XI International Workshop on Free and Open Source Software and Emerging Technologies
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Panel: Desarrollo, migración y uso de tecnologías de software libre y de código abierto
Allan Pierra FuentesDone
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Evaluación de la rejugabilidad y variabilidad del juego con un transductor de estados finitos de diversidad de jugabilidad y un modelo formal automatizado de juego espaciotemporal en el entorno interactivo Tula
Vlada KugurakovaDone
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Conferencia inaugural: Open Sources y Software Libre. Otras formas de Compartir nuestros Derechos
Marcos Antonio Mariscal MorazaDone
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Receso
Done
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Simuladores para el diseño, pruebas virtuales y el desarrollo de aplicaciones grupales de sistemas robóticos basados en tierra, aire y agua
Vladimir PereverzevDone
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Construyendo el bien común: el rol del código abierto en la transformación digital en Cuba
Rafael Martínez EstévezDone
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Framework Frontend Multiplataforma: Aproximación mediante un Domain-Specific Language Desarrollado en TypeScript
Luis Raúl Alfonso CaballeroDone
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Tecnologías de control autónomo y grupal de complejos robóticos submarinos.
Vladislav KhvorostDone
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Desarrollo de sistema de Gestión para la Fiscalía Militar con tecnologías libres
Clariannis Gómez BarrosoDone
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Tecnologías inteligentes para el análisis multidimensional y la predicción de redes neuronales del consumo de electricidad
Vyacheslav PshikhopovDone
El artículo analiza las capacidades del algoritmo Deep Q-Network (DQN) para controlar un agente autónomo en un entorno dinámico de conflicto y revisa métodos alternativos de apoyo inteligente a la toma de decisiones. Se presentan los principales elementos del entorno de modelado, la arquitectura del modelo DQN y su proceso de entrenamiento, así como un análisis de los resultados experimentales. Se presenta una clasificación separada y un análisis comparativo de los enfoques basados en reglas, árboles de comportamiento, Monte Carlo Tree Search (MCTS) y otros enfoques de aprendizaje profundo por refuerzo en el contexto de los sistemas robóticos. Se describen ejemplos de escenarios de aplicación y posibilidades de integración de DQN con estos enfoques. Los resultados demuestran las ventajas y limitaciones de cada método, así como las perspectivas de su uso combinado.