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干货 | 算法工程师入门第二期——穆黎森讲增强学习(二)

發(fā)布時(shí)間:2025/3/15 编程问答 23 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 干货 | 算法工程师入门第二期——穆黎森讲增强学习(二) 小編覺得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.

Beyond Deep Q Learning

DQN將一個(gè)強(qiáng)大的工具deep neural network 引入RL,解決了這中間遇到的很多新問題,收到了很好的效果。自從這篇工作以后,一方面,大家希望更強(qiáng)的工具能解決更難的問題,比如上面DQN還玩的不是很好的游戲,或者游戲之外的問題;另一方面,大家也希望已經(jīng)能夠解決的問題能做得更好,更快。近兩年,學(xué)術(shù)界和工業(yè)界做了很多工作,不斷將RL的效果和性能推到新的高度。不論是學(xué)術(shù)界還是企業(yè)界,都認(rèn)為RL的潛力是很大的。但是在什么時(shí)候,能夠以一個(gè)合理的代價(jià)解決一個(gè)現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用場景,這個(gè)問題目前還處在探索之中。

在這個(gè)探索的過程中,最重要的一步,是如何發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有算法方案的缺陷和短板;其次是以什么樣的思路去解決它;然后是算法的實(shí)現(xiàn)與工程細(xì)節(jié)。這一節(jié)中,重點(diǎn)是前兩個(gè)方面,特別是第一個(gè):DQN之后,大家都是從什么樣的視角,去不斷改進(jìn)RL算法的效果的?

連續(xù)動(dòng)作問題

下面是DQN的一個(gè)示意圖。

可以看出,這種形式的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及l(fā)oss function的定義,只能處理離散action,即策略需要從N個(gè)action中挑選一個(gè)的情況。在實(shí)際的應(yīng)用場景中,很多時(shí)候,action是多維連續(xù)的值,比如機(jī)器人控制中各個(gè)電機(jī)的控制量。在連續(xù)action維度非常低的時(shí)候,我們可以把連續(xù)的值離散化成為幾個(gè)區(qū)間,然后按照離散action處理;但在action維度較高的情形,這種方法就不適用了。這個(gè)時(shí)候,顯式的值函數(shù)就只能將state,action作為輸入,而無法同時(shí)輸出所有action對應(yīng)的Q值。

所以,我們需要顯式的策略函數(shù):α=π(s) or π(α|s)

接下來要介紹的兩個(gè)方法中,既使用了顯式的值函數(shù),又使用了顯式的策略函數(shù),它們可以被歸類為actor critic 方法:

隨著訓(xùn)練的進(jìn)行,value function 和 policy 都會(huì)得到更新:value function 一般會(huì)根據(jù)temporal difference迭代更準(zhǔn)確的Q值(或者V值,稱為狀態(tài)價(jià)值state value;相對的,Q為動(dòng)作價(jià)值action value);policy function會(huì)根據(jù)value function 以及從環(huán)境中收集到的trajectory,迭代更新更好的策略。

Deterministic Policy

第一種思路,策略函數(shù)形式為:α=π(s)?

也就是確定性的策略。這個(gè)方法稱為Deterministic Policy Gradient(DPG)其策略函數(shù)輸出一個(gè)確定的action,這個(gè)action可以是高維連續(xù)的。其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意為:

Q網(wǎng)絡(luò),即值函數(shù)部分,訓(xùn)練的更新依然通過通過TD loss 來更新;π網(wǎng)絡(luò),即策略函數(shù)部分,其更新的梯度方向?yàn)槭沟幂敵龅腶ction對應(yīng)的Q值變大,也就是說,loss function為 -Q。具體證明過程在此不展開了。

Stochastic Policy

第二種思路,策略函數(shù)形式為:π(α|s)

也就是隨機(jī)性策略。對于隨機(jī)性策略,Policy function應(yīng)該輸出action的概率分布。對于連續(xù)的action來說,Policy function可以輸出action的概率密度函數(shù)。所以,假設(shè)action的分布符合多維正態(tài)分布:

