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          一種普適機(jī)器人系統(tǒng)同時(shí)定位、標(biāo)定與建圖方法

          作者: 時(shí)間:2017-10-24 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            定位、標(biāo)定與環(huán)境建圖是普適系統(tǒng)中三個(gè)相互耦合的基本問題,其有效解決是普適系統(tǒng)提供高效智能服務(wù)的前提。本文提出了普適機(jī)器人系統(tǒng)同時(shí)機(jī)器人定位、標(biāo)定與環(huán)境建圖的概念,通過分析三者之間的耦合關(guān)系,給出同時(shí)定位、標(biāo)定與建圖問題的聯(lián)合條件概率表示,基于貝葉斯公式和馬爾科夫特性將其分解為若干可解項(xiàng),并借鑒Rao-Blackwellized粒子濾波的思想分別求解。首先,聯(lián)合對(duì)機(jī)器人的觀測(cè)、機(jī)器人對(duì)已定位環(huán)境特征的觀測(cè)以及機(jī)器人自身控制量,設(shè)計(jì)了位姿粒子的采樣提議分布和權(quán)值更新公式;其次,聯(lián)合傳感器網(wǎng)絡(luò)對(duì)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)軌跡及已定位環(huán)境特征的觀測(cè),設(shè)計(jì)了傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定的遞推公式;然后,聯(lián)合傳感器網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器人對(duì)(已定位或新發(fā)現(xiàn))環(huán)境特征的觀測(cè),設(shè)計(jì)了環(huán)境建圖的遞推公式。給出了完整的同時(shí)定位、標(biāo)定與建圖算法,并通過仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該算法的有效性。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201710/367868.htm

            在機(jī)器人研究領(lǐng)域中,普適機(jī)器人系統(tǒng)是傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與服務(wù)機(jī)器人技術(shù)的交叉領(lǐng)域[1−3],通過將這兩種技術(shù)有效結(jié)合實(shí)現(xiàn)了兩者的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ):一方面,傳感器網(wǎng)絡(luò)可視為機(jī)器人感知能力的延伸,遍布整個(gè)環(huán)境的傳感器網(wǎng)絡(luò)能夠?yàn)闄C(jī)器人提供全局感知能力,彌補(bǔ)機(jī)器人對(duì)全局環(huán)境感知能力的缺陷;另一方面,機(jī)器人可視為傳感器網(wǎng)絡(luò)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),從而使傳感器網(wǎng)絡(luò)具備了主動(dòng)服務(wù)能力。因此,普適機(jī)器人系統(tǒng)在面積較大、動(dòng)態(tài)性較強(qiáng)的服務(wù)環(huán)境,如家庭、醫(yī)院、展覽館等具有重要應(yīng)用前景。

            眾所周知,自身定位和環(huán)境地圖構(gòu)建是移動(dòng)機(jī)器人進(jìn)行環(huán)境認(rèn)知及路徑規(guī)劃,并最終提供高效智能服務(wù)的基礎(chǔ)[4]。對(duì)普適機(jī)器人系統(tǒng)而言,傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定同樣是保證其高效工作的重要一環(huán),已標(biāo)定傳感器網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)崟r(shí)定位機(jī)器人和環(huán)境動(dòng)態(tài)目標(biāo),并據(jù)此動(dòng)態(tài)更新環(huán)境地圖。事實(shí)上,不知道傳感器節(jié)點(diǎn)位置而采集的數(shù)據(jù)在實(shí)際應(yīng)用中并沒有太大意義[2]。在將普適機(jī)器人系統(tǒng)引入某一服務(wù)環(huán)境伊始,機(jī)器人定位、傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定和環(huán)境建圖就成為其面臨的三個(gè)基礎(chǔ)問題[3]。其中定位貫穿于機(jī)器人工作的始終,而傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定和環(huán)境地圖構(gòu)建則在普適機(jī)器人系統(tǒng)正常工作之初完成,并在工作過程中隨網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)或環(huán)境變化而實(shí)時(shí)更新。此外,分析可知,普適機(jī)器人系統(tǒng)中機(jī)器人定位、傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定和環(huán)境建圖三個(gè)問題相對(duì)獨(dú)立而又互相耦合:一方面,傳感器網(wǎng)絡(luò)提供全局觀測(cè),能輔助機(jī)器人完成動(dòng)態(tài)環(huán)境下的定位;另一方面,傳感器網(wǎng)絡(luò)的精確標(biāo)定是其輔助機(jī)器人定位的前提。更進(jìn)一步地,通過對(duì)已建地圖的觀測(cè),將有助于提高傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定精度和機(jī)器人定位精度。若僅探討機(jī)器人定位、環(huán)境建圖二者之間耦合關(guān)系,則退化為目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者廣泛研究的同時(shí)機(jī)器人定位與環(huán)境建圖(Simultaneouslocalizationandmapping,SLAM)問題。

