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【6h】

基于ID3算法的智能代理决策系统设计与研究

代理获取

摘要

游戏系统中智能代理担负着与玩家直接进行情感交互的重任,它的决策系统作为游戏可玩性的技术核心体现着“人工智能”的技术成果,直接关系着游戏设计的成败。但是当前主流的被市场广泛认可的智能代理决策系统都是基于预制逻辑进行搭建的,它们自身的动态调整能力有限,比较容易被玩家找出破绽从而降低决策智能,进而影响用户体验。而采用传统人工智能技术的智能代理决策系统,虽然能提供自主的决策智能,但是由于比较占用系统计算能力并且使用限制较多等原因,并不能被市场广泛认可。因此一种能继承传统决策系统的传统优势,同时又能结合新型人工智能技术,根据游戏运行情况进行实时、自主地动态调整的决策系统的研发变得尤为重要。
  本文对当前主流和新型的智能代理决策系统:模糊逻辑、人工神经网络、遗传算法、游戏脚本、有限状态机、行为树进行了介绍和分析。针对传统智能代理决策系统存在的不能很好的在实际使用环境中保持决策合理性,无法有效适配玩家多样化操作的问题,本文提出了一种基于机器学习ID3算法与行为树的ID3行为树作为智能代理的决策系统。它通过收集玩家与NPC交互时产生的后台数据借由ID3算法的分析指导行为树进行决策,实时调节决策系统,保持决策的合理性。为验证新决策系统的有效性,基于Unity3d平台设计了一款采用此方案的NPC智能代理,最后搭建了游戏系统并对其进行了实验,实验结果验证了此方案的有效性。

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