那么,策略網(wǎng)絡(luò)可以輸出正態(tài)分布的均值和方差來代表這個(gè)分布。于是,關(guān)于策略梯度的更新方法就都可以應(yīng)用在這個(gè)策略函數(shù)上:只要能構(gòu)造一個(gè)loss function,使得“更好”的action對應(yīng)的概率密度變高,“更差”的action對應(yīng)的概率密度變低就可以了。

Action的概率分布符合正態(tài)分布這個(gè)假設(shè),可以說是一個(gè)很強(qiáng)的假設(shè)。但是在實(shí)際使用當(dāng)中,這個(gè)假設(shè)下,在不少問題中是可以得到還不錯(cuò)的策略的。這個(gè)方法在Asynchronous Advantage Actor Critic(A3C)這個(gè)工作中有提及,關(guān)于A3C,后面還會(huì)有介紹。

更好的模型結(jié)構(gòu)

既然使用了model來近似表示希望獲得的策略/價(jià)值函數(shù),那么我們總是可以問的一個(gè)問題是:有沒有更好的模型來解決我的問題?

在這之前,得首先回答一個(gè)問題:什么叫更好的模型?

關(guān)于模型(model),有三個(gè)互相關(guān)聯(lián)的特性:

· Non-Linearity,非線性。通常我們希望擬合的真實(shí)函數(shù),其輸入到輸出的對應(yīng)關(guān)系是非常復(fù)雜的,或者說,具有非常大的非線性。所以模型的非線性是否足夠,決定了最終擬合的結(jié)果誤差可以有多小。

· Capacity,容量。即模型的自由度。自由度越高的模型,能擬合的函數(shù)的集合就越大,但同時(shí)因?yàn)樗阉骺臻g的變大,訓(xùn)練的代價(jià)就越大;自由度越低的模型,能擬合的函數(shù)的集合就越小,相應(yīng)的,訓(xùn)練的代價(jià)也會(huì)變小。

· Computation Cost,計(jì)算代價(jià)。計(jì)算越復(fù)雜的模型,其使用以及訓(xùn)練所消耗的計(jì)算資源也越多。

通常情況下,以上三個(gè)特性是成正比的。例如,如果對某個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)增加其層數(shù),那么其非線性會(huì)增加,可以表示更復(fù)雜形狀的函數(shù);其次參數(shù)量會(huì)增加;最后,其計(jì)算代價(jià)也會(huì)上升。

但是,如果有可能,我們總是希望模型能夠更準(zhǔn)確的表示真實(shí)函數(shù)的同時(shí),盡量不要增大搜索的空間,以及計(jì)算復(fù)雜度。翻譯一下,就是在增加non-linearity的同時(shí),可以相對減小capacity和computation cost。?

如果能面向要處理的問題的特點(diǎn),有針對性的設(shè)計(jì)模型結(jié)構(gòu),是有可能做到這一點(diǎn)的。這就是所謂“更好的模型”。

那么,在RL中,要解決的問題有什么特點(diǎn)呢?以下,舉幾個(gè)這方面的例子。

LSTM的應(yīng)用

我們知道,RNN或者說LSTM,是具有一定的記憶能力的,適合于處理序列的輸入情況。例如語音識別、機(jī)器翻譯等領(lǐng)域,LSTM被用來處理語音、句子等序列輸入;或者在計(jì)算機(jī)視覺(CV)中,用來實(shí)現(xiàn)attention 機(jī)制,即網(wǎng)絡(luò)需要的輸出只和輸入圖像的一部分關(guān)系密切的情形。

而以上兩點(diǎn),在RL中,都存在相似的情形:

  • 例如,在游戲任務(wù)中,通常對策略決策比較重要的信息都來自于屏幕上很集中的部分區(qū)域。

  • 例如,RL agent和環(huán)境交互的過程本身就是個(gè)序列過程,而很多時(shí)候,agent只能接收到環(huán)境的部分信息;agent的當(dāng)前決策需要依賴于若干步之前收到的信息。這種情況被稱為Partially Observable problem,形式化的描述是可以用LSTM將partially observable markov decision process 轉(zhuǎn)化為fully observable markov decision process,在此不做展開。

