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人工智能关键技术决定机器人产业的前途

时间:2018-07-17      阅读:685

 

 

 

机器人不是一堆机械和芯片


 

1、目前的机器人,尤其是人形机器人的成本过高。举例说,一条机器人的手臂可能需几万美元,而机器人的手部就需要1万多美元,整个机器人的造价,更是普通家庭无法承受的。

 

2、机械手的灵巧程度,仍然难以和人手相媲美。

 

3、在安全性方面也存在需要解决的问题。有着钢铁之躯的机器人一旦进入家庭,由于程序错误,不小心挥挥手、伸伸胳膊,都可能对血肉之躯的人造成巨大伤害。

 

机器人如果暂时不能做家务劳动那又有何用,这是不少人关心的一个问题。如果不能应用,机器人不过是一堆机械和芯片而已。目前除了类似扫地机器人这样能够实现比较单一功能的机器人外,还有不少机器人的用途正在发展之中。

 

机器人作为一个新型智能设备,普通用户关心的是机器人可以为他们做些什么?如前文所述,机器人目前还难以实现类似做家务这样的应用。而要达到人的智力水平,也还需要较长的发展时间。所以在应用方面也需要针对人工智能技术,特别是感知认知技术的现状进行设计,要充分利用新的技术,实现在过去看来不可能实现的功能。预计未来十年,市场上出现的服务机器人将具有以下特点。

 

1、机器人将实现低成本。在前文中提到,如果让服务机器人进入专业或家庭服务领域,成本需足够低。专业服务机器人的成本可以相对高些,而家庭服机器人则需严格控制成本。

 

2、机器人将拥有多功能特点。目前在家庭中使用的服务机器人主要是扫地机器人这样能够实现单一功能的机器人。未来多功能的机器人将有较大的发展,出于成本考虑,机器人中的某些处理器将可以用于多种应用。同时随着技术的发展,机器人的应用将越来越多,机器人将可以像人一样完成不同的任务。

 


 

  

3、具有*的应用。这是用户购买使用服务机器人的主要动机,这些应用不是简单移植已有的电脑或手机的应用,而是具有*的机器人应用的特点,如自主性,操控类似于人并能够与人进行互动等。

 

4、可与人协作完成任务。因为机器人是为人服务的,所以需要与人进行多方面的互动,以了解主人对服务的需求。另一方面是受制于机器人的智能和人相比还是有很大差距,所以有些任务还不能独立完成,需借助于人的帮助才能完成。

 

5、机器人将有高安全性特点。这包含信息安全和物理安全两方面。即不给用户带来安全隐患,甚至能主动检测并制止一些有潜在安全威胁的行为。的阿西莫夫三大定律,规定了基本的机器人安全规则。当然如何具体实现这些安全性,尤其是物理安全,还需要在机器人硬件和软件上下功夫。

 

家庭服务机器人和专业服务机器人的未来将会如何发展,已成为业界关心的话题。


微链视觉技术


微链视觉可以实现2D、2.5D、3D识别和引导,是目前世界上速度快、精度很高、能实现工业化场景多的机器视觉技术。

 1.COB/INR是一个标准的软件平台,用户可以在界面中快速定制

 不同部件的视觉作业任务

2.COB/INR主要对目标物体边缘进行定位

3.COB/INR使用单镜头相机获取六维度 X, Y,Z, rX, rY, rZ3D 信息


4.当目标件的位置未与作业设备(传送带、上料点等)位置*固定时,使目标件边缘位置与环境保持相对位置不变,即目标件边缘轮廓保持 不变

5.COB/INR需要5个特征点定义目标件3D位置。

6.从机器人到COB/INR分配给软件内需识别的目标件的任务触发信息,相机的TCP值机器人当前的位置值

7.COB/INR计算位置值并反馈给机器人调整后的位置坐标视觉成功识别的变量

 

 

8. COB/INR根据计算的偏差更新Waypoints)以调整机器人位置, 在AutoCal过程中,相机首先针对外部(TCP)(像素)和内部(毫 米)数据进行校准,软件使用机器人当前位置+相机视野中目标件位置的数据来计算更新坐标.

 

 


家庭服务机器人将会实现如下几类较典型的应用。

 

1、家庭服务机器人将实现各种助手类的应用。智能手机上流行的个人助理软件(Siri,Cortana等),将从虚拟的无形演变为有物理外形的机器人能够实现的功能。可以设想,机器人助手可以帮用户查询一些如:天气,限行尾号等信息,或对用户进行提醒。听上去好像与手机上的体验并无区别,但实际上在体验上已有不少改变。用户和机器人互动的时候可用更自然的方式,像和人交流一样,甚至可以看到机器人的表情,使服务显得更加个性化。除了这些应用,服务机器人还可在更多的场景中作为人的助手。比如服务机器人可以作为人的健身助手,当人在健身的时候,机器人可像健身教练一样提供一些建议。相信此类应用随着技术的发展,将会越来越丰富。

 

2、家庭服务机器人将助力少儿教育。因为服务机器人具有自主性和移动性,将会为少儿教育带来无限的可能和更广泛的应用空间。

 

