AI 讓這個(gè)機(jī)械臂有了人類一樣的抓取技術(shù)

對(duì)于已經(jīng)輕車熟路的任務(wù),機(jī)器人做起來(lái)效率無(wú)人能及,但如果遇到了新問(wèn)題,比如需要抓起一個(gè)不熟悉的物品,機(jī)器人通常會(huì)卡殼。不過(guò) AI 的加入可以解決這一問(wèn)題,Dex-Net系統(tǒng)就利用深度學(xué)習(xí)讓機(jī)器手能高效完成對(duì)不熟悉物品的抓取。

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這套系統(tǒng)的原理其實(shí)與人抓取物品類似。我們看到一個(gè)物品時(shí),會(huì)先理解它的形狀,然后將其與自己熟悉的其他物體進(jìn)行對(duì)比,利用已經(jīng)掌握的知識(shí)找到抓取物體的最佳方式。

觀察、對(duì)比、一抓準(zhǔn):AI 讓這個(gè)機(jī)械臂有了人類一樣的抓取技術(shù)

不過(guò),Dex-Net可沒(méi)有人類的眼睛和記憶,因此其發(fā)明者直接給它輸入了超過(guò) 600 萬(wàn)個(gè)人工 3D 物品圖像,并對(duì)這些物品的抓取方法做了一一解釋。在實(shí)際使用中,這套系統(tǒng)會(huì)先對(duì)物品進(jìn)行掃描,隨后與云端記憶庫(kù)進(jìn)行對(duì)比,然后按照最接近的抓取方法進(jìn)行操作。

在測(cè)試中,研究人員拿了幾個(gè) Dex-Net從沒(méi)見(jiàn)過(guò)的物體,結(jié)果它在抓取中只失誤了一次,水平相當(dāng)高。雷鋒網(wǎng)還注意到,Dex-Net的判斷相當(dāng)迅速,平均不到一秒它就能找到正確的抓取方法。

Dex-Net 是加州大學(xué)伯克利分校機(jī)器人專家的作品,今年 7 月,他們將在一場(chǎng)展會(huì)上給我們呈現(xiàn)該系統(tǒng)的最新版本。同時(shí),機(jī)器人專家還準(zhǔn)備公布這 600 萬(wàn)個(gè)物品的數(shù)據(jù)集和他們多年來(lái)積累的點(diǎn)云資料庫(kù)。

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2017-05-31
AI 讓這個(gè)機(jī)械臂有了人類一樣的抓取技術(shù)
對(duì)于已經(jīng)輕車熟路的任務(wù),機(jī)器人做起來(lái)效率無(wú)人能及,但如果遇到了新問(wèn)題,比如需要抓起一個(gè)不熟悉的物品,機(jī)器人通常會(huì)卡殼。不過(guò) AI 的加入可以解決這一問(wèn)題,Dex

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