【24h】

Implicit Fitness Functions for Evolving a Drawing Robot

机译:进化绘图机器人的隐式适应函数

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摘要

We describe an approach to artificially evolving a drawing robot using implicit fitness functions, which are designed to minimise any direct reference to the line patterns made by the robot. We employ this approach to reduce the constraints we place on the robot's autonomy and increase its utility as a test bed for synthetically investigating creativity. We demonstrate the critical role of neural network architecture in the line patterns generated by the robot.
机译:我们描述了一种使用隐式适应度函数人工演化绘图机器人的方法,该函数旨在最大程度地减少对机器人所做的线条图案的任何直接参考。我们采用这种方法来减少对机器人自主性的限制,并增加其作为综合研究创造力的测试平台的效用。我们展示了神经网络架构在机器人生成的线条图案中的关键作用。

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