AI在工业机器人系统中的应用.docx
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1、AI在工业机器人系统中的应用越来越多的技术公司进入到人工智能(Al)领域,将AI应用到其产品和应用中。可以看到,AI己经融入我们的日常生活,有时我们甚至并不知道,和我们打交道的设备正在使用AI技术。这些AI应用包括:智能音箱中的语音交互,手机上的人脸识别,以及交通出行中的辅助驾驶等等。AI技术的演进也在影响着机器人(Robotics)领域的应用。德国宇航中心(DLR)开发的AgileJustin”机器人就采用了AI技术,利用立体视觉来观察周围环境,利用触觉传感器来感知物体,执行类似人类的行为动作/任务。在工业领域,机器人正在被大规模的应用于工厂自动化、仓储物流等场景,AI技术在其中发挥着重要的
2、作用。AI应用于机器人的典型场景机器人这样的自主系统,一般由传感/感知,规划/决策,以及控制这样几个核心部分组成。传感/感知领域,是目前Al应用最多的地方。语音感知日本安川电气在开发机器人Motoman(MotoMINI)种抓放(pick-and-place)机器人时,使用语音驱动的控制技术,实现人机交互,其中的语音识别,就利用了ATo机器视觉感知作为本身包含非常丰富信息的图像,也经常被机器人系统用于对物体的感知和识别。安川电气的研发团队将深度学习DL应用在计算机视觉上,帮助机器人实现基于图像的物体检测。识明的稔律 Labels另外,视觉信息还可以在AI的帮助下,用于检测工业场景中的工IB P
3、ixels家僮学习Deep Learning件异武藏精密,一家全球化的工业公司,利用AI技术,开发了一款用于汽车制造的自动视觉检查机器人,自动化的执行每月上百万工件的缺陷检测任务。3D视觉感知随着3D视觉处理技术和低成本深度传感器的飞速发展,在不断提高的计算机算力的支持下,3D视觉图像的获取和处理越来越方便,在机器人领域已经有很多3D视觉的应用案例,比如,可以将RGB-D图像数据应用于机器人的环境感知和三维目标识别。香港应用科技研究院(ASTRI)开发的机器人,基于3D视觉,利用深度学习DL对被操作工件的位置和方向进行估计。点云Point Clouds海度学习Deep LearningASTR
4、IAcceleratesDevelopmentofRoboticManipulationSystemUsingMBSEDigitalTwinChan9AiTRi ewd gha Mtn)o OrMgrt mm. mm a*ae Rs o KIAgRducdv*opwttime,manualprocesses,andcostsSolutionAdoptxMbMdy*lgtn三gandtow*op.digaltwinW衢MATLAB.Smuk)k,andDeepLearningTooIbCMResults Integrationtimereducedby40% IssuesresolvedGthe
5、designstage Toerroworkedcollborsbvety自主决策与控制在决策和控制方面,AI技术同样也能发挥作用,其中,强化学习(ReinforcementLearning,RL)是工业机器人方向的一个研究热点。RL以“试错”的方式进行学习,通过与环境进行交互获得的奖赏来指导行为,使机器人自主的发现并优化特定的行为模式。通常来说,RL支持机器人处理解决非常复杂的问题,比如让足类机器人通过使用视觉信息来沿着特定路线直立行走的问题、抓取类机器人对操作物体的平衡问题等。在工业环境下应用RL虽然还在探索阶段,但已经有很多的原型系统被开发出来,从中我们发现,仿真技术是RL产业化应用的一
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- AI 工业 机器人 系统 中的 应用