Intelligent vehicle driving decision-making model based on variational AutoEncoder network and deep reinforcement learning
In this paper, an end-to-end driving decision-making model is proposed for intelligent vehicle, utilizing a Variational AutoEncoder (VAE) network and Deep Reinforcement Learning to address the challenges in complex and dynamical driving environments. Firstly, the traffic environment image features a...
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| Veröffentlicht in: | Expert systems with applications Jg. 268; S. 126319 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Elsevier Ltd
05.04.2025
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0957-4174 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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