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Boucle d'interaction en RL

Comme vous le savez maintenant, la RL implique qu'un agent prenne des décisions dans un environnement pour maximiser une notion de récompense cumulative. L'agent doit découvrir, par l'interaction, quelles actions procurent le plus de récompenses.

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Reinforcement Learning avec Gymnasium en Python

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Exercice interactif pratique

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