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展廳迎賓講解機(jī)器人的小腦技術(shù)路線:兩種(基于模型、基于學(xué)習(xí))

來源:創(chuàng)澤機(jī)器人     編輯:創(chuàng)澤   時(shí)間:2025/1/3   主題:其他 [加盟]

“小腦”的運(yùn)動(dòng)規(guī)劃與控制是展廳迎賓講解機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自然和流暢動(dòng)作的 關(guān)鍵。傳統(tǒng)的基于模型的控制方法通過建立機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)模型,進(jìn)行運(yùn)動(dòng)軌跡規(guī)劃和平衡控制,特點(diǎn)是身體控制穩(wěn)健,步頻較慢,代表算法有零力矩點(diǎn)(ZMP,Zero Moment Point)算法、線性倒 立擺(LIP,Linear Inverted Pendulum)算法、模型預(yù)測(cè)控制(MPC, Model Predictive Control)算法、中心引力優(yōu)化(CFO,Central Force Optimization)算法等,但整體開發(fā)較為復(fù)雜,成本高,不利于產(chǎn)品快 速迭代;趯W(xué)習(xí)的控制方法則使用端到端的人工智能技術(shù),代替復(fù) 雜的運(yùn)動(dòng)學(xué)模型,大幅度降低了“小腦”開發(fā)難度、提升了迭代速度, 一般通過人類示教或自主學(xué)習(xí)建立運(yùn)動(dòng)執(zhí)行策略。其中通過人類示教 的方式也稱為模仿學(xué)習(xí),指通過人或者其他專家提供反饋示教的方式, 使機(jī)器人以產(chǎn)生與示教相似的行動(dòng)策略進(jìn)行學(xué)習(xí),效果依賴高質(zhì)量示范數(shù)據(jù)。通過自主學(xué)習(xí)的方式也稱為強(qiáng)化學(xué)習(xí),指通過精心設(shè)計(jì)學(xué)習(xí) 目標(biāo),機(jī)器人不斷在環(huán)境中探索逐漸發(fā)現(xiàn)最大化獎(jiǎng)勵(lì)的方式學(xué)習(xí)到最 優(yōu)的執(zhí)行策略,效果依賴于仿真環(huán)境。

目前主要的“小腦”技術(shù)路線包括以下幾種。

基于模型的控制方法:

ZMP判據(jù)及預(yù)觀控制。基于簡化的倒立擺模型/小車模型進(jìn)行質(zhì) 心點(diǎn)運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和控制。該算法需要精確的動(dòng)力學(xué)模型和復(fù)雜的在線控 制策略,擾動(dòng)適應(yīng)性差。典型代表有日本本田、AIST 的相關(guān)產(chǎn)品。

混雜零動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法。通過在全身動(dòng)力學(xué)模型上采用非線性控制, 根據(jù)狀態(tài)選擇步態(tài),進(jìn)行軌跡跟蹤控制。該算法需要精確的動(dòng)力學(xué)模 型和線性化反饋,實(shí)時(shí)求解慢,對(duì)復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)性差。典型代表有美 國俄勒岡州立大學(xué)的相關(guān)產(chǎn)品。

虛擬模型解耦控制。將控制解耦為速度、姿態(tài)、高度等,建立彈 簧阻尼等虛擬模型進(jìn)行力矩控制。該算法降低了對(duì)精確動(dòng)力學(xué)模型的 依賴,但融合復(fù)雜,對(duì)復(fù)雜環(huán)境的容錯(cuò)能力有限。典型代表為波士頓 動(dòng)力的相關(guān)產(chǎn)品。

模型預(yù)測(cè)控制+全身控制。基于簡單/復(fù)雜的動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行力的 預(yù)測(cè)控制,進(jìn)而全身優(yōu)化,可實(shí)現(xiàn)臂足協(xié)同及物體接觸。該算法依賴 精確動(dòng)力學(xué)模型和狀態(tài)估計(jì),線性模型僅適用于下肢單一步態(tài)的控制, 而非線性模型求解速度慢。典型代表有美國麻省理工學(xué)院、瑞士蘇黎 世聯(lián)邦理工大學(xué)和波士頓動(dòng)力公司的相關(guān)產(chǎn)品。

基于學(xué)習(xí)的控制方法:

強(qiáng)化學(xué)習(xí)。通過獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)計(jì)和仿真環(huán)境設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了受控步態(tài)、奔 跑、轉(zhuǎn)彎、上下臺(tái)階等運(yùn)動(dòng)學(xué)習(xí),提升運(yùn)動(dòng)的魯棒性,并可以通過采 用因果 Transformer 模型,從觀測(cè)和行動(dòng)的歷史中對(duì)未來行動(dòng)進(jìn)行自 回歸預(yù)測(cè)來訓(xùn)練。典型代表如 Agility Robotics 的相關(guān)產(chǎn)品。

模仿學(xué)習(xí)。采用非線性最優(yōu)化求解的動(dòng)作映射,以人機(jī)關(guān)節(jié)軌跡 相似為目標(biāo),以機(jī)器人可執(zhí)行性、安全性、穩(wěn)定性判據(jù)為約束,規(guī)劃 運(yùn)動(dòng)方案。該算法計(jì)算耗時(shí)長,嚴(yán)重依賴初值,對(duì)碰撞檢測(cè)難以解析 計(jì)算。典型代表有日本 AIST、北京理工大學(xué)的相關(guān)產(chǎn)品。






