本发明公开了机器人导航领域的一种移动机器人的导航控制方法、系统及存储介质,包括:根据真实环境中目标任务数据调整导航控制模型中子策略的使用次序,利用导航控制模型对移动机器人进行导航;所述导航控制模型的训练过程包括:利用分层强化学习算法构建导航控制模型,将LSTM网络引入导航控制模型作为轨迹编码网络;通过训练数据集对导航控制模型进行训练,通过元训练数据集对导航控制模型的LSTM轨迹编码网络进行元学习训练;重复迭代更新获得函数收敛的最终导航控制模型;本发明根据特定任务以特定次序使用子策略,简化了学习后的导航控制模型应用于实际环境的迁移过程,提高了导航控制模型的实时性。
📄 202210383369X
📂 B25J9_16
👤 南京邮电大学
📅 2022-04-13
本发明涉及一种适用于密集排架环境的移动机器人导航方法。属于移动机器人领域,具体包括以下步骤:(1)、获取密集排架环境地图;(2)、基于矩形检测方法定位密集排架;(3)、构建行为树选择路径模式;(4)、在路径参考点间使用A*算法生成规划路径,再使用基于机器人运动学模型的预测控制方法跟踪路径实现导航,在狭长排架通道内定位不准的情况下使用局部激光观测信息提取的直线特征提供参考。该方法实现了密集排架环境下机器人的工作路径最优划分,排除了人工设置路标点带来的误差,与现有技术相比能够在狭窄的排架环境中完成多种移动机器人的导航,适应不同的巡航速度。
📄 2020105328323
📂 G01C21_20
👤 南京邮电大学
📅 2020-06-12
本发明公开了一种基于移动机器人的气体泄漏源追踪定位方法,采用搭载电子鼻组件的机器人,结合生产现场的巡检区域地图,对目标气体进行浓度检测,实现安全巡查的同时,可对未知泄漏源进行快速、准确的查找。采用阈值法来启动气体泄漏源追踪功能,机器人采用被动式目标气体羽流发现而非主动式,即机器人在执行日常巡检任务时突然检测到疑似目标气体泄漏,然后进一步确认后开始启动气味源追踪功能,最后对疑似气体泄漏源进行定位。效果为:整个过程只需技术人员将巡检区域地图导入机器人即可,无需过多人为参与。查找泄漏源时,可以快速定位并跟踪羽流,准确、快速地查找到泄漏源。
📄 2023109717625
📂 G01N33_00
👤 重庆科技学院
📅 2023-08-03
本发明涉及一种未知打滑下的移动机器人轨迹跟踪控制方法。该方法包括:构建外环运动学控制器和内环滑模控制器的双闭环控制策略,设计固定时间运动学控制器,得到虚拟线速度和角速度,实现位姿跟踪误差固定时间收敛;根据移动机器人虚拟线速度和角速度与实际线速度和角速度的速度跟踪误差及移动机器人动力学模型,设计固定时间终端滑模控制器,确定移动机器人左、右驱动轮驱动电机控制电压,控制移动机器人实际线速度和角速度渐近收敛到所述虚拟线速度和角速度;设计固定时间扩张状态观测器,对移动机器人速度状态和集总扰动进行估计,并将集总扰动进行前馈补偿,实现移动机器人固定时间轨迹跟踪控制,改善轮子打滑下移动机器人的控制性能。
📄 2022112842113
📂 G05B13_04
👤 广州科语机器人有限公司
📅 2022-10-14
本发明公开了一种地面自适应轮式移动机器人路径跟随控制方法,涉及路径跟随技术领域。该地面自适应轮式移动机器人路径跟随控制方法,包括以下步骤:获取质心位置;获取最短距离值;获取稳定性评估指标。本发明通过实时监测预设移动区域内的移动机器人的转动轮在预设时间段内的移动速度和旋转速度以获取质心位置,然后实时获取移动机器人在移动过程中的最短距离值并判断移动机器人是否执行穿越障碍物区域,最后获取移动机器人执行穿越障碍物区域过程中的最大允许速度以获取稳定性评估指标,达到了提高移动机器人路径跟随控制时效性的效果,解决了现有技术中存在移动机器人路径跟随控制中接收障碍物信息不及时的问题。
📄 2024113998344
📂 G05D1_43
👤 龙岩学院
📅 2024-10-09
本发明涉及基于Lyapunov稳定性与反步法的地面自适应移动机器人控制方法,具体步骤包括:建立包含移动坐标系和固定参考坐标系的移动机器人运动模型,并构建移动机器人的误差预测参数;根据误差预测参数设计包含饱和函数的Lyapunov函数V1(x),推导计算移动机器人的期望控制率ωd,引入辅助控制输入v,根据辅助控制输入v计算移动机器人的转向速率误差eω,根据误差预测参数设计包含饱和函数的Lyapunov函数V2(x1);结合移动机器人的期望控制率ωd,根据反步法推导计算得到辅助控制输入v,最后根据辅助控制输入v计算得到移动机器人的实时转向速度指令ωc。
