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Lamarckian neuroevolution for visual control in the Quake II environment

机译:Lamarckian神经进化在Quake II环境中的视觉控制

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摘要

A combination of backpropagation and neuroevolution is used to train a neural network visual controller for agents in the Quake II environment. The agents must learn to shoot an enemy opponent in a semi-visually complex environment using only raw visual inputs. A comparison is made between using normal neuroevolution and using neuroevolution combined with backpropagation for Lamarckian adaptation. The supervised backpropagation imitates a hand-coded controller that uses non-visual inputs. Results show that using backpropagation in combination with neuroevolution trains the visual neural network controller much faster and more successfully.
机译:反向传播和神经进化的结合被用来为Quake II环境中的代理训练神经网络视觉控制器。特工必须学会仅使用原始视觉输入就可以在半视觉复杂的环境中射击敌人。在使用正常神经进化与将神经进化与反向传播相结合进行Lamarckian适应之间进行了比较。有监督的反向传播模仿了使用非可视输入的手动编码控制器。结果表明,结合使用反向传播和神经进化可以更快,更成功地训练视觉神经网络控制器。

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