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主编推荐语

本书是在中国空间站建设项目、航空航天重大基础研究项目、型号研制和自然基金的支持下,在多年研究成果的基础上将具有前沿性的非确定性理论、现代机器人智能决策相融合,结合实际工程应用编写而成的。

内容简介

本书以机器人智能决策与轨迹规划方法为研究对象,将机器人系统执行任务过程中的非确定性分为加工几何对象信息非确定性、动态特性非确定性以及运动与传感非确定性三大类,分别加以介绍和分析,阐明了机器人智能运动规划技术的实现途径。本书可供机器人自主运动决策和智能规划的研发和学习人员参考,也可供自动化、机械更相关专业的工作人员阅读。

目录

  • 版权信息
  • 前言
  • 第1章 导论
  • 1.1 背景及意义
  • 1.2 机器人运动规划研究现状及趋势
  • 1.2.1 机器人加工对象几何信息非确定性轨迹规划研究现状
  • 1.2.2 机器人运动动态特性非确定性轨迹规划研究现状
  • 1.2.3 机器人运动与传感非确定性轨迹规划研究现状
  • 1.2.4 机器人开放式运动控制与规划平台研究
  • 1.3 本章小结
  • 第2章 机器人高精度加工几何非确定性规划
  • 2.1 加工几何非确定性测量方法
  • 2.2 机器人接触式测量
  • 2.2.1 测量加工一体化机器人
  • 2.2.2 接触式测量原理
  • 2.2.3 测量适应性分析
  • 2.3 五次分段样条拟合
  • 2.3.1 三次样条边界估计
  • 2.3.2 五次样条拟合
  • 2.4 轨迹离散插补
  • 2.5 加工法向矢量估计
  • 2.5.1 伪刀位点法向矢量估计
  • 2.5.2 刀位点计算
  • 2.6 算法精度测试
  • 2.7 本章小结
  • 第3章 机器人运动特性多目标轨迹规划
  • 3.1 引言
  • 3.2 关节空间样条描述
  • 3.2.1 避障轨迹规划
  • 3.2.2 轨迹样条描述
  • 3.3 优化参数提取
  • 3.3.1 中间点参数
  • 3.3.2 参数提取
  • 3.3.3 基于快速扩展树的初始估计
  • 3.4 遗传算法优化
  • 3.4.1 引言
  • 3.4.2 适应度指标函数
  • 3.4.3 末端轨迹长度计算
  • 3.4.4 转矩超限计算
  • 3.4.5 关节角增量之和计算
  • 3.4.6 干涉检验
  • 3.4.7 遗传规则
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 机器人运动与传感误差轨迹规划评估
  • 4.1 引言
  • 4.2 机器人非确定性模型
  • 4.2.1 机器人运动非确定性模型
  • 4.2.2 机器人传感非确定性模型
  • 4.2.3 模型线性化表示
  • 4.3 先验概率估计
  • 4.3.1 卡尔曼滤波估计
  • 4.3.2 轨迹闭环修正
  • 4.3.3 轨迹非确定性估计
  • 4.4 误差概率几何表示
  • 4.4.1 方差几何化过程
  • 4.4.2 机器人方差的空间映射
  • 4.5 轨迹成功概率评估
  • 4.5.1 机器人三维碰撞定性评估
  • 4.5.2 机器人碰撞概率定量计算
  • 4.5.3 到达目的点成功概率计算
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 机器人轨迹规划仿真与实验验证
  • 5.1 引言
  • 5.2 机器人运动控制图形仿真平台构建
  • 5.2.1 控制系统体系构架
  • 5.2.2 实时数据流方法
  • 5.2.3 图形系统仿真方法
  • 5.3 机器人离线高精度估计轨迹规划验证
  • 5.3.1 轨迹规划仿真平台
  • 5.3.2 机器人高精度加工实验
  • 5.4 机器人运动特性多目标轨迹规划验证
  • 5.4.1 多目标轨迹规划实验
  • 5.4.2 轨迹优化过程测试
  • 5.4.3 实际避障测试
  • 5.5 机器人运动与传感误差轨迹规划验证
  • 5.5.1 机械臂仿真与实验
  • 5.5.2 移动机器人仿真与实验
  • 5.6 本章小结
  • 参考文献
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出版方

机械工业出版社

机械工业出版社是全国优秀出版社,自1952年成立以来,坚持为科技、为教育服务,以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨,以“服务社会和人民群众需求,传播社会主义先进文化”为己任,产业结构不断完善,已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸,现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社,涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。