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机器人运动轨迹的模仿学习综述

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作为机器人技能学习中的一个重要分支,模仿学习近年来在机器人系统中得到了广泛的应用.模仿学习能够将人类的技能以一种相对直接的方式迁移到机器人系统中,其思路是先从少量示教样本中提取相应的运动特征,然后将该特征泛化到新的情形.本文针对机器人运动轨迹的模仿学习进行综述.首先详细解释模仿学习中的技能泛化、收敛性和外插等基本问题;其次从原理上对动态运动基元、概率运动基元和核化运动基元等主要的模仿学习算法进行介绍;然后深入地讨论模仿学习中姿态和刚度矩阵的学习问题、协同和不确定性预测的问题以及人机交互中的模仿学习等若干关键问题;最后本文探讨了结合因果推理的模仿学习等几个未来的发展方向.
On Imitation Learning of Robot Movement Trajectories:A Survey

黄艳龙、徐德、谭民

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英国利兹大学计算机系利兹 LS29JT 英国

中国科学院自动化研究所精密感知与控制研究中心 北京 100190中国

中国科学院大学人工智能学院 北京 101408中国

中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室 北京 100190中国

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机器人技能学习 模仿学习 运动基元 轨迹学习

国家自然科学基金

61873266

2022

自动化学报
中国自动化学会 中国科学院自动化研究所

自动化学报

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:1.762
ISSN:0254-4156
年,卷(期):2022.48(2)
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