UR-EARL: A framework for designing underwater robots using evolutionary algorithm-driven reinforcement learning

Designing an autonomous underwater vehicle (AUV) is a significant challenge, which involves two primary tasks: shaping the body and developing the control system. Both elements are essential for the AUV’s effective performance. This study introduces a novel framework that integrates evolutionary alg...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Ocean engineering Jg. 321; S. 120402
Hauptverfasser: Sariman, Cagatay, Hallawa, Ahmed, Schmeink, Anke
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Elsevier Ltd 30.03.2025
Schlagworte:
ISSN:0029-8018
Online-Zugang:Volltext
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