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Efficient Supervision for Robot Learning Via Imitation, Simulation, and Adaptation

Autor(en):
Wulfmeier, Markus [DBLP]
Zusammenfassung
Recent successes in machine learning have led to a shift in the design of autonomous systems, improving performance on existing tasks and rendering new applications possible. Data-focused approaches gain relevance across diverse, intricate applications when developing data collection and curation pipelines becomes more effective than manual behaviour design. The following work aims at increasing the efficiency of this pipeline in two principal ways: by utilising more powerful sources of informative data and by extracting additional information from existing data. In particular, we target three orthogonal fronts: imitation learning, domain adaptation, and transfer from simulation.
  • Vollständige Referenz
  • BibTeX
Wulfmeier, M., (2019). Efficient Supervision for Robot Learning Via Imitation, Simulation, and Adaptation.   KI - Künstliche Intelligenz: Vol. 33, No. 4. Springer. (S. 401-405). DOI: 10.1007/s13218-019-00587-0
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Mehr Information

DOI: 10.1007/s13218-019-00587-0
ISSN: 1610-1987
Datum: 2019
Typ: Text/Journal Article

Keywords

  • Data efficiency
  • Domain adaptation
  • Inverse Reinforcement learning
  • Sim2Real
  • Transfer learning
Sammlungen
  • Künstliche Intelligenz 33(4) - Dezember 2019 [15]

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