Cantitate/Preț
Produs

Robot Motion Planning and Control: Lecture Notes in Control and Information Sciences, cartea 229

Editat de Jean-Paul Laumond
en Limba Engleză Paperback – 13 noi 1997
How can a robot decide what motions to perform in order to achieve tasks in the physical world? Robot motion planning encompasses several different disciplines, most notably robotics, computer science, control theory and mathematics. This volume presents an interdisciplinary account of recent developments in the field. Topics covered include: combining geometric algorithms and control techniques to account for the nonholonomic constraints of most mobile robots; the mathematical machinery necessary for understanding nonholonomic systems; applying optimal techniques to compute optimal paths; feedback control for nonholonomic mobile robots; probabilistic algorithms and new motion planning approaches; and a survey of recent techniques for dealing with collision detection.
Citește tot Restrânge

Din seria Lecture Notes in Control and Information Sciences

Preț: 87801 lei

Preț vechi: 107075 lei
-18%

Puncte Express: 1317

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 11-25 iulie

Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.

Specificații

ISBN-13: 9783540762195
ISBN-10: 3540762191
Pagini: 360
Ilustrații: XII, 347 p. 162 illus.
Dimensiuni: 155 x 235 x 20 mm
Greutate: 0.55 kg
Ediția:1998
Editura: Springer
Colecția Lecture Notes in Control and Information Sciences
Seria Lecture Notes in Control and Information Sciences

Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany

Public țintă

Research

Cuprins

Guidelines in nonholonomic motion planning for mobile robots.- Geometry of nonholonomic systems.- Optimal trajectories for nonholonomic mobile robots.- Feedback control of a nonholonomic car-like robot.- Probabilistic path planning.- Collision detection algorithms for motion planning.