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Robotics: Computational Motion Planning
- À son rythme
- Accès libre
- Certificat payant
- 4 séquences
- Niveau Introductif
- Sous-titres en Spanish
Détails du cours
Déroulé
- Week 1 - Introduction and Graph-based Plan Methods
Welcome to Week 1! In this module, we will introduce the problem of planning routes through grids where the robot can only take on discrete positions. We can model these situations as graphs where the nodes correspond to the grid locations and the edges to rou... - Week 2 - Configuration Space
Welcome to Week 2! In this module, we begin by introducing the concept of configuration space which is a mathematical tool that we use to think about the set of positions that our robot can attain. We then discuss the notion of configuration space obstacles wh... - Week 3 - Sampling-based Planning Methods
Welcome to Week 3! In this module, we introduce the concept of sample-based path planning techniques. These involve sampling points randomly in the configuration space and then forging collision free edges between neighboring sample points to form a graph that... - Week 4 - Artificial Potential Field Methods
Welcome to Week 4, the last week of the course! Another approach to motion planning involves constructing artificial potential fields which are designed to attract the robot to the desired goal configuration and repel it from configuration space obstacles. The...
Prérequis
Intervenants
CJ Taylor
Professor of Computer and Information Science
School of Engineering and Applied Science
Éditeur
L'université de Pennsylvanie (communément appelée Penn) fondée en 1740 est une université privée située à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Membre de l'Ivy League, Penn est la quatrième plus ancienne institution d'enseignement supérieur des États-Unis et se considère comme la première université des États-Unis à proposer des études de premier et de deuxième cycle.
Plateforme
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