📄 2025107582020
📂 G05D1_43
👤 龙岩学院
📅 2025-06-09
本发明公开了一种面向断路器自动安装的移动机器人路径规划与柔顺对接方法,包括:获取作业环境信息并构建用于移动决策的导航模型,结合断路器安装任务对移动路径进行评估,生成到目标位置的最优移动路径;控制移动机器人沿最优移动路径运行至目标位置附近,并基于环境感知信息确定断路器导轮与导槽之间的相对位姿关系;在导轮与导槽接触过程中,实时采集力学交互信息并进行接触状态辨识,获得对应的接触阶段;根据接触阶段,自适应调节系统阻尼参数并对末端执行器运动进行动态控制,使导轮沿导槽实现连续导入,从而完成断路器的柔顺对接。
📄 2026105039068
📂 B25J9_16
👤 龙岩学院
📅 2026-04-16
本发明属于机器人领域,具体涉及本发明公开了一种移动机器人位置和姿态同时规划方法,包括在路径规划模块中获取规划好的位姿点Pi=(x,y,θ),i=0,1,…,n,n≥5;整理移动机器人的位姿点序列,以满足移动机器人的运动状态要求;用基于李群李代数表示的De Casteljau算法生成Bezier曲线表示下的连续位姿轨迹,使用差分方法获得移动机器人位姿轨迹速度曲线;将笛卡尔空间规划的速度映射到移动机器人工作空间中作为速度以输入控制机器人在位置和姿态上同步运动变化。本发明能连续光滑移动机器人运动速度和加速度连续光滑,有效提高移动机器人运动的平稳性。
📄 2022108604269
📂 G05D1_02
👤 浙江工业大学
📅 2022-07-21
一种基于虚拟结构法的多移动机器人分布式预测控制方法,包括以下步骤:1)利用虚拟结构法,结合移动机器人运动学模型,建立参数化的移动机器人离散误差模型;2)定义路径变量和趋近角的更新方式;3)定义第i个移动机器人的分布式性能指标和预测方程;4)利用NASH优化算法设计编队控制器。本发明提供了一种可以有效执行编队任务的多移动机器人分布式预测控制方法。
📄 2019106931245
📂 G05B19_414
👤 浙江工业大学
📅 2019-07-30
本发明涉及一种面向移动机器人的视频编码参数控制方法,移动机器人终端与服务器端建立心跳包应答机制;基于心跳包应答机制,对任一移动机器人的终端网络状态进行快速估计;基于移动机器人当前的运动数据设置移动机器人的运动状态;根据当前网络状态和移动机器人运动状态调整编码参数。本发明的机器人终端通过统计发出的心跳包和收到的应答包的数量比例,可以较为准确地反映某段时间内整体网络状况;通过读取机器人里程计上传的线速度和角速度,准确地反映机器人的运动状态;根据网络状况和机器人运动状态,控制视频编码参数,不仅避免机器人计算资源与电池容量的不必要浪费,还提高了接收端的视频质量。
📄 2022109129597
📂 H04N21_2343
👤 浙江工业大学
📅 2022-07-31
一种移动机器人视觉伺服保性能跟踪控制方法,包括以下步骤:1)考虑输入约束,将移动机器人视觉伺服跟踪控制问题建模成一类具有参数不确定的跟踪误差状态空间模型;2)设计保性能指标函数;3)基于保性能控制算法设计路径跟踪控制器;4)定义输入约束;5)设计保性能跟踪控制器。本发明提供了一种可以有效解决具有输入约束的移动机器人视觉伺服保性能路径跟踪控制方法。
📄 2018105489690
📂 G05D1_02
👤 浙江工业大学
📅 2018-05-31
一种基于PSO参数整定的移动机器人平滑轨迹规划方法,包括以下步骤:步骤1,获取室内场景的全局静态栅格地图,建立移动机器人工作环境的二维地图模型,栅格地图的每个节点代表当前位置是障碍物或可通行区域,并确认起始点和目标点;步骤2、设计改进A*算法的评价函数,并基于改进A*全局路径规划算法进行寻路,得到参考路径;步骤3、根据路径规划后得到的路径中的控制节点,利用经验参数的纯跟踪算法实现参考轨迹跟踪控制;步骤4、基于PSO算法对纯跟踪参数的智能化调试,选择迭代过程中适应度最优的轨迹,从而生成一条可行轨迹。
📄 2022104860285
📂 G05D1_02
👤 浙江工业大学
📅 2022-05-06