Auke Ijspeert: A robot that runs and swims like a salamander
Auke Ijspeert: Un robot care aleargă și înoată precum o salamandră
Auke Ijspeert works at the intersection of robotics, biology and computational neuroscience. Full bio
Double-click the English transcript below to play the video.
to closely mimic a salamander species
cu precizie o specie de salamandre
după cum puteți vedea,
că poate să și înoate.
why did we design this robot?
de ce am proiectat acest robot?
as a scientific tool for neuroscience.
ca instrument științific în neuroștiințe.
together with neurobiologists
împreună cu neurobiologi
în care animalele se mișcă
controls locomotion.
măduva spinării controlează locomoția.
by animal locomotion.
de locomoția animalelor.
or a cat running or jumping around,
un delfin, cum aleargă sau sare o pisică,
niște lucruri extraordinare.
a very, very complex control problem.
o problemă de control extrem de complexă.
more or less 200 muscles perfectly,
200 de mușchi,
we fall over or we do bad locomotion.
vom cădea sau nu ne vom mișca bine.
how this works.
cum funcționează această coordonare.
behind animal locomotion.
ce explică locomoția animalelor.
already simplify locomotion in animals.
simplifică locomoția animalelor.
a sensorimotor coordination loop
o coordinare senzorialo-motorie
and mechanical activity.
spinării și activitatea mecanică.
are central pattern generators.
central de generare al mișcărilor.
in the spinal cord of vertebrate animals
în măduva spinării la animalele vertebrate
rhythmic patterns of activity
only very simple input signals.
de intrare foarte simple.
from higher parts of the brain,
din părțile superioare ale creierului,
the cerebellum, the basal ganglia,
cerebelul, ganglionii bazali,
of the spinal cord
just a low-level component,
în care această simplă componentă,
of the locomotion problem.
din problema locomotorie.
that you can cut the head off a chicken,
găinii cu capul tăiat
măduva spinării și corpul
spinal cord and body,
din problema locomotorie.
is very complex,
din măduvă, și aste e foarte dificil.
is very difficult.
in the motor cortex
electrozi în cortexul motor
because it's protected by the vertebrae.
de coloana vertebrală.
is really due to a very complex
se datorează unei interacțiuni
between these four components.
dintre aceste patru componente.
what's the role of each over time.
care e rolul fiecăruia.
and mathematical models
și modelele matematice
of research in robotics
de cercetare foarte activ în robotică
take inspiration from animals
or search and rescue robots
de căutare și salvare
is to take inspiration from animals
de la animale
complex terrain --
pentru terenuri complexe:
still have difficulties
întâmpină încă dificultăți
can do a much better job.
scientific tool as well.
științific extraordinar.
where robots are used,
în care se folosesc roboți,
for biomechanics or for hydrodynamics.
pentru neuroștiință, biomecanică
the purpose of Pleurobot.
is to collaborate with neurobiologists
din Bordeaux, Franța,
a neurobiologist in Bordeaux in France,
pe care să le folosim pe roboți.
and validate them on robots.
very primitive fish,
o specie foarte primitivă
go toward more complex locomotion,
de locomoția mai complexe,
dar și la pisici și la oameni,
an interesting tool
un instrument interesant
is a kind of dream becoming true.
e ca un vis devenit realitate.
I was already working on a computer
lucram la calculator
and salamander locomotion
chișcarului de râu și salamandrei
were just approximations.
erau doar aproximații.
or with mud or with complex ground,
sau terenuri complexe
properly on a computer.
pe calculator.
and real physics?
