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Cubic Doggo

一个开源四足机器狗仿真项目,使用MuJoCo物理引擎与PPO算法进行强化学习训练,目标为实现机器狗的稳定站立与运动控制

Timeline (last 90 days)

Sep 29

Cubic Doggo项目使用Stable Baselines3的PPO算法,配合Gymnasium环境接口和MuJoCo物理引擎训练自制机器狗站立

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Sep 29

该机器狗的动作空间包含12个关节值(其中4个为mimic被动镜像关节)和12个控制量,单回合上限设为20秒

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Sep 29

训练结果中PPO优化器收敛到只用两条腿撑地的非预期姿态,而非四足平稳着地

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Sep 29

开发者怀疑penalty_joint_torque(关节负载惩罚)是导致两腿站立问题的元凶,因优化器倾向减少受力腿的数量

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Sep 29

reward_height是以机身离地约15cm为中心的高斯奖励,reward_roll_pitch是以横滚和俯仰均为0为中心的高斯奖励

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Sep 29

penalty_joint_pos_init通过课程学习随训练进程逐渐降低权重,penalty_slip防滑惩罚尚未实现

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Sep 29

针对四足着地问题的解决思路包括增加足端接触奖励、调整力矩惩罚权重、加入对称性约束和完善防滑机制

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Sep 29

Cubic Doggo项目代码已在GitHub开源(SphericalCowww/CubicDoggo_06Z)

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