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  5. Entropic Risk Measure in Policy Search
 
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2022
Zweitveröffentlichung
Konferenzveröffentlichung
Postprint

Entropic Risk Measure in Policy Search

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Hauptpublikation
1906.09090.pdf
Urheberrechtlich geschützt
Format: Adobe PDF
Size: 1.77 MB
TUDa URI
tuda/8083
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-205513
DOI
10.26083/tuprints-00020551
Autor:innen
Nass, David
Belousov, Boris
Peters, Jan ORCID 0000-0002-5266-8091
Kurzbeschreibung (Abstract)

With the increasing pace of automation, modern robotic systems need to act in stochastic, non-stationary, partially observable environments. A range of algorithms for finding parameterized policies that optimize for long-term average performance have been proposed in the past. However, the majority of the proposed approaches does not explicitly take into account the variability of the performance metric, which may lead to finding policies that although performing well on average, can perform spectacularly bad in a particular run or over a period of time. To address this shortcoming, we study an approach to policy optimization that explicitly takes into account higher order statistics of the reward function. In this paper, we extend policy gradient methods to include the entropic risk measure in the objective function and evaluate their performance in simulation experiments and on a real-robot task of learning a hitting motion in robot badminton.

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
20 Fachbereich Informatik > Intelligente Autonome Systeme
DDC
000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Veranstaltungstitel
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)
Veranstaltungsort
Macau, China
Startdatum der Veranstaltung
03.11.2019
Enddatum der Veranstaltung
08.11.2019
Buchtitel
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)
Startseite
1101
Endseite
1106
ISBN
978-1-7281-4004-9
ISSN
2153-0866
Verlag
IEEE
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.1109/IROS40897.2019.8967699
PPN
502453885

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