Visual Editing of Domain Control Knowledge for Planning
Vizuální editace doménové řídící informace pro plánování
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/192089Identifikátory
SIS: 254054
Kolekce
- Kvalifikační práce [11214]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Chrpa, Lukáš
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Informatika se specializací Umělá inteligence
Katedra / ústav / klinika
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Datum obhajoby
28. 6. 2024
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
znalostní inženýrství|doménové řídící informace|klasické plánováníKlíčová slova (anglicky)
domain control knowledge|classical planning|knowledge engineeringSchopnost definovat pouze možnosti prostředí v úkolu klasického plá- nování je dlouhodobou překážkou pro praktické aplikace tohoto přístupu. Moderní obecné plánovače jsou typicky schopné nalézt řešení daného pro- blému, ale jejich neschopnost využít informací specifických pro doménu se často projeví ve výrazném rozdílu výkonu oproti algoritmům přizpůsobeným dané doméně. Pro použitelnost obecných plánovačů v produkčních prostře- dích je tudíž klíčové tento výkonostní rozdíl dohnat. V této práci nejprve představíme téma klasického plánování a krátce shr- neme běžné přístupy k řešení plánovacích problémů. Poté popíšeme princip Attributed Transition-Based Domain Control Knowledge, což je technika pro zakódování kontextuálních informací do domény a problému. Nakonec odpre- zentujeme naší implementaci spolu s experimentálními výsledky.
The ability to only define the physics of an environment in classical plan- ning tasks has been a long-standing obstacle in practical applications of such an approach. Current generic planners are typically capable of finding a solution to a given problem, but their inability to consider domain-specific constraints is often mirrored in a significant performance gap when compared to domain-specific algorithms. Remedying this gap would prove invaluable in making classical domain-independent planners viable in production envi- ronments. In this paper, we will first introduce the area of classical planning and briefly touch on popular approaches to solving planning tasks. We will then show the principle of Attributed Transition-Based Domain Control Knowledge, which encodes additional problem-specific information into a domain. Finally, we will present our implementation along with experimental results.