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Study on an Emotion Generation Model for a Robot Using a Chaotic Neural Network

机译:基于混沌神经网络的机器人情绪生成模型研究

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摘要

This paper proposes an emotion-generation model for complex change using a chaotic neural network (CNN). Using a CNN, the proposed model will solve the problem of past studies that have indicated that robotic emotion changes are simplistic. The model uses the principle of an adaptation level, which is used in Russell's emotion model to generate emotion. This paper considers the effectiveness of this approach using simulation, and shows that the model can express a change of "adaptation". In addition, through the chaos of CNN, the proposed model can express different changes, even if the values of CNN's input values remain the same.
机译:本文提出了一种使用混沌神经网络(CNN)的复杂变化的情绪生成模型。使用CNN,提出的模型将解决过去研究表明机器人情绪变化过于简单的问题。该模型使用适应水平的原理,该水平在罗素的情感模型中用于生成情感。本文通过仿真考虑了这种方法的有效性,并表明该模型可以表达“适应性”的变化。此外,通过CNN的混乱,即使CNN的输入值保持不变,所提出的模型也可以表达不同的变化。

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