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一种智能制造货架存储方法及环绕式货架机构 

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申请/专利权人:江苏大学

摘要:本发明公开了一种智能制造货架存储方法及环绕式货架机构,在机械臂上集成摄像头和深度传感器,结合卷积神经网络和强化学习算法进行目标识别和定位,环绕式货架机构包括货架模块和机械臂模块;所述货架模块底部设置有货架底座,所述货架底座上放置有机械臂模块。本发明实现了对货物的自动识别和精准定位,提高了抓取的准确性和效率,减少了人为干预的需求。

主权项:1.一种智能制造货架存储方法,在机械臂上集成摄像头和深度传感器,结合卷积神经网络和强化学习算法进行目标识别和定位,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:在机械臂上安装高分辨率摄像头和深度传感器,用于捕获货物的详细视觉和深度信息,具体的,进行大规模数据收集,包括不同类型、大小和形状的货物图片及其对应的深度信息;每个货物应在不同的光照和背景条件下拍摄,以增强模型的泛化能力;步骤二:对捕获的图像进行标准化处理,包括缩放、裁剪和归一化,以适配卷积神经网络的输入需求;对图像中的货物进行标注,确定其边界框位置,用于后续的目标检测训练;步骤三:选择ResNet架构用于特征提取:应用DQN方法,让模型通过与环境的交互学习如何最有效地识别和定位目标;使用GPU加速的深度学习框架进行模型训练,输入图像数据和对应的标注信息,进行端到端的学习;步骤四:训练完成的模型部署到机械臂控制系统中,实时处理摄像头和深度传感器数据;在实际操作环境中进行测试,评估模型在各种情况下的识别和定位准确性,优化参数以提高效率。

全文数据:

权利要求:

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