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From Theory to Practice: Achieving Reliable Robot Autonomy through Symbol Grounding

2025· article· en· W4415042054 sur OpenAlexfundno aff
Aayush Jain, Philip Long, John D. Kelleher, Maria Chiara Leva

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueRobot Manipulation and Learning
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesEuropean Regional Development FundScience Foundation IrelandEuropean CommissionADAPT - Centre for Digital Content TechnologyCanadian Institute of Steel Construction
Mots-clésRobotReliability (semiconductor)Symbol (formal)Key (lock)Ground

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In an era where robotic autonomy is becoming increasingly pivotal across various sectors, the symbol grounding problem remains a significant barrier to achieving reliable, context-aware automation.This paper presents novel frameworks to enhance robot autonomy by integrating symbol grounding into autonomous systems, specifically focusing on robot manipulation tasks.We first introduce a method for programming robots using behavior trees, derived from single demonstrations, which embeds symbolic knowledge into robot operations, enabling adaptability.Second, we discuss a framework that integrates spatial scene graphs with BTs to improve task execution through an enhanced understanding of spatial relationships and object interactions, which is crucial for dynamic and cluttered environments.Lastly, we present a neuro-symbolic approach for failure detection and diagnosis in robotic systems.This approach leverages the synergy between symbolic reasoning and neural network capabilities to detect and diagnose operational failures accurately, addressing the critical need for reliability in automated systems.The preliminary evaluation results demonstrate advancements in the programming, execution, and failure detection of robot manipulation tasks, paving the way for more adaptive and intelligent robotic systems in complex real-world applications.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,009
Communication savante0,0030,005
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,270 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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