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  Policy Search for Motor Primitives

Peters, J., & Kober, J. (2009). Policy Search for Motor Primitives. KI - Zeitschrift Künstliche Intelligenz, 23(3), 38-40. Retrieved from http://www.kuenstliche-intelligenz.de/.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Peters, J1, 2, 著者           
Kober, J1, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              
2Dept. Empirical Inference, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society, ou_1497647              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Many motor skills in humanoid robotics can be learned using parametrized motor primitives from demonstrations. However, most interesting motor learning problems require self-improvement often beyond the reach of current reinforcement learning methods due to the high dimensionality of the state-space. We develop an EM-inspired algorithm applicable to complex motor learning tasks. We compare this algorithm to several well-known parametrized policy search methods and show that it outperforms them. We apply it to motor learning problems and show that it can learn the complex Ball-in-a-Cup task using a real Barrett WAM robot arm.

資料詳細

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言語:
 日付: 2009-08
 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): URI: http://www.kuenstliche-intelligenz.de/
BibTex参照ID: 6871
 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: KI - Zeitschrift Künstliche Intelligenz
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 23 (3) 通巻号: - 開始・終了ページ: 38 - 40 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -