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A Combination of Machine Learning and Cerebellar-like Neural Networks for the Motor Control and Motor Learning of the Fable Modular Robot

机译:机器学习与小脑神经网络相结合,用于寓言模块化机器人的电机控制和电机学习

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摘要

We scaled up a bio-inspired control architecture for the motor control and motor learning of a real modular robot. In our approach, the Locally Weighted Projection Regression algorithm (LWPR) and a cerebellar microcircuit coexist, in the form of a Unit Learning Machine. The LWPR algorithm optimizes the input space and learns theinternal model of a single robot module to command the robot to follow a desired trajectory with its end-effector. The cerebellar-like microcircuit refines the LWPR output delivering corrective commands. We contrasted distinct cerebellar-like circuits including analytical models and spiking models implemented on the SpiNNaker platform, showing promising performance and robustness results.
机译:我们扩展了生物启发的控制体系结构,用于真正的模块化机器人的电机控制和电机学习。在我们的方法中,局部加权投影回归算法(LWPR)和小脑微电路以单元学习机的形式共存。 LWPR算法可优化输入空间并学习单个机器人模块的内部模型,以命令机器人以其末端执行器跟随所需的轨迹。小脑状微电路完善了LWPR输出,可提供校正命令。我们对比了在SpiNNaker平台上实现的包括分析模型和尖峰模型在内的截然不同的小脑样电路,显示出令人鼓舞的性能和鲁棒性结果。

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