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【24h】

A dialogue approach to learning object descriptions and semantic categories

机译:一种学习对象描述和语义类别的对话方法

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摘要

Acquiring new knowledge through interactive learning mechanisms is a key ability for humanoid robots in a natural environment. Such learning mechanisms need to be performed autonomously, and through interaction with the environment or with other agents/humans. In this paper, we describe a dialogue approach and a dynamic object model for learning semantic categories, object descriptions, and new words acquisition for object learning and integration with visual perception for grounding objects in the real world. The presented system has been implemented and evaluated on the humanoid robot Armar III.
机译:通过交互式学习机制获得新知识是人形机器人在自然环境中的一项关键能力。这种学习机制需要自主执行,并且需要通过与环境或与其他代理/人类的交互来执行。在本文中,我们描述了一种对话方法和一种动态对象模型,用于学习语义类别,对象描述以及用于对象学习的新单词获取,以及与视觉感知的集成,用于在现实世界中扎根对象。所提出的系统已在类人机器人Armar III上实施和评估。

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