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Autonomous Functional Locomotion in a Tendon-Driven Limb via Limited Experience., , , und . CoRR, (2018)The utility of tactile force to autonomous learning of in-hand manipulation is task-dependent., , und . CoRR, (2020)A Bio-Inspired Framework for Joint Angle Estimation from Non-Collocated Sensors in Tendon-driven Systems., , und . IROS, Seite 7778-7783. IEEE, (2020)An Analytical Approach to Posture-Dependent Muscle Force and Muscle Activation Patterns., , und . EMBC, Seite 2068-2071. IEEE, (2018)Autonomous Control of a Tendon-driven Robotic Limb with Elastic Elements Reveals that Added Elasticity can Enhance Learning., , und . EMBC, Seite 4680-4686. IEEE, (2020)Curriculum Is More Influential Than Haptic Information During Reinforcement Learning of Object Manipulation Against Gravity., , , , , und . CoRR, (2024)A model-based exploration of the role of pattern generating circuits during locomotor adaptation., und . EMBC, Seite 21-24. IEEE, (2016)Simple Kinematic Feedback Enhances Autonomous Learning in Bio-Inspired Tendon-Driven Systems., , und . EMBC, Seite 4687-4693. IEEE, (2020)Biological underpinnings for lifelong learning machines., , , , , , , , , und 33 andere Autor(en). Nat. Mach. Intell., 4 (3): 196-210 (2022)Model-Free Control of Movement in a Tendon-Driven Limb via a Modified Genetic Algorithm., , und . EMBC, Seite 1767-1770. IEEE, (2018)