Position control of an acoustic cavitation bubble by reinforcement learning

Reinforcement Learning (RL) is employed to develop control techniques for manipulating acoustic cavitation bubbles. This paper presents a proof of concept in which an RL agent is trained to discover a policy that allows precise control of bubble positions within a dual-frequency standing acoustic wa...

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Veröffentlicht in:Ultrasonics sonochemistry Jg. 115; S. 107290
Hauptverfasser: Klapcsik, Kálmán, Gyires-Tóth, Bálint, Rosselló, Juan Manuel, Hegedűs, Ferenc
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Netherlands Elsevier B.V 01.04.2025
Elsevier
Schlagworte:
ISSN:1350-4177, 1873-2828, 1873-2828
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