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Bionic Hand Motion Control Method Based on Imitation of Human Hand Movements and Reinforcement Learning

摘要Bionic hands are promising devices for assisting individuals with hand disabilities in rehabilitation robotics.Controlled primarily by bioelectrical signals such as myoelectricity and EEG,these hands can compensate for lost hand functions.However,developing model-based controllers for bionic hands is challenging and time-consuming due to varying control parameters and unknown application environments.To address these challenges,we propose a model-free approach using reinforcement learning(RL)for designing bionic hand controllers.Our method involves mimicking real human hand motion with the bionic hand and employing a human hand motion decomposition technique to learn complex motions from simpler ones.This approach significantly reduces the training time required.By utilizing real human hand motion data,we design a multidimensional sampling proximal policy optimization(PPO)algorithm that enables efficient motion control of the bionic hand.To validate the effectiveness of our approach,we compare it against advanced baseline methods.The results demonstrate the quick learning capabilities and high control success rate of our method.

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作者 Jibo Bai [1] Baojiang Li [1] Xichao Wang [1] Haiyan Wang [1] Yuting Guo [1] 学术成果认领
作者单位 The School of Electrical Engineering,Shanghai DianJi University,Shanghai 201306,China [1]
栏目名称 RESEARCH ARTICLES
DOI 10.1007/s42235-023-00472-5
发布时间 2024-05-08
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仿生工程学报(英文版)

仿生工程学报(英文版)

2024年21卷2期

764-777页

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