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一种基于多模态的夹切式柑橘采摘方法、末端执行器及应用 

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申请/专利权人:广东机电职业技术学院

摘要:本发明公开了一种基于多模态的夹切式柑橘采摘方法、末端执行器及应用。该方法通过构建视觉子网络和触觉子网络,进行多模态特征加权,得到神经网络模型,并进一步结合深度确定性策略梯度算法,设计容错机制,对神经网络模型进行优化,使神经网络模型能够自适应地调整采摘策略,从而对柑橘的位置进行精准定位,提高采摘效率。该末端执行器包括视觉传感系统、触觉传感系统、夹持部件、切割部件、驱动部件,通过夹持部件、切割部件的设计,减少对果实的损伤,确保采摘品质。

主权项:1.一种基于多模态的柑橘采摘方法,其特征在于:包括视觉子网络、触觉子网络、多模态融合模块、端到端学习模块;1进行视觉子网络与触觉子网络的自监督预训练,利用无标签的数据提取视觉特征和触觉特征;2采用多模态融合模块将视觉特征和触觉特征进行有效融合,生成综合特征向量,得到神经网络模型;3构建端到端学习模块:首先采集包含多模态信息的柑橘采摘数据,利用有标签的数据进行神经网络模型的监督学习;然后采用深度确定性策略梯度DDPG算法优化神经网络模型在采摘任务中的性能,设计容错机制,通过测量动态环境下的定位误差,分析采摘过程中末端执行器变化和环境干扰对定位精度的影响,使神经网络模型能够自适应地调整采摘策略,得到优化后的神经网络模型;4输入待采摘柑橘实时点位的视觉数据和触觉数据,通过优化后的神经网络模型进行网络推理,从而精准地获取待采摘柑橘的定位信息。

全文数据:

权利要求:

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