其中,上面第二點(diǎn)可以說是很多RL問題的共性,因此應(yīng)用也更加廣泛。

Dueling Network

LSTM可以說是其他領(lǐng)域成功應(yīng)用的模型結(jié)構(gòu),應(yīng)用在RL中應(yīng)對類似問題的例子。那么,在RL中特別是value based method中,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是用來擬合值函數(shù)Q的。值函數(shù)Q有沒有什么特有的結(jié)構(gòu)可以被用來設(shè)計(jì)模型呢?

設(shè)想一下:在學(xué)習(xí)騎自行車這個(gè)任務(wù)中,假設(shè)agent所處的狀態(tài)是輪胎與地面成30°角??梢韵胂?#xff0c;無論這個(gè)時(shí)候agent采取什么action,多半都會(huì)收到一個(gè)很糟糕的reward:摔倒在地面上。這里,一個(gè)直覺的推斷是:在很多問題下,Q值的一大部分由輸入的state決定;在此基礎(chǔ)上,不同的action會(huì)造成小部分的差別;另外一方面,對于策略來說,Q之中僅由state決定的這部分沒有什么作用,更重要的是不同action之間的差別。

這就是Dueling Network的思路:把Q網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)顯式地約束成兩部分之和。

這樣,V的部分只依賴于state,訓(xùn)練起來更容易;不同action之間的差別只體現(xiàn)在A部分,這部分通常被叫做action advantage。這部分的收斂也可以與V獨(dú)立開來,使得action之間的相對差別可以獨(dú)立學(xué)習(xí)。

關(guān)于Q值函數(shù)形狀的約束假設(shè),還有更激進(jìn)的工作如NAF(Normalized Advantage Functions),在此不做展開了。

Value Iteration Network

Dueling Network可以說是利用Q值函數(shù)的形狀特性。那么Q值迭代的計(jì)算過程,是否有特性可以利用呢?

Value Iteration Network這個(gè)工作的思路正是如此,其利用了Q值迭代過程和convolution/max pooling 過程形式上的一致性:二維平面狀態(tài)空間下,假設(shè)每個(gè)狀態(tài)只能轉(zhuǎn)移到和其相鄰的狀態(tài)中,那么根據(jù)bellman equation對平面內(nèi)所有狀態(tài)做一次值迭代的過程,就可以表示成在這個(gè)二維圖上的一次卷積操作。這樣,通過若干輪卷積,網(wǎng)絡(luò)可以提取出若干步后的所有狀態(tài)的Q值,這種look ahead 的行為正是規(guī)劃(planning)所需要的。所以,VIN可以用來實(shí)現(xiàn)帶規(guī)劃功能的策略函數(shù)。算法的其余細(xì)節(jié)不再展開。

更快的收斂速度

我們先比較一下增強(qiáng)學(xué)習(xí)(DQN)和監(jiān)督學(xué)習(xí)的loss function:

可以看出,兩者的loss function 形式上有一定的相似性,都是讓模型的輸出趨近于一個(gè)目標(biāo)值(圖片中紅色的部分)。

對比可以看出,DQN的訓(xùn)練過程有如下幾個(gè)特點(diǎn)。

第一,基礎(chǔ)事實(shí)(ground truth)非常稀疏。原因來自于兩方面:

  • 首先,對于不同的任務(wù)來說,環(huán)境給出的r的密度不一樣,有些任務(wù)的r可能會(huì)很稀疏,甚至于只有在任務(wù)最后成功/失敗的時(shí)候才會(huì)有非零的r,其余時(shí)候r都是0。

  • 其次,監(jiān)督學(xué)習(xí)的loss function中,目標(biāo)值完全來自于外界輸入的正確信息,也就是ground truth。而DQN的loss function中,目標(biāo)值只有r的部分來自ground truth,另外一部分來自于前一版本的網(wǎng)絡(luò)的輸出Q值,這只是一個(gè)真實(shí)值的近似。