迎賓服務(wù)機(jī)器人的大腦發(fā)展方向:智能化和自主化發(fā)展

迎賓服務(wù)機(jī)器人需要整合視覺,聽覺,觸覺等多種感知模態(tài),使機(jī)器人在復(fù)雜場(chǎng)景中做出更準(zhǔn)確的決策;結(jié)合聽覺和觸覺信息,機(jī)器人可以更好地理解人類的指令和情感狀態(tài)

智能迎賓服務(wù)機(jī)器人大模型多技術(shù)路線:四條(LLM,VLM,VLA,多模態(tài)大模型)

LLM(大語言模型+VFM(視覺基礎(chǔ)模型)實(shí)現(xiàn)人機(jī)語言交互、任務(wù)理解、推理和規(guī)劃;VLM(視覺-語言模型)實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的任務(wù)規(guī)劃和決策;VLA (視覺-語言-動(dòng)作模型)解決機(jī)器人運(yùn)動(dòng)軌跡決策問題

迎賓機(jī)器人的大腦需要具備的能力:實(shí)時(shí)交互 多模態(tài)感知

迎賓機(jī)器人需要具備與人類實(shí)時(shí)的任務(wù)級(jí)交互能力,快速理解人類通過語言,手勢(shì)等方式給出的指令,有效執(zhí)行;迎賓機(jī)器人需要能夠通過視覺、聽覺、觸覺等多種感官獲取信息

服務(wù)機(jī)器人的GPS-SLAM系統(tǒng)

LDS SLAM 與 VSLAM 各有優(yōu)劣,二者相容或成為行業(yè)主流發(fā)展方向之一;LDS SLAM 技術(shù)可視范圍廣,地圖精度更高;VSLAM技術(shù)成本更低,壽命長,不易損

餐飲酒店標(biāo)準(zhǔn)化高,服務(wù)機(jī)器人將體現(xiàn)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化

將重復(fù)率較高,工作內(nèi)容較枯燥的工作交給服務(wù)機(jī)器人去做,可以使員工把更多的精力集中在服務(wù)客戶上面,并可以降低一定成本,可降低總成本的17%

服務(wù)器人提供助力點(diǎn),解決餐飲快消業(yè)的企業(yè)端和顧客端痛點(diǎn)

送餐已經(jīng)可以通過機(jī)器人自主完成,員工可以把節(jié)省出來的時(shí)間和精力,投入在給客人慶生,涮菜涮肉等服務(wù)水平的提升上,機(jī)器人真正帶來了降本增效

僅部分企業(yè)部署了服務(wù)機(jī)器人,存在巨大的增量空間

送餐已經(jīng)可以通過機(jī)器人自主完成,員工可以把節(jié)省出來的時(shí)間和精力,投入在給客人慶生,涮菜涮肉等服務(wù)水平的提升上,機(jī)器人真正帶來了降本增效

服務(wù)器人提供助力點(diǎn),解決醫(yī)療服務(wù)業(yè)的企業(yè)端和顧客端痛點(diǎn)

醫(yī)療機(jī)器人已成為智慧養(yǎng)老模式下的首選養(yǎng)老設(shè)備,醫(yī)院中有繁雜的配送藥物或餐食的任務(wù),并且需在特定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)送達(dá)

服務(wù)器人提供助力點(diǎn),解決酒店旅游業(yè)的企業(yè)端和顧客端痛點(diǎn)

服務(wù)機(jī)器人可以使人工成本降低50%左右;酒店場(chǎng)景中服務(wù)機(jī)器人便于給客戶打造私密空間;旅游場(chǎng)景中服務(wù)機(jī)器人可以給出完全透明且準(zhǔn)確的信息

酒店引導(dǎo)機(jī)器人-創(chuàng)澤酒店引導(dǎo)機(jī)器人24H不間斷服務(wù)

酒店引導(dǎo)機(jī)器人以機(jī)器人硬件為載體,依托云平臺(tái)強(qiáng)大的智能服務(wù)技術(shù),引入智能語音交互系統(tǒng),大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),智能視覺識(shí)別系統(tǒng),真正實(shí)現(xiàn)“能聽,會(huì)說,能思考,會(huì)判斷,看得見,認(rèn)得出”的智能化服務(wù)

人形迎賓機(jī)器人的參數(shù)和價(jià)格

特斯拉量產(chǎn)后預(yù)計(jì)售價(jià) 2 萬美元;優(yōu)必選Walker價(jià)格200 萬; Ameca價(jià)格13.3 萬美元; Digit價(jià)格25 萬美元;Atlas價(jià)格190 萬美元;Asimo價(jià)格近 300 萬美元

創(chuàng)澤知名的機(jī)器人系列推薦-智能服務(wù)機(jī)器人

創(chuàng)澤知名的機(jī)器人推薦27寸超大屏智能服務(wù)機(jī)器人,用戶交互更便捷;接待講解,引導(dǎo)跟隨,業(yè)務(wù)咨詢,宣傳巡邏等功能,提高業(yè)務(wù)效率,提升企業(yè)形象
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