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本文提出了RL2C,一种基于Q-learning的算法,用于优化光学薄膜的激光切割参数(焦距、激光功率),以减少锥度尺寸和材料浪费。实验表明,与现有强化学习方法相比,其优化步骤最多减少12.5%,处理时间最多减少81.8%。
本文提出了针对具有状态依赖事件的微分代数方程(DAEs)的可微参数优化方法,并比较了通过模拟实现的自动微分与显式离散伴随方法。