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第489章 互动博弈以及人工智能的应用(第2页)

?经典模型:

?库诺博弈(CournotCompetition):企业同时决定产量,市场价格由总产量决定,典型于制造业。

?贝特朗博弈(BertrandCompetition):企业同时定价,消费者购买最便宜的商品,典型于电商和零售市场。

2。贸易战与关税博弈

?国家之间的关税政策通常是互动博弈:

?纳什均衡可能导致双方都征收高关税(双输)。

?合作博弈可能通过**自由贸易协定(FTA)**实现共赢。

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3。公司治理与股东-经理人博弈

?委托-代理问题(Principal-AgentProblem):

?股东希望经理人最大化公司利润,而经理人可能更关心自身薪酬和职业发展。

?解决方案:股票期权激励、绩效考核等契约设计。

4。央行与市场预期

?央行(如美联储)决定利率时,会考虑市场预期,市场投资者也会根据央行的政策调整投资行为,这构成了典型的互动博弈。

结论

互动博弈为经济学提供了更现实的分析框架,帮助解释企业竞争、市场机制、政策制定等问题。其核心在于:

?理性行为:每个参与者都会选择最优策略。

?战略互动:每个玩家的决策都受到其他玩家决策的影响。

?信息与信号:市场中信息不对称会影响博弈结果。

你对哪方面的应用感兴趣?可以深入探讨具体模型!

互动博弈在人工智能(AI)中的应用主要涉及多智能体系统(Multi-AgentSystems,MAS)、强化学习(ReinforcementLearning,RL)、博弈AI决策等领域。AI通过博弈论来优化策略、学习竞争对手行为,并在不确定环境中做出最优决策,广泛用于自动驾驶、金融交易、机器人协作等场景。

1。互动博弈与多智能体系统(MAS)

(1)多智能体博弈

?定义:当多个智能体(AI代理)在共享环境中交互时,它们的决策影响彼此,这就构成了一个博弈问题。

?典型应用:

?自动驾驶:多个自动驾驶汽车在道路上决策如何超车、让行、避障,需要基于博弈理论进行决策优化。

?智能电网:多个发电厂和电力公司在市场中定价和分配电力,形成寡头竞争博弈。

(2)合作vs。竞争

?合作博弈(CooperativeGame):

?AI代理可以联合形成联盟,如无人机群体协调完成搜救任务。

?非合作博弈(Non-CooperativeGame):

?AI代理之间可能是竞争关系,如自动交易算法在股票市场博弈,或AI竞标广告投放。

2。强化学习(ReinforcementLearning,RL)与博弈

(1)单智能体RLvs。多智能体RL(MARL)

?传统强化学习(如AlphaGo)通常只考虑一个智能体在固定环境中的学习问题。

?**多智能体强化学习(MARL)**引入博弈论思想,让多个AI代理在互动环境中优化策略,如OpenAI的Dota2AI或DeepMind的AlphaStar(星际争霸AI)。

(2)典型博弈策略学习

?零和博弈(Zero-SumGame):

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