și cu mișcări reale?
one of my favorites is the salamander.
una dintre preferatele mele e salamandra.
and it's because as an amphibian,
asta pentru că e un amfibian,
from an evolutionary point of view.
din punct de vedere al evoluției.
between swimming,
extraordinară între înot,
as you see in mammals, in cats and humans.
la mamifere, la pisici și la oameni.
terrestrial vertebrate,
primelor vertebrate terestre,
la predecesorii noștri,
patrupedelor terestre.
an anguilliform swimming gait,
înot specific anghilelor,
of muscle activity from head to tail.
a mușchilor de la cap spre coadă.
the salamander on the ground,
a walking trot gait.
periodic activation of the limbs
periodică a picioarelor
undulation of the body,
that you are seeing here on Pleurobot.
pe care-l vedeți acum la Pleurobot.
and fascinating in fact
surprinzător și fascinant,
just by the spinal cord and the body.
doar de măduva spinării și corp.
a decerebrated salamander --
o salamandră decapitată —
but you remove the head --
dar dacă îi tăiați capul —
stimulate the spinal cord,
this will induce a walking-like gait.
aceasta va merge agale,
the gait accelerates.
mersul se va accelera.
the animal switches to swimming.
va începe să înoate.
pe o pedală de accelerație,
to your spinal cord,
descendentă pe măduva spinării,
between two very different gaits.
modul de deplasare în mod radical.
has been observed in cats.
s-a observat și la feline.
unei feline,
walk, trot and gallop.
alergare și galop.
switch between walking,
să schimbe între mers,
at high-level stimulation.
la o stimulare mai puternică.
locomotion controller.
foarte sofisticat.
in more detail,
salamandrei în detalii,
to a very nice X-ray video machine
de radiografii foarte performant
in Jena University in Germany.
de la Jena University din Germania.
you really have an amazing machine
un dispozitiv extraordinar
in great detail.
oaselor în mare detaliu.
which bones are important for us
ce oase sunt importante pentru noi
a whole database of motions,
bază de date cu mișcări
of motor behaviors
cu modul de mișcare
was to replicate that in our robot.
aceste mișcări pentru roboții noștri.
to find out the right structure,
pentru a găsi structura potrivită,
how to connect them together,
cum anume să le conectăm,
these motions as well as possible.
pe cât de bine posibil.
it is to the real animal.
animalul real.
is almost a direct comparison
o comparație directă
of the real animal and the Pleurobot.
și mersul lui Pluerobot.
almost a one-to-one exact replay
aproape același mers cu al salamandrei.
you see it even better.
se poate vedea și mai bine.
am imitat înotul.
that we put all over the robot --
robotul cu un costumul de baie...
and start replaying the swimming gaits.
because this is difficult to do.
e un lucru foarte dificil de realizat.
than a small animal,
dynamic scaling of the frequencies
scalarea dinamică a frecvențelor
the same interaction physics.
aceeași interacțiune.
we have a very close match,
with Jean-Marie Cabelguen
is that the salamander
to the one we find in the lamprey,
cu ceea ce găsim la chișcar,
asemănător cu un țipar,
have been added to control the limbs,
pentru a controla mișcarea picioarelor.
aceste oscilatoare neuronale,
these neural oscillators are
a mathematical model
between the two very different gaits.
între cele două tipuri de mers.
is a previous version of Pleurobot
anterioară a lui Pleurobot
by our spinal cord model
de modelul nostru de măduvă a spinării
through a remote control
cu ajutorul unei telecomande
it normally should receive
în mod normal să le primească
by playing with these signals,
de deplasare și tipul de mers.
speed, heading and type of gait.
we have the walking gait,
obținem mersul normal,
dacă stimulăm mai mult,
to the swimming gait.
do turning very nicely
să schimbăm direcția
of the spinal cord than the other.
mai mult decât cealaltă.
to the spinal cord
măduvei spinării
doesn't need to worry about every muscle.
să nu controleze fiecare mușchi.
about this high-level modulation,
de modulația de nivel înalt,
to coordinate all the muscles.
e cea care va coordona toți mușchii.
and the importance of biomechanics.
felinelor și la importanța biomecanicii.
the morphology helps locomotion.
morfologia ajută locomoția.
criteria in the properties,
importante ale membrelor.
like a pantograph-like structure.
de tip pantograf.
and the lower segments always parallel.
inferioare întotdeauna paralele.
that kind of coordinates a bit
is that they are very lightweight.
e că sunt extrem de ușoare.
because then the limbs have low inertia
deoarece membrele au inerție mică
very elastic behavior of the cat limb,
e caracterul extrem de elastic
pe scenă.
who does his PhD on this robot,
doctoratul pe tema acestui robot.
as a scientific tool
ca instrument științific
of the legs of the cat.
picioarelor felinelor.
very lightweight,
and it will not break.
