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Teaching neural networks using LEGO handy board robots in an artificial intelligence course

机译:在人工智能课程中使用乐高便捷板机器人教神经网络

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摘要

In this paper we propose a novel method for teaching neural networks with back propagation in an undergraduate Artificial Intelligence course. We use an agent based approach in the course, as outlined in the textbook Artificial Intelligence A Modern Approach by Stuart Russell and Peter Norvig [7]. The students build a robot agent whose task is to learn path-following behavior with a neural network. Robot agents are constructed from standard LEGO pieces and use the MIT Handy Board as a controller.
机译:在本文中,我们提出了一种在大学人工智能课程中用于教学具有反向传播的神经网络的新方法。正如Stuart Russell和Peter Norvig [7]在教科书《人工智能一种现代方法》中概述的那样,我们在课程中使用了基于代理的方法。学生将构建一个机器人代理,其任务是通过神经网络学习路径遵循行为。机器人代理由标准的乐高积木构成,并使用MIT Handy Board作为控制器。

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