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La théorie de l’enseignement aux robots pourrait renforcer la collaboration.

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Contrairement aux comportements de groupe observés chez certains animaux, les humains peuvent anticiper et comprendre les intentions des autres, ce qui facilite leur travail en équipe.
HUMAC permet à un opérateur humain de guider des robots en temps réel, leur enseignant des stratégies collaboratives complexes, comme dans un jeu de cache-cache.
Les résultats montrent une augmentation significative des performances des robots, qui apprennent à prédire les mouvements de leurs coéquipiers et à agir de manière coordonnée.
Cette approche pourrait être bénéfique dans des scénarios tels que les interventions en cas de catastrophe ou les missions nécessitant une collaboration réactive sous contraintes.
Les chercheurs prévoient d’étendre HUMAC à des équipes plus importantes et à des tâches plus complexes, montrant que l’intelligence collective de l’homme et de l’IA pourrait transformer l’avenir de la collaboration robotique.Non classé
La plateforme informatique analogique exploite un domaine de fréquence synthétique pour améliorer l’évolutivité.

Des chercheurs de Virginia Tech, du Oak Ridge National Laboratory et de l’Université du Texas à Dallas ont mis au point une nouvelle approche pour améliorer les ordinateurs analogiques, qui utilisent des quantités physiques continues pour représenter des données, rendant ces systèmes plus efficaces sur le plan énergétique par rapport aux ordinateurs numériques.
Leur méthode, décrite dans un article de Nature Electronics, repose sur l’utilisation de phononie non linéaire intégrée dans des dispositifs en niobate de lithium, permettant de coder une grande quantité d’informations sur un seul appareil.
Cela aide à réduire les erreurs généralement associées à l’intégration de plusieurs composants dans des systèmes analogiques.Cette innovation a engendré un système de calcul analogique basé sur un réseau de neurones physiques, capable de classer des données avec une précision impressionnante de 98,2 %.
La co-conception des dispositifs et des réseaux neuronaux améliore considérablement les performances.
Les chercheurs continuent à optimiser leur approche pour aborder des problèmes complexes, espérant avoir un impact significatif sur le déploiement des algorithmes d’apprentissage automatique dans des architectures informatiques analogiques à grande échelle, sans compromettre leurs performances.Non classé
Les ambitions en réalité augmentée de Meta face à la réalité, tandis que la Californie prend à nouveau des mesures concernant la sécurité de l’IA.

Pour une analyse approfondie, écoutez l’intégralité de l’épisode.
Equity, le podcast principal de TechCrunch, est produit par Theresa Loconsolo et propose des épisodes chaque mercredi et vendredi.
Suivez le podcast sur X et Threads sous le pseudo @equitypod pour rester informé des dernières tendances.Non classé
6 jours pour les économies d’oiseaux réguliers perturbant le laissez-passer 2025

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