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      創(chuàng)澤機器人
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      張帆博士與Yiannis Demiris教授團隊提出G效的機器人學習抓取衣服方法

      來源:CAAI認知系統(tǒng)與信息處理專委會     編輯:創(chuàng)澤   時間:2020/5/20   主題:其他 [加盟]

      機器人可以為殘疾人或老年人的日常生活提供J大幫助,比如說機器人輔助穿衣。當前的研究中通常人工的將衣服附在機器人末端執(zhí)行器上,忽略機器人識別衣服抓取點并進行抓取的過程,從而將問題簡化。

      本文中我們利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學習衣服抓取點。深度學習通常需要大量數(shù)據(jù),而采集真實環(huán)境數(shù)據(jù)過程J度耗費時間及人力。為解決上述問題,本文主要開展以下兩點研究:D一,我們借助仿真環(huán)境采集大量仿真數(shù)據(jù),并輔以少量真實數(shù)據(jù)訓練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);D二,本文提出一套機器人抓取衣服流程,該流程考慮了機器人末端6自由度(DOF)抓取位姿態(tài),以及機器人與衣服間的碰撞避免問題。




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      Adam 算法便以其出色的性能風靡深度學習L域,該算法通常與同步隨機梯度技術(shù)相結(jié)合,采用數(shù)據(jù)并行的方式在多臺機器上執(zhí)行

      基于深度學習和傳統(tǒng)算法的人體姿態(tài)估計,技術(shù)細節(jié)都講清楚了

      人體姿態(tài)估計便是計算機視覺L域現(xiàn)有的熱點問題,其主要任務(wù)是讓機器自動地檢測場景中的人“在哪里”和理解人在“干什么”

      傳統(tǒng)目標檢測算法對比

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      基于深度學習目標檢測模型優(yōu)缺點對比

      深度學習模型:OverFeat、R-CNN、SPP-Net、Fast、R-CNN、Faster、R-CNN、R-FCN、Mask、R-CNN、YOLO、SSD、YOLOv2、416、DSOD300、R-SSD

      如何更G效地壓縮時序數(shù)據(jù)?基于深度強化學習的探索

      大型商用時序數(shù)據(jù)壓縮的特性,提出了一種新的算法,分享用深度強化學習進行數(shù)據(jù)壓縮的研究探索

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