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2019年3月6日 星期三

Google's DeepMind AI Just Taught Itself To Walk



來源SLAMTEC

避障是指機器人在行走過程中,透過感測器感知到其路線規劃上,存在的動態或靜態障礙物,按照一定的算法實時更新路徑,避開障礙物,最終到達目的地。

迅速熟知周圍環境,瞭解自身定位資訊是機器人展開工作的第一步,而目前雷射雷達感測器,能幫助機器人,即時獲取所在環境的高精度輪廓資訊,實現機器人的自主定位、建圖及避障等功能。

机器人是如何完成避障实现智能行走?

當然,僅靠雷射雷達感測器,是無法達到我們理想中的效果,為此,市場上有公司推出了,充當機器人「小腦」的自主定位導航模組SLAMWARE,一個控制機器人運動的核心中樞。

對機器人來說,小腦可以繪製環境地圖,來指導自身行動,而如何在環境中,找到一條從起點到終點,同時避開障礙物的最優路徑,顯得更為困難。

机器人是如何完成避障实现智能行走?

模組化自主定位導航SLAMWARE,內置基於雷射雷達的同步定位與建圖 (SLAM) ,及配套的路徑規劃功能。

同時,據稱這家公司推出的服務機器人自主行走的全套解決方案之一。

机器人是如何完成避障实现智能行走?

相較於開源ROS機器人操作系統,SLAMWARE內置的SLAM算法,建構出的地圖更加精確,即使受到外界干擾,也可以保持較高的定位精度。

在實際應用時,除了利用SLAM構建環境地圖,與即時定位外,我們還希望機器人在未知環境中,自動避開障礙物,實現自主移動。

SLAMWARE採用D*算法(即動態啓發式路徑搜索算法),可以讓機器人不需要預先錄入地圖,就可以在陌生環境中行動自如,躲避動態障礙物。


机器人是如何完成避障实现智能行走?

通常來說,服務機器人的工作環境都比較複雜,除了「眼睛」(雷射雷達)與「小腦」的組合之外,還需要多感測器融合。


机器人是如何完成避障实现智能行走?

同時,SLAMWARE還支持多感測器融合,包括超音波感測器,防跌落感測器、碰撞感測器和深度攝影機等,利用多種感測器資訊融合,幫助機器人實現更智慧的運動。



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