Achieving Human Level Competitive Robot Table Tennis
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Achieving Human Level Competitive Robot Table Tennis
簡介 :
這是Google DeepMind團隊研發的機器人乒乓球代理模型,它通過深度學習技術,實現了與業餘人類選手在乒乓球比賽中的競爭力。這項技術的重要性在於它不僅推動了機器人在高速運動、即時精確決策和戰略決策制定方面的技術發展,而且為機器人與人類直接競爭提供了一個有價值的基準。
需求人群 :
該產品適合機器人研究和開發領域的專業人士,以及對人工智能和機器學習有興趣的學者和學生。它為機器人技術在體育競技領域的應用提供了新的視角和研究方向。
總訪問量: 221.4M
佔比最多地區: JP(33.21%)
本站瀏覽量 : 48.3K
使用場景
與不同水平的人類選手進行29場比賽,機器人贏得了45%的比賽
專業乒乓球教練Barney J. Reed對機器人的表現給予高度評價
用戶研究顯示,參與者普遍認為與機器人打球既有趣又吸引人
產品特色
分層和模塊化策略架構,包含低級控制器和高級控制器
實現零樣本模擬到現實世界(sim-to-real)的技術
即時適應未知對手的能力
通過與人類進行實際比賽來測試模型的用戶研究
低級技能策略專注於乒乓球的特定方面,如正手上旋、反手定位或正手發球
高級控制器負責協調低級技能,根據當前遊戲統計數據、技能描述符和對手的能力選擇最優技能
使用教程
1. 訪問產品頁面以獲取更多信息
2. 閱讀有關機器人乒乓球代理模型的研究論文
3. 觀看機器人與人類選手比賽的高光時刻視頻
4. 瞭解機器人的分層控制策略和即時適應機制
5. 參與用戶研究,體驗與機器人進行乒乓球比賽的樂趣
6. 根據反饋和評價,進一步瞭解機器人在乒乓球領域的應用潛力
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