și nu se va rupe.
is also very important.
este foarte importantă.
of the leg as pantograph.
ale picioarelor de tip pantograf.
is that this quite dynamic gait
acest mers destul de dinamic
no complex feedback loops.
fără circuite de feed-back.
pentru că înseamnă că doar mecanica
already stabilized this quite rapid gait,
already basically simplify locomotion.
simplifică esențialmente locomoția.
disturb a bit locomotion,
where we have the robot go down a step,
de exemplu să coboare o treaptă,
to immediately fall over,
să se împiedice imediat,
sau circuite de feedback.
no fast feedback loop.
stabilized the gait,
a stabilizat mersul,
and if you have obstacles,
și dacă dai de obstacole,
and reflexes and everything.
de control și de reflexe.
is that just for small perturbation,
doar pentru o mică perturbare,
a very important message
foarte important
to neuroscience,
către neuroștiințe,
the body already helps locomotion.
în care corpul deja ajută locomoția.
to human locomotion?
de locomoția umană?
than cat and salamander locomotion,
decât locomoția pisicii sau a salamandrei,
of humans is very similar
este foarte asemănător
for locomotion in humans.
și pentru locomoția umană.
of the spinal cord,
pe măduva spinării,
paraplegic or tetraplegic.
paraplegică sau tetraplegică.
loses this communication
pierde comunicarea
this descending modulation
that communication
această comunicare
in the world that do exactly that,
care fac exact acest lucru,
and Silvestro Micera,
și Silvestro Micera,
it's very important to understand
e foarte important să înțelegem
communicates with the spinal cord.
cu măduva spinării.
and models that I've presented today
pe care vi le-am prezentat astăzi
foarte importante.
in your lab other robots
în laboratorul tău și alți roboți
în timp ce înoată.
like a side project,
ca e un proiect secundar
to do search and rescue inspection,
pentru acțiuni de căutare și salvare,
if you have a difficult situation
unei situație dificile
or a building that is flooded,
sau o clădire inundată,
for a rescue team or even rescue dogs,
de salvare sau chiar și câinii,
that can crawl around, swim, walk,
care se poate târî, înota sau merge,
to do inspection and identify survivors
terenul și a identifica supraviețuitorii
a communication link with the survivor.
cu supraviețuitorii.
nu se vor speria de forma robotului.
don't get scared by the shape of this.
change the appearance quite a bit,
schimbăm înfățișarea puțin,
might die of a heart attack
ar putea face atac de cord
that this would feed on you.
ce pare că îți caută de mâncare.
and it making it more robust,
un instrument foarte util.
a good tool out of it.
Thank you and your team.
ABOUT THE SPEAKER
Auke Ijspeert - RoboticistAuke Ijspeert works at the intersection of robotics, biology and computational neuroscience.
Why you should listen
Auke Ijspeert is a professor at the EPFL (the Swiss Federal Institute of Technology at Lausanne), and head of the Biorobotics Laboratory (BioRob). He has a BSc/MSc in Physics from the EPFL and a PhD in artificial intelligence from the University of Edinburgh, with John Hallam and David Willshaw as advisors. He carried out postdocs at IDSIA and EPFL with Jean-Daniel Nicoud and Luca Gambardella, and at the University of Southern California, with Michael Arbib and Stefan Schaal.
Ijspeert is interested in using numerical simulations and robots to get a better understanding of animal locomotion and movement control, and in using inspiration from biology to design novel types of robots and locomotion controllers.
Auke Ijspeert | Speaker | TED.com