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DMRP-Bench: An Integrated, Unified Multi-Robot Motion Planning Benchmark in Dynamic Environments
Zhijie Hu, Xuebo Zhang, Runhua Wang, Yichen Li, Qingchen Bi
Abstract
环境中的多机器人运动规划对安全高效协调构成挑战,但缺乏公平统一的测试平台来评估多样化算法。我们提出了DMRP-Bench,一个综合框架,旨在弥补这一空白。它采用分层架构,整合了全球和本地规划者,能够全面分析其在宏观系统层面结果和细粒度机器人间交互中的组合。高保真室内场景(如图书馆、商场、办公室)模拟多样的空间布局和行人动态,均在 NVIDIA Isaac Sim 环境中构建。对十六种规划器组合的广泛实验不仅揭示了轨迹效率与安全性之间的关键权衡,还促进了对机器人间协调的更深入评估。通过将路径执行的忠实度与交互结果关联,这些实验能够定量诊断局部行
Multi-Robot SystemsPerformance Evaluation and BenchmarkingMotion and Path Planning