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公开(公告)号:CN101666649A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910192447.2
申请日:2009-09-17
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种非360°探测机器人的定目标导航方法,通过机器人定位系统得到任意时刻机器人的位置;根据机器人上的测距传感器的测量数据,分析机器人前方特定区域内障碍物的有无和分布情况以及路径历史情况;根据不同的障碍物分布信息,机器人选择纯直线或纯转向行走两种方式,即正对目标点直线前进模式和遇到障碍物时绕行障碍物边缘行走模式,实现在障碍物分布未知环境中定目标点无碰撞导航。本发明不要求机器人具有360°障碍探测范围,考虑了机器人的实际尺寸,且对未知环境中障碍物没有任何限制(如其边缘形状等),适用范围广。
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公开(公告)号:CN101446647A
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200810220181.3
申请日:2008-12-19
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水稻直播机排种器排种状态的红外监测传感器,包括分别设于排种管两侧的红外发射管及红外接收管、与红外接收管连接的比较器,红外接收管根据种子落下的情况将接收红外发射管的信号结果传送至比较器,比较器根据预设的参考电压与信号电压进行比较后输出一种子状态脉冲信号。本发明的监测结果准确,能及时对播种量进行实时监控,能有效减少漏播的情况出现。
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公开(公告)号:CN101441455A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200810220179.6
申请日:2008-12-19
Applicant: 华南农业大学
IPC: G05B19/048 , A01C7/00 , A01C7/20 , G01V8/20
Abstract: 本发明公开了一种水稻直播机排种器排种状态的监测系统,其包括分别设于排种管相对两侧的红外发射管D1及红外接收管、与红外接收管连接的比较器及连接比较器的控制系统,红外接收管根据种子落下的情况将接收红外发射管的信号结果传送至比较器,比较器根据预设的参考电压与信号电压进行比较后输出一种子状态脉冲信号,控制系统根据脉冲信号对播种量及播种穴数进行计算,确定水稻直播机排种口的排种情况。本发明监测结果准确,能及时对播种量进行实时监控,能有效减少漏播的情况出现。
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公开(公告)号:CN101093396A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200710029018.4
申请日:2007-07-04
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种农业机械的导航控制方法,包括通过导航传感器测量得到农业机械当前时刻的位姿和运动状态数据;采用基于预瞄控制的动态目标点搜索算法,推算出两个导航状态参数即横向跟踪误差和纵向航向偏差;再通过Fuzzy-PID控制算法推算出操纵控制量即前轮转向偏角;最后根据所述操纵控制量对农业机械进行实时控制,实现路径跟踪。本发明充分利用传统导航控制方法的优点,结合模糊控制方法,兼顾稳态跟踪精度和控制稳定性,提高了农业机械作业条件的导航跟踪精度、稳定性和安全性;不仅适用于旱地农业机械的作业需要,还适用于水田农业机械的作业需要,具有广阔的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN119036466A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411440339.3
申请日:2024-10-15
Applicant: 华南农业大学
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明涉及人工智能技术,揭露了一种基于强化学习的机械臂轨迹优化方法。所述方法包括:首先,依据机械臂的关节信息构建连杆坐标系,并在此基础上建立机械臂的运动学模型;其次,搭建一个强化学习环境,其中以机械臂的旋转角和作业目标位姿作为输入状态,并将机器人工作过程中的稳定程度作为关键奖励项;接着,通过预训练的机械臂作业控制模型,执行基于姿势奖励和质心奖励的决策生成操作,从而生成机器人动作指令;最后,根据这些动作指令对目标机械臂机器人进行精确控制。本发明通过这种轨迹规划方法,实现了机器人运动的稳定性提升。
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公开(公告)号:CN110866951B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201910951374.4
申请日:2019-10-08
