Selon les médias étrangers Tech Comment marcher.
L'article "Learning Plastic Matching of Robot Dynamics in Closed-loop Central Pattern Generators" illustrant cette technologie a été publié dans "Nature·Machine Intelligence" le 18 juillet. "Publié dans la revue, le premier auteur de l'article est Felix Ruppert.
Rupert a déclaré : "Le chien robot Morti que nous avons étudié a la même capacité réflexe que les animaux et peut apprendre à marcher indépendamment des échecs." , Morti peut imiter l'apprentissage animal
Il existe un réseau de neurones appelé CPG (Central Pattern Generator) dans la moelle épinière des humains et des animaux. Les CPG peuvent aider les organismes à accomplir des tâches rythmiques telles que marcher, cligner des yeux ou digérer. Ce réseau de neurones peut produire des contractions musculaires périodiques sans intervention du cerveau.
▲Morti optimise la marche en fonction des données de retour
Morti imite le processus par lequel les petits animaux apprennent à marcher. Ils ne trouvent que le moyen le plus efficace d'utiliser leurs muscles et d'apprendre à marcher après une chute continue. Rupert a déclaré qu'au début, Morti tomberait, mais qu'après environ une heure, l'algorithme aiderait Morti à trouver la meilleure façon de marcher. Rupert a également déclaré : "Mon équipe ajoute actuellement plus de capteurs à Morti pour étendre l'amplitude de mouvement de Mortimer. Nous voulons que Morti ressemble davantage à un animal."
2. Haute efficacité et économie d'énergie, Morti consomme moins d'énergie après avoir marché pendant un an. heure 42%
▲Morti marchant sur un tapis roulant
Dhireesha Kudithipudi, professeur à l'Université du Texas à San Antonio, a déclaré : « D'une manière générale, l'intelligence artificielle peut très bien apprendre beaucoup de choses sur une tâche spécifique, mais l'intelligence artificielle ne le peut pas. se recalibrer lorsque l'environnement change. Morti peut ajuster de manière autonome son schéma de mouvement en fonction du retour de données, et il peut mieux fonctionner pour recalibrer l'environnement.
Le chien robot de Rupert peut apprendre de manière autonome comme les êtres vivants grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Cela combine non seulement la technologie d’apprentissage automatique, mais implique également le domaine biologique.Si cette technologie peut être utilisée à grande échelle, elle présentera deux avantages : Premièrement, l'apprentissage automatique sera plus économe en énergie et consommera moins d'énergie. Les machines n’ont plus besoin d’effectuer des calculs de force brute basés sur de grandes quantités de données, mais peuvent devenir « plus intelligentes » grâce à l’apprentissage autonome. Deuxièmement, cette technologie peut inspirer l’intégration des domaines de l’intelligence artificielle et de la biologie.
Actuellement, cette technologie peut faire en sorte que les chiens robots ressemblent davantage à des animaux. À l’avenir, à mesure que cette technologie se développera, les robots pourraient ressembler davantage à des humains.
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