本論文は、適応型情報収集経路計画(AIPP)の課題に対するロボット学習手法の適用について包括的に調査している。
まず、一般的なAIPP問題に対する統一的な数学的フレームワークを提示する。次に、(i)学習アルゴリズムと(ii)ロボットアプリケーションの2つの観点から、現在の研究に関する2つの相補的な分類法を確立する。
学習ベースの手法の利点を探り、最近の動向を明らかにする。最後に、より一般的に適用可能で堅牢なロボットデータ収集システムを実現するための主要な課題と有望な将来の方向性について議論する。
本調査では、分野の将来の研究を促進するために、レビューした論文のコンパイルを公開リポジトリで提供している。
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