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基于場(chǎng)景理解與改進(jìn)型BUG算法的移動(dòng)機器人避障
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華能瀾滄江水電股份有限公司

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華能瀾滄江水電股份有限公司科技項目(NZDDC2016/P17)


Mobile Robot Obstacle Avoidance Based on Deep Learning and Improved Bug Algorithm
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    摘要:

    針對現有移動(dòng)機器人在視覺(jué)避障上存在的局限,將深度學(xué)習算法和路徑規劃技術(shù)相結合,提出了一種基于深層卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )和改進(jìn)Bug算法的機器人避障方法。該方法采用多任務(wù)深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )提取道路圖像特征,實(shí)現圖像分類(lèi)和語(yǔ)義分割任務(wù);其次,基于語(yǔ)義分割結果構建柵格地圖,并將圖像分類(lèi)結果與改進(jìn)的Bug算法相結合,搜索出最優(yōu)避障路徑;同時(shí),為降低冗余計算,設計了特征對比結構來(lái)對避免對重復計算的特征信息,保障機器人在實(shí)際應用中實(shí)時(shí)性。通過(guò)實(shí)驗結果表明,所提方法有效的平衡了多視覺(jué)任務(wù)的精度與效率,并能準確規劃出安全的避障路徑,輔助機器人完成導航避障。

    Abstract:

    Aiming at the limitations of existing mobile robots in visual obstacle avoidance, a robot obstacle avoidance method based on deep convolutional neural network and Bug algorithm is proposed by combining deep learning algorithm and path planning technology. In this method, multi task deep convolution neural network is used to extract road image features to realize image classification and semantic segmentation; Secondly, the grid map is constructed based on the semantic segmentation results, and the image classification results are combined with the improved bug algorithm to search the optimal obstacle avoidance path; At the same time, in order to reduce redundant calculation, a feature comparison structure is designed to avoid the feature information of repeated calculation and ensure the real-time performance of the robot in practical application. The experimental results show that the proposed method effectively balances the accuracy and efficiency of multi-vision tasks, and can accurately plan a safe obstacle avoidance path to assist the robot to complete navigation and obstacle avoidance.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

查榮瑞,馬云華,燕翔,鄭霜.基于場(chǎng)景理解與改進(jìn)型BUG算法的移動(dòng)機器人避障計算機測量與控制[J].,2023,31(3):228-234.

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  • 收稿日期:2022-07-16
  • 最后修改日期:2022-08-16
  • 錄用日期:2022-08-16
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2023-03-15
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