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医用无人车全球首家,robogo搭载3d vslam技术-凯发k8官网登录

2018-08-22 12:00:00 本站

agv新时代已经到来!乘着中国制造2025的东风,agv迎来了蓬勃发展,新兴的医疗agv市场也在快速崛起。需求变革带来技术革新,导航技术作为agv的核心技术之一也迎来了新秀vslam,开启了智能化发展的新篇章!

robo将与德国慕尼黑工业大学合作,将vslam导航技术引入国内,使robogo成为第一个应用该技术的医用无人车。

vslam是近年来的技术宠儿。google最新的vps逆天黑科技就是利用计算机视觉进行定位,使适用范围(室内、室外)和精度(理论达到厘米级)上都大大超越gps。tesla无人车也充分利用了自主研发的视觉处理工具tesla vision,对行车环境进行专业的解构分析。

有了vslam技术,我们可以大胆的说,agv能够像人类一样,在未知的新环境中可以通过观察环境,理解环境,最终实现与环境的交互协作。


*vslam地图构建,图片来源:百度 ai


作为医疗agv,robogo立志引领行业发展,成为首台搭载vslam导航技术的医疗无人车!


近日,德国慕尼黑工业大学的nassir navab教授(全球知名的医学影像学、医学图像分析以及人工智能领域权威专家,医学图像计算和计算机辅助干预国际会议(miccai)董事会成员,ieee tmi、media 、medical physics等国际期刊编委会成员)来到robo,带来了vslam的最新研发进展。nassir navab教授介绍的语义vslam技术,能使robogo实现室内环境3d重建,弥补2d导航的缺陷,并对医院环境进行语义识别,实现有效的避障导航和交互功能。


凡是拥有一定行动能力的智能体都拥有某种形式的slam系统。目前常见的slam系统一般具有两种形式:基于激光雷达的slam(激光slam)和基于视觉的slam(vslam)。相较而言,vslam应用场景更为丰富,更能适应较大尺度且动态的环境,生成的地图更为丰富,且传感器的稳定性更高。


vslam本身已经是行业领先技术,但是此次nassir navab教授带来了更加创新的构想,将vslam技术与深度学习融合,利用深度相机获取地图数据,生成三维点云地图,而后将三维点云地图与语义进行关联,结合生成环境的语义地图,在语义地图中区分出静态与动态物体,并可以在语义层面进行更高层次的场景识别,提供未来指令型任务的输入和输出,提高agv服务能力和人机交互的智能性。有了语义vslam,robogo就能轻松识别环境中的手术台、座椅、电梯等等物体,执行任务更加轻松啦!



*一张图读懂语义vslam


同时,拥有语义vslam技术的robogo能轻松实现跨楼层检验样品运输。接受指令后,robogo会自动计算自己的位置与电梯的位置,然后进行路径规划和导航,到达电梯后向电梯发送指令,实现开门、关门,自动到达目标楼层,行动过程中还能自动识别并躲避障碍物!


robo积极寻求与全球医疗机器人、人工智能领域的专业科研机构合作,致力于不断提升研发水平,以强大的科研实力为robo的长远发展奠定坚实的基础。新时代,新技术!robo将继续秉持匠心,深耕技术,不断钻研,走在时代最前沿,用国际顶尖技术打造领先行业的医疗agv!


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