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学習能力を持った群れによる物体の運搬制御シミュレーション

机译:具有学习能力的群体运输控制的仿真

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摘要

アリやミツバチ,シロアリといった昆虫はある種の社会性を有するといわれ,自然界でコロニーを形成して生活している.コロニーでの昆虫はそれぞれが自身の意図で行動していると考えられているが, コロニー全体として高度に組織化されているとみなされている.そのために,単体では実現できない作業を,群れをなすことで実現していると考えられている.この群れによる作業を統括する仕組みは「群知能」とよばれている.群知能という言葉自体は歴史的には群ロボットの制御が起点となっているようであるが,最適化問題にも適用され,システムとしてロバスト性,スケーラビリティという特徴を有している.こうした群知能を応用する際には,内部に含まれるパラメータを,応用対象や環境に応じて自動的に変化させることが望まれる.一方で,人間の脳神経細胞網を模擬した情報処理手法である人工的ニューラルネットワークは,学習能力,非線形写像能力,汎化性能などの特徴を有している.特に学習能力は,外部環境の変化に適応してネットワークに内包するパラメータを調整することで実現され,人工的ニューラルネットワークの大きな利点となっている.そこで本研究では,群れの動きをセルオートマトンにより再現し.その群れにニューラルネットワークの学習機能アルゴリズムを適用することで,群れに学習能力を持たせた高度な知能を創発させることを目的としている.まず,セルオートマトンから派生した人工生命研究の初期の成果であるBoids モデルを利用して群れの動きを再現し,その群れに対して,大きさや重さの異なる複数の物体を,その物体の大きさに応じた場所まで協力しながら運搬させるという課題を与えた.今回のシミュレーションでは,任意の大きさの2 つの物体を用意し,それぞれの物体を異なる目的地まで最短経路で,しかも到達時間を同じになるように群れを適切に分割して,運搬できる学習方法とその過程を示す.
机译:据说蚂蚁,蜜蜂和白蚁等昆虫具有一定的社会价值,它们生活在自然的殖民地中。菌落中的每只昆虫都被认为具有自己的行为方式,但被认为是整个菌落的高度组织化。因此,认为通过形成羊群来实现单人无法完成的任务。通过该群监督工作的机制称为“群智能”。集群智能和\ r \ n本身似乎历史上源于集群机器人的控制,但它们也被用于优化问题,\ r \ n系统的功能是鲁棒性和可伸缩性。有。当应用这种群体智能时,希望根据应用目标和环境自动更改\ r \ n部分中包含的参数。另一方面,人工神经网络是一种模拟人脑神经网络的信息处理方法,具有学习能力,非线性映射能力和泛化性能等特点。尤其是,通过适应外部环境的变化来调整网络中包含的参数\ r \ n来实现学习能力,这是人工神经网络的一大优势。因此,在这项研究中,群\ r \ n的运动是由细胞自动机复制的。通过将神经网络的学习功能算法应用于群体\ r \ n,目的是开发出使群体具有学习能力的高级智能。首先,使用Boids模型再现牛群的运动,这是源自Serotomato \ r \ n的人工生命研究的早期结果,并且牛群的大小和重量不同。我们给出了一个\ r \ n节,该节根据对象的大小相互协作地传输多个对象。在该模拟中,准备了两个任意大小的对象,并将每个对象划分为到达不同目的地的最短路径\ r \ n,并对群体进行了适当划分,以使到达时间相同。显示了可以携带的学习方法及其过程。

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