近日,美國麻省理工學院計算機科學與人工智能實驗室(MIT-CSAIL)的研究人員開發出一種低成本、可伸縮的觸覺手套STAG,用戶通過佩戴該手套,不僅能掂出手上的東西有多重,還能通過觸覺識別出是什么物體。
STAG配有548個微小傳感器,幾乎遍布整個手掌,同時覆蓋有一張可根據外在壓力改變電阻的導電聚合物,導電線穿過導電聚合物薄膜中的洞,從指尖一直到掌根,這些線連接手套和外部電路,形成一個個壓力傳感器,從而將壓力數據轉換為觸覺地圖,即手上各個點變大變小的視頻。
當佩戴該手套的用戶以各種方式和物體進行交互時,比如抓握、舉起、放下或感受一樣物體,這些傳感器就會捕捉壓力信號,并記錄每個點的壓力。隨之,神經網絡會處理這些信號,以學習與該物體相關的壓力——信號模式,并形成數據集。然后,該手套利用收集到的數據集對物體進行分類,并通過觸覺來預測它們的重量,整個過程無需視覺輸入。
據悉,研究人員利用STAG與26個常見物體(汽水罐、剪刀、網球、勺子、鋼筆等)進行交互,并基于觸覺圖像收集了一個數據集(包含13.5萬個視頻幀),神經網絡使用這些視頻幀預測物體的類別和重量,并感知人類的抓握。基于該數據集,該手套預測物體類別的準確率可達76%,而且能夠準確預測大部分60g以內物體的重量。
為了識別物體的類別,研究人員設計了一個卷積神經網絡(CNN),將特定的壓力模式與特定物體聯系起來。這個技巧需要從不同類型的抓握中選擇視頻幀,以獲取物體的全貌。
STAG能夠生成高分辨率的數據,且成本僅需10美元。該技術可以幫助機器人識別和操縱物體,也可以用于假肢設計。
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原文標題:MIT開發出可測物體重量的觸覺手套
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