3、家庭服务机器人将可实现老人看护。包括中国在内的许多国家,正在或将要步入老龄化社会。中国的老人一般希望居家养老,而子女又忙于工作,即使住在一起也无法一直在身边照看老人。诸如提醒老人吃药或紧急情况时及时救助等,如果能由家庭服务机器人来完成,将大大提高老人居家养老的生活质量,也使得子女更放心。老人看护将是未来机器人的一个应用热点,具有极大的社会价值。机器人能完成的事还有很多,除了与健康辅助直接相关的功能,还可帮助老人读书读报,与老人简单聊天等,进行情感方面的关怀。

 


  

对于专业服务机器人,其应用根据专业应用领域的不同,而有较大区分。

 

2、在零售店,柜台,前台等处为客户服务。这些服务机器人能够和客人打招呼,并回答一些基本问题,还可以帮客户提包,端茶送水,并为客户指路。


3、机器人摄影师。机器人摄影师可以不知疲倦地穿梭于宾客之间,帮人们拍出高质量的照片。当然此功能在家庭服务机器人上,同样是个新鲜的功能。


4、智能安防机器人。在一些警力不足的地方,如果有智能安防机器人24小时*,则会有很好的震慑力,减少犯罪的发生。


关键技术与挑战


可以预见,未来服务机器人有不少有趣的应用,但从技术实现的角度看还存在诸多挑战。可以预见,未来服务机器人有不少有趣的应用,但从技术实现的角度看还存在诸多挑战。


前面提到过机器人的三大技术领域,包括感知、认知和行为控制。其中行为控制技术相对来说,已经有不少技术积累。而对于在不久的将来可以实际大规模应用的服务机器人,将会更偏向于发展低成本的机器人。诸如机械结构比较简单的轮式机器人(只有轮式移动平台加上一个可活动的头,一般没有手臂或者手臂比较简单),由于其控制部分较为简单,因此在感知和认知方面的技术,显得尤为重要。根据以往机器人领域的研究进展和对应用的初步分析可以认为如下的感知、认知技术,将是实现应用的关键。


1、三维导航定位技术。不管什么机器人,只要可移动,即需要在家庭或其他环境中进行导航定位。其中SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)技术可同时进行定位和建图,在学术研究方面已经有不少技术积累。但对于实际系统,由于实时性低成本(比如无法采用比较昂贵的雷达设备)的要求和家庭环境的动态变化(物品的摆放),因而对导航定位技术提出了更高要求,仍需进一步研发。


2、视觉感知技术。其中包含人脸识别、手势识别、物体识别和情绪识别等相关技术。视觉感知技术,是机器人和人交互的一个非常重要的技术。


3、语言交互技术。其中包含语音识别、语音生成、自然语言理解和智能对话系统等。


4、文字识别技术。生活中有不少文字信息,如书报和物体的标签信息,这也要求机器人能够通过摄像头来进行文字识别。与传统的扫描后识别文字相比,其可通过摄像头来进行文字的识别。


5、认知技术。机器人需要逐步实现规划、推理、记忆、学习和预测等认知功能,从而变得更加智能。


从目前的研究现状看,服务机器人面对的关键技术均有了长足进步,但还有相当多的问题要解决。


推动技术的研发与实际应用结合


英特尔中国研究院的一个重要研究方向是服务机器人,研究范围主要包括鲁棒的三维导航定位、人和环境的视觉感知以及人-机器人交互(包含感知、认知、行为控制的结合)等领域,致力于为英特尔的合作伙伴提供*的服务机器人技术。


研究方法以特定的目标应用领域为出发点,并以此来推动技术的研发和在实际应用中的测试。前面提到的助手类应用、少儿教育应用、老人看护应用,是研究重点。


为了进行应用测试,英特尔中国研究院建立了实际的机器人硬件原型。左边是其内部结构,由一个带有英特尔Realsense摄像头的电脑来控制一个全向移动底盘和头部的转动,其高度可调,以便适应成年人与儿童的互动要求。


目前研究院已经在视觉感知等领域取得了阶段性成果。显示了利用Realsense摄像头和SLAM技术生成家庭环境地图,这在后续就可用来定位导航。研究院还开发了鲁棒的跟踪技术,可在多人同时出现的情况下,长时间正确地跟踪一个特定用户。在未来还会研发出更多相关技术和应用,这些技术也将服务于业界的合作伙伴助力开发出*的服务机器人产品。


推动技术的研发与实际应用结合



 

对于机器人技术,大家关心的一个问题是,是否需要采用的人工智能芯片。


目前探索的一个方向被称作混血计算(Hybrid computing),其是指用通用处理器和其他架构一起合作来进行计算。不过,还处于早期探索的阶段。


一个架构是否能成功地应用于服务机器人,需要看性能是否满足应用的需求,功耗等是否合适,这是一个考虑多种因素平衡的选择。


可以说现在的通用处理器与已有的一些其他计算单元(如向量处理单元、GPU),已经可以为服务机器人提供一个理想的硬件架构,尤其是多功能的具有感知、认知功能的服务机器人。目前机器人主要的瓶颈,还是在应用需求的开发和感知、认知技术上。当然,未来的架构,也会随着对应用的深入开发而不断创新。硬件设计面临的挑战越来越大,需要不断地适应未来发展的演变。同时也可以考虑用FPGA架构来为一些比较专门的应用提供加速,这样在应用发生变化的时候,将具有更多的灵活性。

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