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Application of multiobjective genetic programming to the design of robot failure recognition systems

机译:多目标遗传规划在机器人故障识别系统设计中的应用

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摘要

We present an evolutionary approach using multiobjective genetic programming (MOGP) to derive optimal feature extraction preprocessing stages for robot failure detection. This data-driven machine learning method is compared both with conventional (nonevolutionary) classifiers and a set of domain-dependent feature extraction methods. We conclude MOGP is an effective and practical design method for failure recognition systems with enhanced recognition accuracy over conventional classifiers, independent of domain knowledge.
机译:我们提出一种使用多目标遗传规划(MOGP)的进化方法,以得出用于机器人故障检测的最佳特征提取预处理阶段。将该数据驱动的机器学习方法与常规(非进化)分类器以及一组与域相关的特征提取方法进行了比较。我们得出结论,MOGP是一种故障识别系统的有效且实用的设计方法,具有优于传统分类器的识别精度,并且独立于领域知识。

著录项

  • 作者

    Zhang Y.; Rockett P.I.;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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