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A Tutorial on Thompson Sampling

Daniel J Russo, Benjamin Van Roy, Abbas Kazerouni, Ian Osband, Zheng Wen
Livre broché | Anglais | Foundations and Trends(r) in Machine Learning | n° 34
85,45 €
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Description

Thompson sampling is an algorithm for online decision problems where actions are taken sequentially in a manner that must balance between exploiting what is known to maximize immediate performance and investing to accumulate new information that may improve future performance. The algorithm addresses a broad range of problems in a computationally efficient manner and is therefore enjoying wide use. A Tutorial on Thompson Sampling covers the algorithm and its application, illustrating concepts through a range of examples, including Bernoulli bandit problems, shortest path problems, product recommendation, assortment, active learning with neural networks, and reinforcement learning in Markov decision processes. Most of these problems involve complex information structures, where information revealed by taking an action informs beliefs about other actions. It also discusses when and why Thompson sampling is or is not effective and relations to alternative algorithms.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
112
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 34

Caractéristiques

EAN:
9781680834703
Date de parution :
12-07-18
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
172 g

Les avis