Les robots opèrent dans le monde réel, dans lequel essayer quelque chose prend beaucoup de temps. Pourtant, les methodes d’apprentissage par renforcement actuels (par exemple, deep reinforcement learning) nécessitent de longues périodes d’interaction pour trouver des politiques efficaces. Dans cette thèse, nous avons exploré des algorithmes qui abordent le défi de l’apprentissage par essai-erreur en quelques minutes sur des robots physiques. Nous appelons ce défi “Apprentissage par renforcement micro-data”. Dans la première contribution, nous avons proposé un nouvel algorithme d’apprentissage appelé “Reset-free Trial-and-Error” qui permet aux robots complexes de s’adapter rapidement dans des circonstances inconnues (par exemple, ...
Apprendre à atteindre des buts est une compétence à acquérir à grande pertinence pratique pour des a...
Récemment, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique ont fait des progrès significatif...
Robots, new machines in our daily lives, diversify. Recent progress has made the rising of cobots po...
Quand les robots doivent affronter le monde réel, ils doivent s'adapter à diverses situations imprév...
International audienceMost policy search (PS) algorithms require thousands of training episodes to f...
The autonomy of robots heavily relies on their ability to make decisions based on the information pr...
Les robots ont profondément transformé l’industrie manufacturière et sont susceptibles de délivrer d...
La robotique développementale a entrepris, au courant des quinze dernières années,d’étudier les proc...
The thesis is focused on learning a complex manipulation robotics task using little knowledge. More ...
The challenges posed by robots operating in human environments on a daily basis and in the long-term...
The multi-robot systems coordination is a complex task requiring the execution of computationaly int...
Most policy search algorithms require thousands of training episodes to find an effective policy, wh...
International audienceThe most data-efficient algorithms for reinforcement learning (RL) in robotics...
International audienceInitially developed in the field of artificial intelligence, reinforcement lea...
What are the common characteristics of humanoid robots and quadrotors? Well, not many… Therefore, th...
Apprendre à atteindre des buts est une compétence à acquérir à grande pertinence pratique pour des a...
Récemment, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique ont fait des progrès significatif...
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