第二,對目標(biāo)Q值的估計(jì)存在偏差。這個(gè)偏差正是來自于上面所說的前一版本網(wǎng)絡(luò)輸出的Q值上:網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的過程中,其輸出和真實(shí)值可能差距較大;其次,在不準(zhǔn)確的Q值基礎(chǔ)上應(yīng)用操作,會(huì)導(dǎo)致估計(jì)的Q值系統(tǒng)性地偏大。

第三,DQN這個(gè)loss也被稱為1 step TD loss,也就是說,在s'處估計(jì)的目標(biāo)值沿著trajectory倒推一步s'處,用來更新s處的Q值。這樣,transition中<s,a,r,s'>所蘊(yùn)含的ground truth需要很多輪迭代才能傳播到離和更遠(yuǎn)的地方去,得到比較精確的Q值。以下幾個(gè)工作,就是針對上面說到的DQN的收斂性問題所做的改進(jìn)。

Prioritized Experience Replay

在某些任務(wù)中,既然對訓(xùn)練有價(jià)值的reward比較的稀疏,那是否可以著重利用這些采集到的reward呢?Prioritized Experience Replay就是基于這個(gè)思路,從replay中采樣的時(shí)候,提高訓(xùn)練的時(shí)候loss高的transition被采樣到的概率,從而更有效率的學(xué)習(xí)。

Double DQN

這個(gè)工作對目標(biāo)Q值的計(jì)算做了如下的修正:

使得對目標(biāo)Q值的估計(jì)偏高的問題得到了改善:

Optimality Tightening

前面提到DQN的一個(gè)問題是1 step td loss在state空間中傳播ground truth太慢的問題。事實(shí)上,DQN屬于值方法,而很多策略方法是可以利用N step TD的。為什么DQN不能用呢?因?yàn)镹 step TD是從序列:[r[t], r[t+1], ..., r[t+i]] 計(jì)算而來,而從replay buffer中提取出來的trajectory序列可能是根據(jù)比較早版本的Q網(wǎng)絡(luò)生成的,這就無法真實(shí)的反映出最新的target Q網(wǎng)絡(luò)的表現(xiàn)情況。而單步td只關(guān)心r,而不用關(guān)心r的序列,所以不用擔(dān)心生成這個(gè)序列的策略和當(dāng)前策略不一樣的問題。更詳細(xì)的分析可以去了解一下on-policy和off-policy的相關(guān)概念。

Optimality Tightening 這個(gè)工作的思路是,雖然不能直接用N step TD來計(jì)算當(dāng)前的目標(biāo)Q值,但是用來給當(dāng)前Q目標(biāo)值加一個(gè)上下界的約束:

這樣,相當(dāng)于在DQN里面,應(yīng)用上了N step TD的信息,讓ground truth 沿著trajectory的軌跡傳播得更快。?

更好的探索策略

探索是RL的重要話題。想象人類學(xué)習(xí)玩游戲的過程,在游戲的開始,玩家會(huì)嘗試一些操作;并逐漸掌握一些基本的策略,完成簡單的挑戰(zhàn);然后根據(jù)這些策略,達(dá)到離初始狀態(tài)較遠(yuǎn)的狀態(tài),然后不斷探索嘗試面臨的新的挑戰(zhàn)。在RL中也是如此,一方面,策略需要保持一定的探索以發(fā)現(xiàn)新的策略;另一方面,策略需要利用之前學(xué)到的知識,才能保證探索的時(shí)候更有效率。

在DQN中,????????方法是一種比較基礎(chǔ)的探索策略,是在greedy策略(選取Q值最大的action)基礎(chǔ)上,以一定比例加入隨機(jī)選擇的action而來。通過調(diào)整?的大小,可以控制隨機(jī)探索與應(yīng)用現(xiàn)有策略之間的比例。

但是,在稍復(fù)雜一些的問題下,????????是一種比較低效的探索方法。因?yàn)楹茱@然,在?值也就是隨機(jī)的比例一定的情況下,Agent到達(dá)某個(gè)狀態(tài)s的幾率,隨著s離初始狀態(tài)距離的增加是成指數(shù)級降低的。我們需要除了簡單的隨機(jī)策略以外,更加有效的探索方式。

Intrinsic Rewards

既然RL的訓(xùn)練過程會(huì)讓agent的策略傾向于盡可能多地收集累積回報(bào),那我們是不是可以自己構(gòu)造回報(bào)函數(shù),來指導(dǎo)agent的探索呢?

