DexSinGrasp:灵巧手抓取新突破
新加坡国立大学邵林团队提出 DexSinGrasp,通过强化学习实现物体分离与抓取的统一策略,显著提升灵巧手在杂乱环境中的操作效率和成功率。该方法结合分段式奖励函数、课程学习及教师—学生策略蒸馏技术,克服传统多阶段方法的局限性。实验结果表明,DexSinGrasp 在密集排列和随机排列场景下均表现出优越性能,并在实机测试中成功完成复杂任务。来源:https://mp.weixin.qq.com/s/hLyi1wv6z5dTqe6JY_48Jg
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