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  States versus Rewards: Dissociable neural prediction error signals underlying model-based and model-free reinforcement learning

Gläscher, J., Daw, N., Dayan, P., & O'Doherty, J. (2010). States versus Rewards: Dissociable neural prediction error signals underlying model-based and model-free reinforcement learning. Neuron, 66(4), 585-596. doi:10.1016/j.neuron.2010.04.016.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-C7F0-E 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-C7F1-D
資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Gläscher, J, 著者
Daw, N, 著者
Dayan, P1, 著者           
O'Doherty, JP, 著者
所属:
1External Organizations, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Reinforcement learning (RL) uses sequential experience with situations (“states”) and outcomes to assess actions. Whereas model-free RL uses this experience directly, in the form of a reward prediction error (RPE), model-based RL uses it indirectly, building a model of the state transition and outcome structure of the environment, and evaluating actions by searching this model. A state prediction error (SPE) plays a central role, reporting discrepancies between the current model and the observed state transitions. Using functional magnetic resonance imaging in humans solving a probabilistic Markov decision task, we found the neural signature of an SPE in the intraparietal sulcus and lateral prefrontal cortex, in addition to the previously well-characterized RPE in the ventral striatum. This finding supports the existence of two unique forms of learning signal in humans, which may form the basis of distinct computational strategies for guiding behavior.

資料詳細

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言語:
 日付: 2010-05
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1016/j.neuron.2010.04.016
 学位: -

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訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Neuron
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge, Mass. : Cell Press
ページ: - 巻号: 66 (4) 通巻号: - 開始・終了ページ: 585 - 596 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0896-6273
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925560565