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發布時間:2020-11-14 04:47  
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水下機器人的作業模式
水下機器人的作業模式各有長短。遙控模式需要操作者與載體之間存在臍帶電纜,電纜可以源源不斷地提供能源動力,但也限制了遙控水下機器人的活動范圍;由計算機操作的自主水下機器人代替人工操作的遙控水下機器人雖然解決了作業范圍受限的缺陷,但是計算機的自主感知和決策能力還無法與人相比。在這種情形下,綜合了遙控和自主兩種作業模式的混合型水下機器人應運而生。另外,水面機器人的引入還促成了水面與水下混合作業的新模式,水面機器人成為溝通水下機器人與空中、地面機器人的通信中繼,操作者可以在更遠的地方對水下機器人實施監控。
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混合型水下機器人
信息技術、人工智能技術特別是其分支機器智能技術的快速發展,正在推動海洋機器人以新技術革命的形式進入“智能海洋機器人”時代。嚴格地說,前述自主水下機器人的“自主”行為已具備某種智能的基本內涵。但是,其“自主”行為泛化能力非常低,屬弱智能;新一代人工智能相關技術,如互聯網、物聯網、云計算、大數據、深度學習、遷移學習、邊緣計算、自主計算和水下傳感網等技術將大幅度提升海洋機器人的智能化水平。而且,新理念、新材料、新部件、新動力源、新工藝、新型儀器儀表和傳感器還會使智能海洋機器人以各種形態呈現,如海陸空一體化、全海深、超長航程、超高速度、核動力、跨介質、集群作業等。
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水下機器人分類
從自主性角度將水下機器人分為自主水下機器人、非自主水下機器人和混合型水下機器人三類。自主水下機器人包括在水下采用走航模式航行的自主式水下航行器(autonomous underwater vehicle,AUV)和在水下采用滑翔模式航行的水下滑翔機(Glider)。非自主水下機器人是無人有纜的遙控式水下機器人(remote operated vehicle,ROV)。混合型水下機器人在深海與深淵探測領域產生,即一種兼具自主和非自主兩種模式的混合型遙控式水下機器人(hybrid remotely operated vehicle,HROV)。
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智能化感測
由于水下環境復雜多變,海洋生物、水流等干擾為海洋探測增加了難度。多傳感探測裝置集合人工智能技術,大幅提高水下機器人的感知能力、適應能力和決策能力,使機器人水下作業效率更高,成功率更高。因此,更智能的水下裝備無疑是其發展的重要方向。
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