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        中國自動化學會專家咨詢工作委員會指定宣傳媒體
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        為運動注入智能:結合 AI、立體視覺與邊緣計算

        http://www.kblhh.cn 2025-10-09 11:03 來源:TELEDYNE

        在工業自動化和機器人技術領域,運動控制一直以精度、速度和可靠性為核心。然而,隨著自動化系統越來越多地在非結構化、動態環境中運行,例如有人工操作的工廠、庫存布局不斷變化的倉庫、有機體運動頻繁的手術室,一個新的維度變得至關重要:智能。

        要實現真正智能的運動系統,必須融合三項關鍵技術:人工智能(AI)、3D 相機和邊緣計算。三者結合,使機器不僅能精準移動,還能實時感知、理解并適應周圍環境。

        以 3D 看世界:立體視覺的重要性

        傳統運動系統通常依賴編碼器、2D 相機或接近傳感器進行反饋。這些方法在受控環境中表現良好,但在面對突發情況時則顯得力不從心。

        立體視覺通過實時生成豐富、密集的 3D 環境地圖來填補這一空白。與 LiDAR 或 ToF 傳感器不同,立體相機通過模擬人類視覺被動計算深度,利用圖像差異重建完整的深度世界。這使得它們:

        這在光照變化較大或無法實現主動照明的環境中尤其有價值,例如室外空間、人機交互區域或移動機器人平臺。立體視覺的被動設計和豐富的視覺環境使其成為實時AI應用的首選傳感方式。

        從視覺到行動:AI 的作用

        擁有 3D 數據后,下一步是對其進行解釋。這正是 AI 模型發揮作用的地方。卷積神經網絡(CNN)、Transformer 和強化學習算法可以被訓練來:

        在傳統系統中,這些任務通常依賴硬編碼規則。而通過 AI,系統可以從真實世界的變化中學習,隨著時間推移不斷優化,并處理基于規則邏輯無法應對的邊緣情況。

        邊緣計算:無需云端的實時響應

        最后一塊拼圖是邊緣計算。為了在毫秒級響應快速變化的環境,AI 驅動的感知與控制必須在機器人本地或現場完成,而不是依賴云端。

        這正是像 Bumblebee® X 這樣的立體視覺系統大放異彩的地方。Bumblebee X 延續了原始 Bumblebee 的可靠性,具備穩定的工廠校準保持能力。其強大的 FPGA 立體處理引擎和最長 20 米的工作距離,使其非常適合大規模環境。它具備高分辨率深度輸出、IP67 防護等級外殼,并支持實時 SGBM 和先進的深度學習算法,是工業機器人、檢測和自主導航的下一代立體視覺解決方案。其雙路徑立體處理架構讓集成商可以選擇:

        這種靈活性使集成商可以根據應用需求在延遲、準確性和計算成本之間取得平衡,無論是執行精密取放任務的機械臂、在擁擠倉庫中導航的 AMR/AGV,還是適應人體組織運動的手術機器人。

        想了解 Bumblebee X 如何與深度學習算法協同工作,請點擊此處:通過深度學習技術提升立體深度估計

        應用案例:智能機器人取放與戶外機器人

        想象一個機械臂需要從一堆未知物品中取物。如果每個物品都必須預先定義并固定位置,傳統運動控制將難以應對。但通過 Bumblebee X 提供的 3D 數據輸入到 AI 模型,機器人可以:

        結果是:更快的周期時間、更少的錯誤,并能處理變化。

        立體視覺特別適合戶外機器人應用,因為它具備被動感知特性、高空間分辨率以及在光照變化下的穩定性。它使自主機器人能夠感知并理解復雜地形、在無需主動光源的情況下檢測障礙物,并在非結構化自然環境中保持情境感知。這些能力對于農業、建筑和遠程檢測任務至關重要。點擊此處了解更多:Bumblebee X助力Taiga Robotics通過AI驅動的視覺技術實現礦業自動化

        閉環控制:智能運動的未來

        我們正在進入一個運動控制的新紀元,一個感知、認知與行動緊密結合的時代。系統不再只是執行指令,而是理解上下文、從經驗中學習,并適應新情況。

        通過結合 AI、立體視覺與邊緣計算,像 Bumblebee X 這樣的技術正在幫助我們實現這一閉環,邁向真正智能機器的愿景。

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