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IMF-人工智能与宏观经济建模:RBC模型中的深度强化学习(英)-2023.2

# 人工智能 # 宏观经济 # RBC模型 大小:1.28M | 页数:31 | 上架时间:2023-03-03 | 语言:英文

IMF-人工智能与宏观经济建模:RBC模型中的深度强化学习(英)-2023.2.pdf

IMF-人工智能与宏观经济建模:RBC模型中的深度强化学习(英)-2023.2.pdf

试看10页

类型: 宏观

上传者: GHY-s

撰写机构: IMF

出版日期: 2023-02-26

摘要:

This study seeks to construct a basic reinforcement learning-based AI-macroeconomic simulator. We use a deep RL (DRL) approach (DDPG) in an RBC macroeconomic model. We set up two learning scenarios, one of which is deterministic without the technological shock and the other is stochastic. The objective of the deterministic environment is to compare the learning agent's behavior to a deterministic steady-state scenario. We demonstrate that in both deterministic and stochastic scenarios, the agent's choices are close to their optimal value. We also present cases of unstable learning behaviours. This AI-macro model may be enhanced in future research by adding additional variables or sectors to the model or by incorporating different DRL algorithms.

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