扫地僧站群提供技术支持

天德百科网

  • 首页
  • 热门
  • 百科
  • 知识
  • 科普
  • 生活
  • 百科全书
  • 经验分享
  • 资讯

agv服务体系建设 精密导航agv

2026-01-15 13:15 15K 1

一、agv服务体系建设

1、医院AGV机器人技术是由早期工业、仓储搬运AGV逐步演化而来。现代医院AGV机器人具备激光/超声/红外线/图像技术探测、自动导航、远程无线操控全自动完成运送物品任务等功能,集高智能、高效益、高负载、高精密、低差错、低运营成本的特点于一身,是医院内物流智能化、自动化的重要组成部分。

2、AGV机器人的运用,一定程度上改变了原有人力搬运为主的物品流通后勤服务模式。与人工搬运相比可24小时工作,运输物品负载高且全自动控制,能够确保每日的任务计划表得以有效遵守并可逐渐优化达到运输高效化,提升安全性、感控水平、就医环境及后勤管理水平,为创一流医疗机构服务环境奠定基础。

二、slam导航是什么

slam导航是指在用于虚拟现实或增强现实的导航、建立地图和里程计中,同时定位和建图(SLAM)是在构建或更新未知环境的地图的同时,跟踪地图中特征点的位置的计算问题。

一、什么是SLAM

伴随着技术的发展,在AGV基础上提出了新的概念——AMR(自主移动机器人),AMR更强调机器人的自主性和灵活性。

什么是AMR,拥有SLAM自主导航技术的移动机器人称为AMR,在许多工业场景中,兼具柔性化与智能化的AMR被认为是移动机器人迭代的必然趋势。

那么,到底什么是SLAM技术呢?简单来说,SLAM技术是指机器人在未知环境中,完成定位、建图、路径规划的整套流程。即机器人通过传感器获取环境信息,系统根据获取的信息,求解自身方位并确定环境地图。

精密导航agv

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping),即时定位与地图构建),自1988年被提出以来,主要用于研究机器人移动的智能化。

对于完全未知的室内环境,SLAM技术可以帮助机器人构建室内环境地图,助力机器人的自主行走。最可能大规模落地应用的SLAM技术,是自主移动机器人导航技术的发展方向。

将SLAM自主导航技术应用于物流机器人中,能保证机器人高度的智能化及强大的环境适应能力,从而有效提升企业物流效率,降低生产成本。SLAM导航方式适应性强,周围环境的改变对导航没有任何影响,充分展现了车辆的灵活性及扩展性,亦可根据⼯况需求定制各种接驳方案。

SLAM技术完全依赖环境中的丰富自然特征自主定位和导航。物流仓储环境较为复杂,且机器人需要完成较多的工作,因此其位置信息将不断发生变化,利用SLAM技术,可完成机器人自主定位、对目标进行有效跟踪和操作、实现自主路径规划和导航、自动避开障碍物等操作,可大幅提高仓储系统的智能性和自主性,提升移动搬运机器人应用的广度和深度。

值得注意的是,SLAM系统的传感器受自身精度等因素影响,其获取的信息会存在一定误差,因此还必须对环境路标进行有效观测,通过获取的环境路标信息,对机器人位姿进行矫正。

SLAM的不确定性是SLAM技术中的最主要问题,造成构建地图不够精确的主要原因有两点:一是机器人自身配备的传感器受精度等因素影响,造成其获取的信息与真实值有一定误差;二是外界如环境噪声产生的干扰导致的误差。

SLAM技术中对不确定的环境信息是通过概率计算的方法进行估算处理,现阶段常用的有卡尔曼滤波算法和基于粒子滤波的算法。抑或是采用多传感器获取信息,并将数据进行融合,提高测量准确度,

但是,无论如何,SLAM自主导航技术应用于物流机器人中,能保证机器人高度的智能化及强大的环境适应能力,从而有效提升企业物流效率,降低生产成本,slam的后期爆发潜力让人无法忽视。

逐渐不依赖于辅助导航标志,更高柔性、更高精度、更强适应性是导航导引技术发展方向,SLAM是其重要途径。

二、两大分类

简单地说,SLAM分为激光SLAM(2D或3D)和视觉SLAM两大类。

其实,不至两类,还有更多。不过,在未来的各类SLAM算法导航中,基于激光雷达的激光SLAM和基于机器视觉的视觉SLAM(VSLAM)两种研究最多,也最可能大规模落地。

视觉SLAM(V-SLAM)

简单说来就是对机器人周边的环境进行光学处理,先用摄像头进行图像信息采集,将采集的信息进行压缩,然后将它反馈到一个由神经网络和统计学方法构成的学习子系统,再由学习子系统将采集到的图像信息和机器人的实际位置联系起来,完成机器人的自主导航定位功能。

激光SLAM(Lidar SLAM)

指利用激光雷达作为传感器,获取地图数据,使机器人实现同步定位与地图构建,就技术本身而言,经过多年验证,已相当成熟。

激光雷达具有指向性强的特点,使得导航的精度得到有效保障,能很好地适应室内环境。但是,Lidar SLAM却并未在机器人室内导航领域有出色表现,原因就在于激光雷达的价格过于昂贵,这一瓶颈问题亟待解决。

