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Improving AI Planning by Using Extensible Components.

机译:通过使用可扩展组件改善AI规划。

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摘要

Despite incremental improvements over decades, academic planning solutions see relatively little use in many industrial domains despite the relevance of planning paradigms to those problems. This work observes four shortfalls of existing academic solutions which contribute to this lack of adoption.;To address these shortfalls this work defines model-independent semantics for planning and introduces an extensible planning library. This library is shown to produce feasible results on an existing benchmark domain, overcome the usual modeling limitations of traditional planners, and accommodate domain-dependent knowledge about the problem structure within the planning process.
机译:尽管数十年来有所改进,但学术规划解决方案在许多工业领域中却很少使用,尽管规划范式与这些问题相关。这项工作观察到了现有学术解决方案的四个缺陷,这些缺陷导致缺乏采用。;为解决这些缺陷,这项工作定义了计划的模型无关语义,并引入了可扩展的计划库。该库显示可在现有基准域上产生可行的结果,克服了传统计划人员通常的建模限制,并在计划过程中容纳了有关问题结构的领域相关知识。

著录项

  • 作者

    Jonas, Michael.;

  • 作者单位

    Arizona State University.;

  • 授予单位 Arizona State University.;
  • 学科 Computer science.;Robotics.;Computer engineering.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2016
  • 页码 158 p.
  • 总页数 158
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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