這是一種比較通用的辦法。即在agent收到的環(huán)境reward之上,加入自己設(shè)計(jì)的intrinsic reward,指導(dǎo)agent趨向于這個(gè)reward所指引的方向。至于如何構(gòu)造這個(gè)intrinsic reward,不同的工作有不同的思路,這里僅舉一個(gè)例子:

即構(gòu)造一個(gè)專門的網(wǎng)絡(luò)來預(yù)測環(huán)境的transition model;這個(gè)transition model跟著策略/值網(wǎng)絡(luò)一起訓(xùn)練,只是以更慢的學(xué)習(xí)速度進(jìn)行。那么這個(gè)transition model預(yù)測環(huán)境變化的準(zhǔn)確度高的state,就認(rèn)為agent已經(jīng)很熟悉這個(gè)state了;反之,就認(rèn)為這個(gè)agent對當(dāng)前所處的環(huán)境不是很熟悉。所以,就是用transition model的training loss 來當(dāng)做intrinsic reward。這個(gè)training loss的方法被形象地稱為Curiosity Driven Exploration。

Deeper Exploration

前面提到,簡單的隨機(jī)策略會(huì)讓agent很難到達(dá)離初始狀態(tài)較遠(yuǎn)的狀態(tài),就像布朗運(yùn)動(dòng)很難遠(yuǎn)離原點(diǎn)一樣。這樣的探索是一種很“淺”的探索,那如何讓探索更深呢?直觀的想法是減少隨機(jī)性,以避免在初始狀態(tài)原地打轉(zhuǎn)的情況;但隨機(jī)性太小的話,又會(huì)導(dǎo)致agent采集到的transition趨同,不利于訓(xùn)練。如何來平衡這兩點(diǎn)呢?

假設(shè)有一個(gè)團(tuán)隊(duì)來執(zhí)行探索迷宮的任務(wù)。其中A喜歡貼著右邊墻走;B喜歡貼著左邊墻走。那每次探索,團(tuán)隊(duì)都派不同的人出去執(zhí)行任務(wù),是不是就可以實(shí)現(xiàn)每個(gè)人都深入到迷宮的不同部分了呢?

Bootstrapped DQN這個(gè)工作所采取的思路是這樣的:

每個(gè)head都是一組Q值;每個(gè)Episode僅根據(jù)一個(gè)head的Q值做greedy的探索,直到下一個(gè)Episode,再隨機(jī)選取一個(gè)head執(zhí)行探索。這樣,每個(gè)episode都會(huì)依據(jù)某一個(gè)head的策略執(zhí)行到底,保證了探索的一致性和深入;同時(shí),只要能保持不同head之間的多樣性,從統(tǒng)計(jì)上來看,探索得到的transition也比較多樣化。?

Hierarchical RL

我們知道,人是有比較強(qiáng)的信息抽象能力的。對于數(shù)據(jù)的抽象,深度的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)也具備相似的能力,可以從高維度的、低層次的輸入數(shù)據(jù)(比如圖像),提取出低維度的,高層次的信息(比如圖片里有一只喵的概率)。但是對于行為來說,人同樣是具有很強(qiáng)的抽象能力的:可以從高維度、低層次的行為的基礎(chǔ)上,逐漸建立出低維度、高層次的行為。

