dc.contributor | Ramírez Moreno, David Fernando | |
dc.creator | Sánchez Ortiz, Lenin Humberto | |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T22:02:11Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T18:52:52Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T22:02:11Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T18:52:52Z | |
dc.date.created | 2021-04-12T22:02:11Z | |
dc.date.issued | 2021-04-08 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/10614/12937 | |
dc.identifier | Universidad Autónoma de Occidente (UAO) | |
dc.identifier | Repositorio Educativo Digital | |
dc.identifier | https://red.uao.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3460210 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la simulación de un robot tipo salamandra, controlado mediante neurocontrol motor, con señales generadas con redes neuronales llamadas CPGs (central pattern generator), que se emplean para simular la locomoción de una salamandra en un robot y ambiente virtuales, y así mimetizar el movimiento que hace al caminar en un terreno, con el objetivo de guiar en un futuro su posible construcción y dar solución al problema que representa para sujetos
humanos la exploración en terrenos contaminados o de riesgo. | |
dc.description.abstract | This work presents the simulation of a salamander-type robot, controlled by motor neurocontrol, with signals generated with neural networks called CPGs (central pattern generator), which are used to simulate the locomotion of a salamander in a virtual robot and environment, and thus to mimic the movement it makes when walking on a terrain, with the aim of guiding its possible construction in the future and providing a solution to the problem that exploration in contaminated or risky terrain represents for human subjects. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente (UAO) | |
dc.publisher | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.publisher | Departamento de Automática y Electrónica | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher | Cali | |
dc.relation | [1] Cifras de biodiversidad en Colombia, SIB Colombia (2019). [en linea]. https://cifras.biodiversidad.co | |
dc.relation | [2] R. W. Hugh spikes decisions and actions the dynamical foundation of neuroscience.Oxford New York,1999.307p. | |
dc.relation | [3] Ijspeert, Auke Jan; Crespi, Alessandro y Ryczko,Dimitri. Cabelguen ,Jean-Marie. “From Swimming to Walking with a Salamander Robot Driven by a Spinal Cord Model”.En: sciencemag. Vol 315 No(Agosto 9 de 2007),p. 1416-1419. | |
dc.relation | [4] Ijspeert, Auke Jan. “Central pattern generators for locomotion control in animals and robots''.{En línea}.{Marzo 24 de 2007}. disponible en: www.elsevier.com/locate/neunet | |
dc.relation | [5]Kostas Karakasilliotis.“Pleurobot, el robot salamandra que puede nadar bajo el agua”.{En Linea} {Julio 4 de 2016}https://www.3dnatives.com/es/pleurobot-lasalamandra- 3d-04062016 | |
dc.relation | [6]Ijspeert, Auke Jan“Salamandra robótica''.{En línea}.{Febrero 2 de 2019}. Disponible en:https://www.epfl.ch/labs/biorob/research/amphibious/salamandra/ | |
dc.relation | [7]Haykin, Simon.Neural Networks And Learning Machines. tercera edición.New jersey:Pearson Education,2009.938p | |
dc.relation | [8]Universidad Pontificia Bolivariana“Neurociencias; Definición, objetivos y alcances”.{En Linea} {Agosto 8 de 2011}http://www.upbbga.edu.co/filesupb/NEUROCIENCIAS.pdf | |
dc.relation | [9] P S. Kantz, “Evolution of central pattern generators and rhythmic”.En: rstb.royalsocietypublishing.org. (Septiember 18 de 2015),p. 1-8. | |
dc.relation | [10] Joseph, Lentin.Mastering Ros for Robotic Programming. Birmingham:packt,2015.439p. | |
dc.relation | [11], R. M.¨López creación de modelo URDF del robot manfred¨.{En Línea} {Julio 4 de 2020}.Disponible en:https://jvgomez.github.io/files/works/theses/rmerino_report.pdf | |
dc.relation | [12]Blogspot. El Sistema Nervioso 2 "Neurona y Sinapsis" [sitio web].[Consultado: 19 de agosto de 2020]Disponible en:https://alejandrovacobiologia2do.blogspot.com/2019/08/neurona-y-sinapsis.html | |
dc.relation | [13]novus. Control PID: rompiendo la barrera del tiempo [sitio web].brasil:lucas alpi.[Consultado: 23 agosto de 2020].Disponible en:https://www.novusautomation.com/site/default.asp?Idioma=34&TroncoID=0536 63&SecaoID=0&SubsecaoID=0&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=6 38091# | |
dc.relation | [14]Matos Vıtor; Santos, Cristina P. Omnidirectional. Locomotion in a Quadruped Robot: A CPG-based Approach | |
dc.relation | [15]Eejournal. HiBot demos new amphibious snake robot.[sitio web].Larra Morris.[Consultado: 27 de agosto de 2020].Disponible en:https://www.eejournal.com/fresh_bytes/hibot-demos-new-amphibious-snakerobot/ | |
dc.relation | [16]Sony.AIBOS HISTORY [sitio web].[Consultado: 5 de septiembre de 2020].Disponible en:http://www.sony-aibo.com/aibos-history/ | |
dc.relation | [17]Generation ROBOTS.PhantomX AX Metal Hexapod Mark III Kit[sitio web].[Consultado: 2 de octubre de 2020].Disponible en:https://www.generationrobots.com/en/403145-phantomx-ax-metal-hexapodmark- iii-kit-full-kit-with-ax-12a-servomotors.html | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2021 | |
dc.subject | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.subject | Neurocontrol-motor | |
dc.subject | Robot salamandra | |
dc.subject | CPG | |
dc.subject | Mimetismo | |
dc.subject | Ros | |
dc.subject | Simulación | |
dc.subject | Gazebo | |
dc.title | Diseño y simulación de una red neuronal biológicamente Inspirada para el Neurocontrol motor de un autómata tipo Salamandra | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |