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基于多尺度特征融合和抓取质量评估的抓取生成方法
被引量:
1
1
作者
高翔
谢海晟
+1 位作者
朱博
徐国政
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第7期101-111,共11页
在非结构化场景中,物体的6-Dof抓取是智能服务机器人领域的一项极具挑战性的任务。在该场景中,机器人需要应对不同大小和形状的物体以及环境噪声等因素的干扰,因此难以生成准确的抓取姿态。针对此问题本文提出一种基于多尺度特征融合和...
在非结构化场景中,物体的6-Dof抓取是智能服务机器人领域的一项极具挑战性的任务。在该场景中,机器人需要应对不同大小和形状的物体以及环境噪声等因素的干扰,因此难以生成准确的抓取姿态。针对此问题本文提出一种基于多尺度特征融合和抓取质量评估的6-Dof抓取姿态生成方法。首先,提出了自适应半径查询法,解决真实环境中点云采样不均匀导致的关键点查询异常的问题;其次设计了一种将多尺度特征和抓取质量评估融合的抓取生成网络,可以生成丰富的6-Dof抓取域;最后,定义了一种抓取质量评估方法,包含力闭合分数、接触面平整度、棱边分析和质心分数,并将这些标准应用在标准数据集上生成新的抓取置信分数标签,同时将这些标准融入抓取生成网络中。实验结果表明所述的方法与当前较为先进的方法FGC-GraspNet相比平均精度提升了5.9%,单物体抓取成功率提升了5.8%,多物体场景的抓取成功率提升了1.1%。综上所述,本文所提出的方法具备有效性和可行性,在单物体场景和多物体场景中具有较好的适应性。
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关键词
6-Dof抓取
关键点查询
多尺度特征融合
图卷积神经网络
抓取质量评估
下载PDF
职称材料
题名
基于多尺度特征融合和抓取质量评估的抓取生成方法
被引量:
1
1
作者
高翔
谢海晟
朱博
徐国政
机构
南京邮电大学自动化学院、人工智能学院
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第7期101-111,共11页
基金
国家自然科学基金(61603195)
江苏省自然科学基金(BK20140878)项目资助。
文摘
在非结构化场景中,物体的6-Dof抓取是智能服务机器人领域的一项极具挑战性的任务。在该场景中,机器人需要应对不同大小和形状的物体以及环境噪声等因素的干扰,因此难以生成准确的抓取姿态。针对此问题本文提出一种基于多尺度特征融合和抓取质量评估的6-Dof抓取姿态生成方法。首先,提出了自适应半径查询法,解决真实环境中点云采样不均匀导致的关键点查询异常的问题;其次设计了一种将多尺度特征和抓取质量评估融合的抓取生成网络,可以生成丰富的6-Dof抓取域;最后,定义了一种抓取质量评估方法,包含力闭合分数、接触面平整度、棱边分析和质心分数,并将这些标准应用在标准数据集上生成新的抓取置信分数标签,同时将这些标准融入抓取生成网络中。实验结果表明所述的方法与当前较为先进的方法FGC-GraspNet相比平均精度提升了5.9%,单物体抓取成功率提升了5.8%,多物体场景的抓取成功率提升了1.1%。综上所述,本文所提出的方法具备有效性和可行性,在单物体场景和多物体场景中具有较好的适应性。
关键词
6-Dof抓取
关键点查询
多尺度特征融合
图卷积神经网络
抓取质量评估
Keywords
6-DOF grasp
key points query
multi-scale features fusion
graph convolutional neural network
grasp quality assessment
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TH86 [机械工程—精密仪器及机械]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多尺度特征融合和抓取质量评估的抓取生成方法
高翔
谢海晟
朱博
徐国政
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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职称材料
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