舉一個(gè)例子,需要完成的任務(wù)是通過鍵盤猜測兩位數(shù)的密碼。正常的人類在完成這個(gè)任務(wù)的時(shí)候,其實(shí)際需要探索的狀態(tài)空間只有102個(gè)狀態(tài),也就是兩位數(shù)密碼的所有組合;而按照普通的RL方法,agent輸出機(jī)械臂的所有控制信號來敲鍵盤的話,其探索的狀態(tài)空間是一個(gè)大得多的高維空間。

這就是層次式RL:Heirarchical RL的出發(fā)點(diǎn):把策略(或者動(dòng)作)本身劃分為不同的層次,底層的策略負(fù)責(zé)完成一些底層的任務(wù);上層的策略負(fù)責(zé)把底層策略結(jié)合起來,完成更復(fù)雜的任務(wù)。這樣,無論上層策略還是底層策略,其探索空間都大大減小。

通常,Heirarchical RL會(huì)把策略分為至少兩層,上層的策略負(fù)責(zé)輸出底層策略的階段性目標(biāo),稱為goal或者option;然后底層策略在一定的時(shí)間周期內(nèi),負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。上層策略可以在此期間,負(fù)責(zé)輸出reward給底層策略,用來評價(jià)底層策略的執(zhí)行情況。

屬于這類的工作有很多,在此就不一一舉例了。

向?qū)<覍W(xué)習(xí)

在RL的框架下,agent可以從零開始,探索環(huán)境,逐漸學(xué)習(xí)得到越來越好的策略。由于前面提到的各種原因,對比監(jiān)督學(xué)習(xí)來說,RL是個(gè)相對較慢的過程。

反觀人類學(xué)習(xí)某項(xiàng)任務(wù)的過程:人類具有很強(qiáng)的模仿能力,如果在學(xué)習(xí)的過程中,有老師示范的話,人類的學(xué)習(xí)速度將會(huì)大大提升。那是否可以讓RL中的agent,也能像人類一樣,從專家的行為中學(xué)習(xí)呢?

一個(gè)傳統(tǒng)的思路是Inverse RL:給出專家在完成任務(wù)的一些例子,先對環(huán)境的reward做出假設(shè):R(s, a);然后設(shè)法求出使得專家的例子收到的獎(jiǎng)勵(lì)最大化的R(s, a),再反過來用R(s, a)指導(dǎo)agent的訓(xùn)練。通常這樣的R(s, a)返回的獎(jiǎng)勵(lì)是比環(huán)境本身的獎(jiǎng)勵(lì)要更稠密的,所以在R的指導(dǎo)下,agent學(xué)習(xí)會(huì)更快。

這種方法比較間接。還有更直接的做法:imitation learning,即設(shè)法讓agent的策略輸出和專家的輸出更接近。Imitation learning也有很多做法,這里就舉一個(gè)例子:

熟悉深度學(xué)習(xí)近期進(jìn)展的同學(xué)能看出來,這是一個(gè)對抗學(xué)習(xí)(Generative Adversarial Network,GAN)的結(jié)構(gòu)。在Generative Adversarial Imitation Learning這個(gè)工作里面,通過對抗學(xué)習(xí),使得generator也就是policy輸出的trajectory的分布,盡量靠近專家的trajectory 的分布。然后可以再放進(jìn)RL的框架下,進(jìn)一步學(xué)習(xí)得到更好的策略。

分布式算法

RL的訓(xùn)練過程是很慢的。一個(gè)很花時(shí)間的程序,設(shè)法改成分布式以加速,是個(gè)很自然的想法。

那么,RL訓(xùn)練過程中,哪些部分可以并行化呢?