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种单目摄像机光轴倾斜的校正方法,包括下述步骤:S1,建立摄像机坐标系和体坐标系;S2,由平面矢量公式:#imgabs0#得到点P在体坐标系下的求解公式#imgabs1##imgabs2#S3,pC为物理点P在摄像机坐标系中表示的相平面的成像点,按成像原理,P点在OCpC直线上,则#imgabs3#则有:#imgabs4#式中PB表示P点在体坐标系的位置,3×1向量;#imgabs5#为相机坐标系相对于体坐标系的原点间的相对位置,3×1向量;pC为P点在像平面上的点在相机坐标系上的坐标,3×1向量;本发明只需建立两个坐标系,计算简单,数据量小;通过测量简单易得的点预测难以直观测得的点,方法简单易实现,实际操作场景多;采用矩阵变换的方法做坐标预测,比软件数据箱计算方法更为直观,可靠性高。
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公开(公告)号:CN113269829B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110678698.2
申请日:2021-06-18
Applicant: 华南农业大学
IPC: G06T7/70
Abstract: 本申请涉及一种流水生产线目标定位方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取标志点在局部二维坐标系的坐标,标志点设置于托盘上,所述托盘的边缘与所述传送带的边缘平行;基于工业相机成像原理,对通过第二机器视觉系统实时采集的第二目标图像,计算所述标志点在全局二维坐标系下的实时坐标;根据所述标志点在全局二维坐标系下的实时坐标,以及所述标志点在局部二维坐标系下的坐标,计算所述全局二维坐标系与所述局部二维坐标系的旋转矩阵和位移矩阵;基于待测目标物在所述局部二维坐标系下的坐标,以及所述旋转矩阵和位移矩阵,计算得到所述待测目标物在所述全局二维坐标系的实时坐标。采用本方法能够提高待测目标物的定位效率。
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公开(公告)号:CN115859495A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211370993.2
申请日:2022-11-03
Applicant: 华南农业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种水田平地机高程调节的刚柔耦合动力学建模方法、装置。所述方法包括:建立二维世界坐标系XWOWYW和广义坐标系X1O1Y1;根据用欧拉伯努利梁的振动理论,获得边界条件下柔性梁的横向振动振型函数;根据二维世界坐标系XWOWYW、广义坐标系X1O1Y1和柔性梁的横向振动振型函数,计算柔性梁系统的动能和势能;将控制平地机高程运动的高程油缸对柔性梁的作用力等效弹簧施加的力,计算柔性梁的液压缸的驱动力矩;将柔性梁系统的动能、势能和驱动力矩代入拉格朗日方程,并利用假设模态法离散拉格朗日方程,得到平底铲高度调节时柔性梁上任意一点随时间变化的横向位移函数。采用本方法能够对柔性梁进行准确的进行运动学建模。
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公开(公告)号:CN113269188B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110674621.8
申请日:2021-06-17
Applicant: 华南农业大学
IPC: G06V10/22 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V20/70 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种标记点及其像素坐标检测通用方法,包括:步骤一:通过相机采集标记点图像并且标注标签,制作成数据集;步骤二:搭建标记点检测模型,并由数据集进行训练;步骤三:采集检测图像,并在图像中添加检测框,而后由标记点检测模型分类分支判断检测框内是否含有标记点;步骤四:若分类分支判断检测框内有标记点,则由标记点检测模型回归分支预测标记点中心的像素坐标并且输出;若分类分支判断检测框内无标记点,则将检测框进行扩大,之后再由回归分支预测标记点中心的像素坐标。本发明可检测各类简单标记点并且获取标记点中心的像素坐标,通用性强,可结合各类目标跟踪算法,实现动态标记点的检测,属于图像处理技术领域。
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公开(公告)号:CN114089284A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111397681.6
申请日:2021-11-23
Applicant: 华南农业大学
Inventor: 赵祚喜 , 曹阳阳 , 林旭 , 黄渊 , 邱志 , 项波瑞 , 杨厚城 , 张壮壮 , 罗舒元 , 袁凯 , 王乾 , 廖志辉 , 夏丹燕 , 米亚龙 , 魏洪飞 , 赖仕俊 , 陆俊君
Abstract: 一种用于探地雷达的自动升降装置及其控制方法,该自动升降装置包括:用于与外部载具连接的第一连接部;用于与外部雷达连接的第二连接部;伸缩机构,所述伸缩机构的一端与所述第一连接部连接,所述伸缩机构的另一端与所述第二连接部连接;与所述伸缩机构信号连接的自动升降控制模块;与所述自动升降控制模块信号连接,用于监测外部载具移动速度的速度检测传感器;与所述自动升降控制模块信号连接,用于监测外部载具行径方向的前方土壤表面平度的土壤表面平度检测传感器。本申请提供的技术方案,能够有效地避免探地雷达行径过程中出现推土现象,减少探地雷达的破坏,提高探地雷达的耐用度,提高设备的生产效率。
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