三、风头正劲V-SLAM

无论是物流机器人公司海康机器人、快仓、极智嘉还是商用机器人公司诺亚、小觅智能等都有视觉SLAM导航技术方案……

精密导航agv

灵动科技的仓储机器人使用了视觉定位导航(V-SLAM)与环境理解(CV)技术,以摄像头为主要传感器,通过深度学习神经网络进行环境感知,实现了VSLAM三维地图构建、360°避障、自主规划路线。

马路创新推出新一代视觉导航技术v-slam2.0,已经做到了纯视觉且不受地纹影响。

是什么在推动视觉导航V-SLAM的发展?为何企业纷纷开始发展视觉导航方案。

成本是一个最大的因素,世界顶级的视觉传感器(工业相机)产品售价约为人民币3000元,是同等级的激光雷达产品售价的10-20%。而较低的制造成本意味着较低的产品价格,对提升企业产品竞争力或终端客户投资回报周期都更加利好。

目前,国内激光雷达企业已经可以部分完成进口替代,不远的将来,可能在成本上具有优势。万集科技自2010年开始自研激光雷达,并在2012年实现正式量产。万集与行业内多家企业进行了产品联合测试,用于导航的激光雷达和用于避障的激光雷达产品性能得到了广泛认可,其中激光叉车导航雷达,率先实现进口替代。

星秒科技研发的高性能激光雷达产品。采用时间飞行(TOF)原理设计,通过对激光脉冲反射过程的精密时间测量,获得高精度的距离信息,配合电机旋转完成对周围环境的二维扫描。

但是,在相当长的时间来,视觉SLAM有成本优势,通过近年来移动机器人企业的产品发展动向与市场关注热度,可以发现视觉SLAM的后期爆发潜力让人无法忽视。

视觉纹理导航的硬件成本较低,定位精确。缺点是运行的地面需要有纹理信息,当运行场地面积较大,绘制导航地图的时间相比激光导航长。

天德百科网
天德百科网-开启智慧之门,走向光明未来分享生活经验知识,是您实用的生活科普指南,提供热门美食百科大全、知识百科大全、科技百科大全、综合百科网站。
推荐阅读
  • 2021-2022足球冬歇期 2022年意甲冠军是谁
  • 南京普高有哪些学校 南京育英外国语学校
  • 2015男篮世界杯排名 男篮世界杯积分规则
  • 华为灰白屏怎么调回彩色 华为手机怎么调成彩屏
  • 迪丽热巴的宠物叫什么名字 迪丽热巴科技感封面
  • 大学生当兵考军校需要满足什么条件 士兵考军校培训
  • 紫燕百味鸡百味鸡是买一只还是一半 紫燕百味鸡加盟费
  • 覆膜机可以覆膜硬度比较高的材质吗 小型覆膜机
  • 欧洲冠军联赛赛程 2023欧联杯赛程
  • 2014世界杯巴西主教练 2002年世界杯德国队战绩
评论 (1)
取消
  • 天德百科网

    本文《agv服务体系建设 精密导航agv》希望能帮助到你!

    2026年01月
热门文章
曾舜晞国籍 曾舜晞家世
107
中国快餐5强企业 中式快餐连锁店排名
147
王者新手战队怎么解锁 王者荣耀战队赛时间
110
广发银行前董事长 中国人寿董事长被查
114
脱模剂是否为危险化学品 压铸脱模剂
130
姚明在nba多长时间了 姚明在NBA打了几年球
178
2014世界杯冠军歌曲 2014年世界杯开幕曲
138
2021东京奥运会乒乓球男单冠军是 2021世乒赛战况2021男单冠军是谁
135
有人说玩游戏就买红米k40不玩游戏买游戏增强版,为什么 红米k40游戏增强版
152
不潮不花钱叩叩与抠抠是什么意思 不潮不用花钱舞蹈教学
143
文章推荐
荐 他们说的洗剪吹什么意思 越南洗剪吹
荐 用白色的纸怎么样能做成小本 怎么做迷你小本子
荐 迷你特工队动画片大结局 我要看迷你特工队
荐 黑色格子裤子怎么搭配衣服和鞋子 格子裤子配什么鞋子
荐 2022年国产千元机排行前十名 手机排行榜2022前十名
荐 大魔神石中天什么境界 完美世界石中天结局
荐 虔诚少女意思 虔诚的祈祷
荐 什么电脑主机性价比高耐用 性价比高的机箱
荐 切尔西和利物浦历史最大比分进球者 切尔西和利物浦是什么德比
荐 历届欧洲杯决赛结果 历届欧洲杯冠军
荐 nt是什么时候开始实行的 nt是什么检查
荐 2008女子排球冠军 08年奥运会女排冠军是谁
荐 法国队2022世界杯战绩 下届欧洲杯是2023年吗
荐 2012款悦动真实油耗 悦动2012款报价
Copyright © 2018-2026 天德百科网. All rights reserved. Designed by 扫地僧站群技术支持. ICP备案号
  • 成都市分站
  • 宿迁市分站
  • 友情链接
  • 扫地僧站群
  • SEO学习网
    • 首页
    • 热门
    • 百科
    • 知识
    • 科普
    • 生活
    • 百科全书
    • 经验分享
    • 资讯