL, Spektral, Geometric Pytorch

项目进展汇报

图神经网络(GNN)与强化学习:
高级建模

项目进展汇报

项目回顾与总结

小组项目成果陈述

三、报名要求

1. 英语要求:托福79,或雅思6.0,或大学英语四级500分,或大学英语六级470分,或专四/专八通过,或Duolingo105

2. 学术要求:项目学生应具备Python语言与编程方面的基本知识与技巧,大一学生需参加Python技能在线测试,并在项目申请时提交测试结果证书

四、时间安排

1. 项目时间:2023724- 84

2. 报名截止日期:2023412

五、项目费用

约人民币3.15万元。

费用包括学费、校内住宿、bifa88设施使用、餐费(一般为每日两餐、以及项目所安排的晚宴与下午茶)、文化体验活动、医疗与意外保险、接送机以及项目服务费,不包括国际机票、英国签证费与其它个人消费。

六、项目报名

1. 登录bifa88国际交流项目管理系统进行报名;

2. 在报名系统中生成“学生短期境外学习或活动备案表”,由辅导员及学院教学副院长认可后在系统中上传PDF文件;

3. 需同时在www.usiea.org 填写《世界名校访学项目报名表》。

七、项目咨询

1. 教务部国际教育室杨老师,电话:81382922,邮箱:yangning@mylpg.net

2. 项目咨询QQ群:685190998

八、项目咨询会

时间:2023/04/08 15:00(周六)

腾讯会议号:463-168-922

教务部

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