GORILA

上圖來自于Google Reinforcement Learning Architecture(Gorila)這個(gè)工作。我們會(huì)發(fā)現(xiàn),只要有需要,RL過程中的各個(gè)部分皆可并行化:

· Environment:不同的環(huán)境實(shí)例之間相互獨(dú)立;

· Agent:Agent與environment一一對應(yīng),只與自己的environment交互,所以也可以并行;

· Replay Memory:當(dāng)需要存儲(chǔ)超過單機(jī)容量的replay的時(shí)候,可以用多機(jī)存儲(chǔ); learner, parameter, agent。

· Learners:不同的learner可以獨(dú)立地從experience replay中采樣數(shù)據(jù)并計(jì)算梯度,類似于監(jiān)督學(xué)習(xí)中的數(shù)據(jù)并行;

· Parameters:如果網(wǎng)絡(luò)規(guī)模比較大,那么可以用多機(jī)來保存和更新網(wǎng)絡(luò)參數(shù),類似于監(jiān)督學(xué)習(xí)中的模型并行。

A3C

如果系統(tǒng)的部署規(guī)模還沒有到google這么大,那么Asynchronous Methods for Deep Reinforcement Learning這個(gè)工作比較值得關(guān)注:

從架構(gòu)上來說,比Gorila要簡單。細(xì)節(jié)先不展開了,這里有一個(gè)比較有意思的結(jié)論:

我們看到,當(dāng)把單機(jī)的算法改成分布式之后,有些算法獲得了超過1的加速比。這個(gè)在分布式計(jì)算中并不常見,因?yàn)閱螜C(jī)的算法很可能有一部分是沒法并行化的,同時(shí)并行化還帶來了通訊和調(diào)度的開銷。

原因在于,多個(gè)agent同時(shí)探索,往往會(huì)探索到environment的不同狀態(tài)。這樣,在訓(xùn)練的時(shí)候,采樣得到的訓(xùn)練數(shù)據(jù)之間相互的獨(dú)立性會(huì)更強(qiáng)。所以分布式訓(xùn)練除了利用了更多計(jì)算資源以外,對RL而言對于訓(xùn)練時(shí)候的樣本獨(dú)立同分布還有額外的好處。

文中提到的asynchronous advantage actor-critic, A3C算法是一個(gè)效果比較好的算法,值得感興趣的同學(xué)關(guān)注一下。

多任務(wù)和遷移

遷移學(xué)習(xí)不是一個(gè)新的話題。模型的訓(xùn)練是一件花時(shí)間的事情;人們希望訓(xùn)練好一個(gè)模型以后,能讓這個(gè)模型能完成不同的任務(wù),或者至少對訓(xùn)練其他任務(wù)的模型有所幫助。在RL的領(lǐng)域,多任務(wù)和遷移的話題變得越來越重要,原因包括:

· 在現(xiàn)實(shí)的場景中,agent需要面臨的情況是很復(fù)雜的,可能不時(shí)會(huì)有新的情況發(fā)生;如果能讓agent學(xué)會(huì)處理新的情況速度大大加快,無疑是很有價(jià)值的。

· 我們知道,虛擬的Environment的執(zhí)行和探索的成本很低,而在真實(shí)的物理世界里探索成本非常高。但是通常,虛擬環(huán)境和真實(shí)環(huán)境總會(huì)有一些差異。如果能有辦法幫助在虛擬環(huán)境里訓(xùn)練好的agent更快地適應(yīng)真實(shí)環(huán)境的話,就可以讓在虛擬環(huán)境中訓(xùn)練、在實(shí)際場景下使用變得更加容易。

· 即使是完成單個(gè)任務(wù),任務(wù)本身可能也有一些結(jié)構(gòu)值得探索,就像在Hierachical RL一節(jié)所思考的一樣。那么,將多任務(wù)的一些方法應(yīng)用在單個(gè)任務(wù)的訓(xùn)練中,也可以起到加快訓(xùn)練的作用。

Target Driven Navigation

有一個(gè)完成單一任務(wù)的程序,現(xiàn)在想讓它能完成更多任務(wù)?

從軟件工程的角度,最直接的辦法是把要完成的任務(wù),也當(dāng)成程序輸入的一部分。這也是Target driven visual navigation in Indoor Scenes using deep RL這個(gè)工作的思路。

Progressive Neural Networks

上述方法要求任務(wù)之間具有比較強(qiáng)的一致性。如果還是希望分別訓(xùn)練多個(gè)網(wǎng)絡(luò)對應(yīng)多個(gè)任務(wù)呢?

