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A roadmap for AI in robotics

Billard, Aude und Albu-Schäffer, Alin Olimpiu und Beetz, Michael und Burgard, Wolfram und Corke, Peter und Ciocarlie, Matei und Dahiya, Ravinder und Kragic, Danica und Goldberg, Ken und Nagai, Yukie und Scaramuzza, Davide (2025) A roadmap for AI in robotics. Nature Machine Intelligence, 7 (6), Seiten 818-824. Springer Nature. doi: 10.1038/s42256-025-01050-6. ISSN 2522-5839.

[img] PDF - Nur DLR-intern zugänglich - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
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Offizielle URL: https://www.nature.com/articles/s42256-025-01050-6

Kurzfassung

There is growing excitement about the potential of leveraging artificial intelligence (AI) to tackle some of the outstanding barriers to the full deployment of robots in daily lives. However, action and sensing in the physical world pose greater and different challenges for AI than analysing data in isolation and it is important to reflect on which AI approaches are most likely to be successfully applied to robots. Questions to address, among others, are how AI models can be adapted to specific robot designs, tasks and environments. This Perspective offers an assessment of what AI has achieved for robotics since the 1990s and proposes a research roadmap with challenges and promises. These range from keeping up-to-date large datasets, representatives of a diversity of tasks that robots may have to perform, and of environments they may encounter, to designing AI algorithms tailored specifically to robotics problems but generic enough to apply to a wide range of applications and transfer easily to a variety of robotic platforms. For robots to collaborate effectively with humans, they must predict human behaviour without relying on bias-based profiling. Explainability and transparency in AI-driven robot control are essential for building trust, preventing misuse and attributing responsibility in accidents. We close with describing what are, in our view, primary long-term challenges, namely, designing robots capable of lifelong learning, and guaranteeing safe deployment and usage, as well as sustainable development.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/221188/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:A roadmap for AI in robotics
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Billard, AudeEPFLNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Albu-Schäffer, Alin OlimpiuAlin.Albu-Schaeffer (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-5343-9074199788973
Beetz, MichaelUniversität BremenNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Burgard, WolframUniversität FreiburgNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Corke, PeterQueensland University of TechnologyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Ciocarlie, MateiColumbia UniversityNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Dahiya, RavinderNortheastern UniversityNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Kragic, DanicaKTHNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Goldberg, KenUniversity of California, BerkeleyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Nagai, YukieThe University of TokyoNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Scaramuzza, DavideUniversity of ZurichNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:19 Juni 2025
Erschienen in:Nature Machine Intelligence
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:7
DOI:10.1038/s42256-025-01050-6
Seitenbereich:Seiten 818-824
Verlag:Springer Nature
ISSN:2522-5839
Status:veröffentlicht
Stichwörter:AI
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Robotik
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R RO - Robotik
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Erklärbare Robotische KI
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Robotik und Mechatronik (ab 2013)
Hinterlegt von: Klauer, Monika
Hinterlegt am:15 Dez 2025 16:42
Letzte Änderung:15 Dez 2025 16:42

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