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基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的工業(yè)機器人視覺(jué)抓取系統設計
DOI:
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作者:
作者單位:

徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

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中圖分類(lèi)號:

TP181

基金項目:


Design of Industrial Robot Visual Grasping System Based on Neural Network
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    摘要:

    針對機器人示教編程方法導致的工件位置固定、抓取效率低下的問(wèn)題,研究神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )在機器人視覺(jué)識別與抓取規劃中的應用,建立了視覺(jué)引導方案,通過(guò)YOLOV5神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模型開(kāi)發(fā)視覺(jué)識別系統,識別物體的種類(lèi),同時(shí)獲取待抓取物體定位點(diǎn)坐標。提出了機器人六點(diǎn)手眼標定原理并進(jìn)行標定實(shí)驗,提出了針對俯視圖為圓形或長(cháng)方形物體的定位方法。最后針對3種物體進(jìn)行了180次的抓取實(shí)驗,實(shí)驗的綜合平均抓取成功率約為92.8%,驗證了視覺(jué)識別和抓取機器人系統具備實(shí)際應用的可能性,有效提高了抓取效率。

    Abstract:

    Aiming at the problems of fixed workpiece position and low grasping efficiency caused by robot teaching programming method, this paper studies the application of neural network in robot vision recognition and grasping planning, establishes a vision guidance scheme, develops a vision recognition system through YOLOV5 neural network model, identifies the types of objects, and obtains the coordinates of the positioning points of the objects to be grasped. The principle of robot six-point hand-eye calibration is put forward and the calibration experiment is carried out. The positioning method for objects with circular or rectangular top view is put forward. Finally, 180 grabbing experiments were carried out for three kinds of objects, and the overall average success rate of the experiments was about 92.8%, which verified the possibility of practical application of the vision recognition and grabbing robot system and effectively improved the grabbing efficiency.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

燕碩,李建松.基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的工業(yè)機器人視覺(jué)抓取系統設計計算機測量與控制[J].,2024,32(4):201-209.

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  • 收稿日期:2023-05-10
  • 最后修改日期:2023-06-14
  • 錄用日期:2023-06-14
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2024-04-29
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