            在同時(shí)機(jī)器人定位與環(huán)境建圖方面,利用概率方法解決SLAM問題是目前的研究方向和熱點(diǎn)[4],其中,基于擴(kuò)展卡爾曼濾波(ExtendedKalman?l-ter,EKF)的SLAM方法不適于解決存在非高斯噪聲情況的估計(jì)問題[5];粒子濾波方法適用于非線性和非高斯情形,但這種方法在問題維數(shù)較高時(shí)計(jì)算量過大,難以滿足系統(tǒng)實(shí)時(shí)性要求;Rao-Blackwellized粒子濾波用擴(kuò)展卡爾曼濾波處理非線性部分,用粒子濾波處理非高斯部分,因此同時(shí)具備擴(kuò)展卡爾曼濾波和粒子濾波的優(yōu)勢(shì),并已被成功應(yīng)用于SLAM中[6−8]。然而,由于傳感器機(jī)載,機(jī)器人觀測(cè)誤差與運(yùn)動(dòng)誤差相耦合,定位和建圖誤差會(huì)隨機(jī)器人運(yùn)動(dòng)距離發(fā)生不可避免的擴(kuò)散[9]。文獻(xiàn)[10]提出了基于粒子濾波的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)輔助SLAM方法,用于解決求解問題空間維數(shù)高和多數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)問題;文獻(xiàn)[11]提出了基于傳感器網(wǎng)絡(luò)分布式感知的移動(dòng)機(jī)器人SLAM方法,來創(chuàng)建大規(guī)模環(huán)境的精確地圖;文獻(xiàn)[12]提出了無線傳感器網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下基于粒子濾波的移動(dòng)機(jī)器人SLAM算法。上述方法雖然都體現(xiàn)了利用傳感器網(wǎng)絡(luò)的全局觀測(cè)來輔助SLAM的思想,但都尚未考慮傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的標(biāo)定問題,而該問題的有效解決是傳感器網(wǎng)絡(luò)輔助機(jī)器人定位和環(huán)境特征建圖的基礎(chǔ)。

            在同時(shí)傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定與機(jī)器人定位方面,文獻(xiàn)[13]提出了一種基于機(jī)器人的攝像機(jī)網(wǎng)絡(luò)在線自標(biāo)定方法,以此為基礎(chǔ),文獻(xiàn)[14]提出了一種分布式感知協(xié)作的移動(dòng)機(jī)器人MonteCarlo定位方法,利用已完成標(biāo)定傳感器網(wǎng)絡(luò)的觀測(cè)來輔助機(jī)器人定位。事實(shí)上,類似于SLAM問題,傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定與機(jī)器人定位可以同時(shí)進(jìn)行(即同時(shí)傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定與機(jī)器人定位),針對(duì)該問題,文獻(xiàn)[15]提出了一種基于Rao-Blackwellized粒子濾波的同時(shí)傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定與機(jī)器人定位方法,但對(duì)于聯(lián)合機(jī)器人定位、傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定和環(huán)境建圖的研究,目前尚未展開。

