融合机器人视/嗅觉信息的气体泄漏源定位

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ksxxccna
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
科学研究表明,很多生物利用气味或/和视觉等信息完成觅食、求偶、御敌和交流等活动。受这些生物行为的启发,自20世纪90年代开始,一些学者开始利用移动机器人结合气体、视觉等传感器进行气体泄漏源定位研究。移动机器人气体泄漏源定位的研究成果有望在不远的将来被用于有毒/有害气体泄漏检测、火源探测、灾后倒塌建筑物搜救和反恐排爆等领域。本文针对机器人融合视/嗅觉信息搜寻气体泄漏源问题,重点开展了如下的研究工作:一、针对现有机器人泄漏源定位过程中视觉信息处理存在的不足,本文提出了一种新的任务驱动视觉注意机制计算模型(即TDVAM计算模型)用于视觉信息的快速处理。通过学习的方法确定凸显目标物的重要特征和最佳尺度,将有限的计算和存储资源优先分配给场景中少数的显著区域,快速地凸显特定的搜寻目标,满足机器人视觉信息处理的实时性需求。针对待搜寻目标的精确识别问题,提出了形状分析与TDVAM计算模型相结合的目标识别方法,通过提取候选显著区域的多个形状特征(如面积、周长、紧密度等)判断该区域是否是疑似泄漏源区域,并与传统的模板匹配方法进行了比较,验证了本文所提方法的可靠性。二、针对风速/风向比较稳定的流场环境中气体泄漏源定位问题,提出了基于最小二乘估计的机器人融合视/嗅觉信息的泄漏源定位方法。此类环境中气体浓度近似高斯分布。首先通过视觉确定出场景中存在的可疑区域,然后针对每一个可疑区域采用湍流扩散模型计算出机器人在采样点处的理论浓度值,最后采用最小二乘方法对机器人获取的实际浓度值和理论浓度值进行最小偏差估算,快速确认泄漏源的位置。真实机器人实验验证了本文所提方法的有效性。三、针对风速/风向变化比较大的环境中气体泄漏源定位问题,提出了基于包容体系结构的机器人融合视/嗅觉信息泄漏源定位方法。在此类环境中由于受湍流的影响气体浓度的分布很难用一个精确的数学模型来描述。本文针对机器人在定位过程中获取传感器信息的不同建立具有不同优先级的行为策略,高优先级的行为能够对低一级的行为进行包含和抑制,使得机器人能够实时地产生一个优化策略,面对动态、复杂、非结构化环境做出快速反应并完成任务。真实机器人实验验证了本文所提方法的可靠性与鲁棒性。
其他文献
近年来,随着社会经济的不断发展,人们物质生活及文化生活水平的不断提高,因交通事故以及各种灾害性事件造成的创伤病人数量不断增加,病情也逐渐趋向于复杂化。休克是严重创伤常见
随着教育信息化的发展、高校大学生信息化水平的提高,对高校网络教学平台的发展提出了更高要求。从用户体验的视角,以徐州工程学院超星教学平台为例,探讨高校网络教学平台使
应急决策是政府工作的重要内容,将与突发事件相关的信息和事件处置相关的经验知识及时提供给决策者,是达成正确、高效事件处置的关键。传统决策引擎大多基于“硬”计算,满足
时滞现象和非线性常常出现在各种工程、生物、机械和经济等系统中,而且是导致系统不稳定的主要原因.鉴于此,时滞非线性系统的稳定性研究受到了国内外学者的广泛关注和重视.本
2008年11月22日由华南农业大学中国农业历史遗产研究室、华南农业大学人文与法学学院、广东历史学会农史专业委员会主办的纪念梁家勉教授诞辰100周年暨广东农史研究第八次学
为适应核心素养的时代要求,我校提出实施了“思维碰撞”课堂。“思维碰撞”课堂是一种以思维差.异为资源,以多维对话为形式,以交互反馈为保障,旨在培养学生独立思考和批判性
目前国内对于青少年视力低下的治疗与帮助,存在着传统眼镜店、眼科医院与视光中心这3种最主要的形式。因其各自的社会角色和细分市场的不同,这三者也有不同的侧重和分工。遍
地图作为地理知识学习的重要载体,对于增强教学效果的意义不言而喻。对电子地图的概念、特点、作用进行了分析,对电子地图在初中地理教学中的应用策略进行了阐述。
患者男,64岁,因上腹痛、腹胀一年就诊.既往:无腹部外伤史.检查发育正常,明显消瘦,心肺正常.腹平软,于中腹偏上可触及一鸡蛋大小的肿物,表面光滑,边界清,有压痛感,无明显搏动.