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Entropy-Weighted Numerical Gradient Optimization Spiking Neural System for Biped Robot Control

计算机科学 控制理论(社会学) 熵(时间箭头) 人工智能 控制(管理) 物理 热力学
作者
Xingyang Liu,Haina Rong,Ferrante Neri,Yuhang Zhou,Gexiang Zhang
出处
期刊:International Journal of Neural Systems [World Scientific]
标识
DOI:10.1142/s0129065724500308
摘要

The optimization of robot controller parameters is a crucial task for enhancing robot performance, yet it often presents challenges due to the complexity of multi-objective, multi-dimensional multi-parameter optimization. This paper introduces a novel approach aimed at efficiently optimizing robot controller parameters to enhance its motion performance. While spiking neural P systems have shown great potential in addressing optimization problems, there has been limited research and validation concerning their application in continuous numerical, multi-objective, and multi-dimensional multi-parameter contexts. To address this research gap, our paper proposes the Entropy-Weighted Numerical Gradient Optimization Spiking Neural P System, which combines the strengths of entropy weighting and spiking neural P systems. First, the introduction of entropy weighting eliminates the subjectivity of weight selection, enhancing the objectivity and reproducibility of the optimization process. Second, our approach employs parallel gradient descent to achieve efficient multi-dimensional multi-parameter optimization searches. In conclusion, validation results on a biped robot simulation model show that our method markedly enhances walking performance compared to traditional approaches and other optimization algorithms. We achieved a velocity mean absolute error at least 35% lower than other methods, with a displacement error two orders of magnitude smaller. This research provides an effective new avenue for performance optimization in the field of robotics.
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