            考慮到普適機(jī)器人系統(tǒng)同時(shí)機(jī)器人定位、傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)定與環(huán)境建圖問題的耦合關(guān)系,為充分融合定位、標(biāo)定和建圖過程中涉及的多類信息來源,并避免繁瑣的傳感器網(wǎng)絡(luò)離線標(biāo)定環(huán)節(jié),本文提出了普適機(jī)器人系統(tǒng)同時(shí)定位、標(biāo)定與建圖的概念。在進(jìn)行三者的聯(lián)合求解時(shí),從概率的角度進(jìn)行理論分析,將聯(lián)合條件概率分解為若干可解項(xiàng)分別求解?;赗ao-Blackwellized粒子濾波思想,聯(lián)合機(jī)器人控制信息、傳感器網(wǎng)絡(luò)對(duì)機(jī)器人的觀測(cè),以及機(jī)器人對(duì)已建環(huán)境地圖的觀測(cè)估計(jì)機(jī)器人位姿粒子及其權(quán)值分布,進(jìn)而根據(jù)傳感器網(wǎng)絡(luò)對(duì)機(jī)器人和已建環(huán)境地圖的觀測(cè)來標(biāo)定傳感器網(wǎng)絡(luò)的參數(shù),最后聯(lián)合機(jī)器人和傳感器網(wǎng)絡(luò)對(duì)環(huán)境的觀測(cè)構(gòu)建家庭環(huán)境的特征地圖。

            1系統(tǒng)描述

            1.1系統(tǒng)構(gòu)成

            本文討論的對(duì)象為普適機(jī)器人系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由三個(gè)部分構(gòu)成:具備普適感知和處理能力的傳感器網(wǎng)絡(luò)及處理主機(jī)、與普適處理主機(jī)交互的移動(dòng)式服務(wù)機(jī)器人,以及環(huán)境中的各種目標(biāo)(包括服務(wù)對(duì)象、操作物品及環(huán)境路標(biāo)等,這里統(tǒng)稱為目標(biāo))。圖1給出了一個(gè)典型的家庭普適機(jī)器人系統(tǒng)的示意圖,其實(shí)現(xiàn)方案如下:由RGB-D攝像頭作為節(jié)點(diǎn)構(gòu)建傳感器網(wǎng)絡(luò),該攝像頭能夠同時(shí)獲取視域范圍內(nèi)目標(biāo)的顏色和距離信息,各RGB-D攝像頭通過數(shù)據(jù)線連接到一臺(tái)處理主機(jī)的圖像采集卡上,該主機(jī)負(fù)責(zé)分析處理各攝像頭所捕獲的圖像,并通過無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)與服務(wù)機(jī)器人的通訊;家庭服務(wù)機(jī)器人平臺(tái)選用配備手眼系統(tǒng)的Pioneer3DX型移動(dòng)機(jī)器人,并為該機(jī)器人設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)色塊以便傳感器節(jié)點(diǎn)觀測(cè)定位;選取家庭環(huán)境和目標(biāo)的尺度不變特征變換(Scaleinvariantfeaturetransform,SIFT)[16]進(jìn)行特征檢測(cè)、匹配和識(shí)別。此外,為家庭常見目標(biāo)粘貼標(biāo)識(shí)其名稱、功能及用法等信息的QRcode標(biāo)簽,通過閱讀標(biāo)簽機(jī)器人能實(shí)現(xiàn)對(duì)物品的深層次認(rèn)知。

            傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)部署需要綜合考慮節(jié)點(diǎn)觀測(cè)范圍、能耗、障礙分布等因素,該問題已有相關(guān)文獻(xiàn)論述[17−19],在此不做過多討論,假定傳感器節(jié)點(diǎn)已被較為合理地部署。

            





            2普適機(jī)器人系統(tǒng)同時(shí)定位、標(biāo)定與建圖

            2.1基本思想

            從概率的觀點(diǎn)看,普適機(jī)器人系統(tǒng)同時(shí)定位、標(biāo)定與建圖問題可以用概率密度

           





















          .3粒子權(quán)值計(jì)算及重采樣


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