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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
Dong-Wook Lee (한국생산기술연구원) Sang-Wook Seo (중앙대학교) Kwee-Bo Sim (중앙대학교)
저널정보
대한전기학회 International Journal of Control Automation and Systems International Journal of Control Automation and System Vol.6 No.2
발행연도
2008.4
수록면
282 - 287 (6page)

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In distributed mobile robot systems, autonomous robots accomplish complicated tasks through intelligent cooperation with each other. This paper presents behavior learning and online distributed evolution for cooperative behavior of a group of autonomous robots. Learning and evolution capabilities are essential for a group of autonomous robots to adapt to unstructured environments. Behavior learning finds an optimal state-action mapping of a robot for a given operating condition. In behavior learning, a Q-learning algorithm is modified to handle delayed rewards in the distributed robot systems. A group of robots implements cooperative behaviors through communication with other robots. Individual robots improve the state-action mapping through online evolution with the crossover operator based on the Q-values and their update frequencies. A cooperative material search problem demonstrated the effectiveness of the proposed behavior learning and online distributed evolution method for implementing cooperative behavior of a group of autonomous mobile robots.

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. BEHAVIOR LEARNING OF AUTONOMOUS ROBOTS
3. ONLINE EVOLUTION OF COOPERATIVE BEHAVIOR
4. CONCLUSION
REFERENCES

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