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action-quantization-behavior-cloning

Establish regret bounds for behavior cloning with discretized actions combining statistical error and quantization error terms. Prove smoothness requirements for safe quantizer design, show that learning-based quantizers fail these requirements, and propose model-based augmentation to reduce error dependence from H² to H.

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Informações da origem

Repositório
ADu2021/skillXiv
Última atividade na origem
26 de março de 2026 às 15:00
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
6
Forks
0

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