這篇工作的思路是,讓已經(jīng)訓(xùn)練好的網(wǎng)絡(luò)也參與到新的任務(wù)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程中:因?yàn)橐呀?jīng)訓(xùn)練好的網(wǎng)絡(luò)所具有的信息抽取的能力,可能對新的任務(wù)有一定的參考價(jià)值。

Elastic Weight Consolidation

那么,是否真的就不能讓同一個(gè)agent或者說網(wǎng)絡(luò),具有完成多個(gè)任務(wù)的能力呢?


從訓(xùn)練的角度來講,一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在兩個(gè)task下表現(xiàn)好,就意味著這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)對于兩個(gè)task對應(yīng)的loss 都比較低。也就意味著,在訓(xùn)練好task A以后,在訓(xùn)練task B的時(shí)候,希望能保留對task A重要的參數(shù),只改變對task A不重要的參數(shù),來尋找能完成task B的策略。參數(shù)對task的重要程度,正好有個(gè)直接的衡量標(biāo)準(zhǔn):即訓(xùn)練這個(gè)task的時(shí)候,loss對參數(shù)的梯度。這樣,只要調(diào)低對task A重要的參數(shù)的學(xué)習(xí)率,就能讓網(wǎng)絡(luò)不會(huì)“忘記”task A。

RL with unsupervised auxiliary tasks

如果是人類來學(xué)習(xí)完成某項(xiàng)任務(wù)的話,人類不會(huì)僅僅習(xí)得在某種state下應(yīng)該執(zhí)行某個(gè)action,而是會(huì)逐漸掌握這個(gè)任務(wù)的環(huán)境的一些一般規(guī)律,并利用這些知識,更快地習(xí)得更魯棒的策略。

在這個(gè)工作中,除了主要的訓(xùn)練流程之外, 還加入了幾個(gè)輔助的任務(wù),來預(yù)測收集到的reward、迭代值函數(shù)、控制像素的變化情況,等等。這些輔助的任務(wù)和主任務(wù)之間,共享一部分網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)。一個(gè)很合理的直覺是:一個(gè)能很好從環(huán)境中預(yù)測收到的reward的網(wǎng)絡(luò),它從state中提取出來的信息也對完成這個(gè)任務(wù)非常有用。

Curriculum Learning

人類在學(xué)習(xí)某項(xiàng)技能的時(shí)候,如果先從簡單的情形開始學(xué)起,循序漸進(jìn)提高難度,那么學(xué)習(xí)很容易很多,這就是所謂的學(xué)習(xí)曲線。相同的思路應(yīng)用在RL上,就是課程表學(xué)習(xí):

以上是個(gè)玩射擊游戲的例子,不同的class 實(shí)際上是不同難度的同一個(gè)任務(wù)。Class 0是最容易的,意味著更容易收集到有意義的reward,所以訓(xùn)練起來比較容易;能順利完成class 0的agent,相比未經(jīng)訓(xùn)練的agent來說,在class 1里面收集到reward的難度要低,所以訓(xùn)練起來也比較容易,以此類推,就能逐漸完成我們最終設(shè)定的任務(wù)。

后記

可以看出,上述的各種進(jìn)展,是用新的手段,解決更復(fù)雜的任務(wù),同時(shí)不斷定位問題并解決改善的過程。由于篇幅和角度所限,不少近期的進(jìn)展并沒有覆蓋到;同時(shí),上述所有的工作所聲稱要解決的問題,還遠(yuǎn)未達(dá)到解決得很好的程度,他們各自起作用也有一些假設(shè)和作用范圍,所以這些問題都還是開放性的話題。相信不久的將來,RL的進(jìn)展會(huì)體現(xiàn)在更多的實(shí)際應(yīng)用場景中,甚至催生出很多新的產(chǎn)品形態(tài),這也是學(xué)界和業(yè)界共同努力的方向,讓我們拭目以待。

原文地址:?https://www.leiphone.com/news/201707/SZFwTZG2UxF1Wh4I.html

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的干货 | 算法工程师入门第二期——穆黎森讲增强学习(二)的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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