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  Learning Motor Primitives for Robotics

Kober, J., Peters, J., & Oztop, E. (2009). Learning Motor Primitives for Robotics. Talk presented at Advanced Telecommunications Research Center ATR. Kyoto, Japan.

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基本情報

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資料種別: 講演

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作成者

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 作成者:
Kober, J1, 著者           
Peters, J1, 2, 著者           
Oztop, E, 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: The acquisition and self-improvement of novel motor skills is among the most important problems in robotics. Motor primitives offer one of the most promising frameworks for the application of machine learning techniques in this context. Employing the Dynamic Systems Motor primitives originally introduced by Ijspeert et al. (2003), appropriate learning algorithms for a concerted approach of both imitation and reinforcement learning are presented. Using these algorithms new motor skills, i.e., Ball-in-a-Cup, Ball-Paddling and Dart-Throwing, are learned.

資料詳細

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言語:
 日付: 2009-06
 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): BibTex参照ID: 6255
 学位: -

関連イベント

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イベント名: Advanced Telecommunications Research Center ATR
開催地: Kyoto, Japan
開始日・終了日: -

訴訟

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出版物

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