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应用二维激光雷达的地形识别系统设计

张燕 赵会民 刘作军 杨鹏

张燕, 赵会民, 刘作军, 杨鹏. 应用二维激光雷达的地形识别系统设计[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(8): 830002-0830002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0830002
引用本文: 张燕, 赵会民, 刘作军, 杨鹏. 应用二维激光雷达的地形识别系统设计[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(8): 830002-0830002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0830002
Zhang Yan, Zhao Huimin, Liu Zuojun, Yang Peng. Design of terrain recognition system using 2D lidar[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(8): 830002-0830002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0830002
Citation: Zhang Yan, Zhao Huimin, Liu Zuojun, Yang Peng. Design of terrain recognition system using 2D lidar[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(8): 830002-0830002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0830002

应用二维激光雷达的地形识别系统设计

doi: 10.3788/IRLA201847.0830002
基金项目: 

国家自然科学基金(61773151);河北省自然科学基金(F2018202279)

详细信息
    作者简介:

    张燕(1974-),女,教授,博士,主要从事智能康复辅具、模式识别、智能控制等方面的研究。Email:yzhangz@163.com

  • 中图分类号: TP391

Design of terrain recognition system using 2D lidar

  • 摘要: 动力型下肢假肢的主要功能是帮助截肢患者实现独立自如的行走,为了使假肢能够配合用户的运动,需要对用户的运动意图进行识别。通过提前获知用户前方环境信息,将其作为运动意图识别的先验知识,可以提高运动意图的识别精度。为了给动力型下肢假肢提供前方环境信息,设计了一种可穿戴的地形识别系统。首先通过安装在人体腰部的二维激光雷达收集前方地形数据,然后利用凝聚分层聚类算法对采集的数据进行线性特征提取,最后利用有限状态自动机对前方地形进行识别。实验中,对平地过渡到上/下斜坡、上/下楼梯四种地形进行了测试。结果表明,该系统不仅对四种地形的识别精度达到了95.8%,还可以计算出传统的运动意图识别方法无法得到的地形参数信息,包括斜坡的坡度、楼梯的阶数和台阶的高度与宽度。这证明了将该系统应用于动力型下肢假肢的有效性和可行性。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-03-05
  • 修回日期:  2018-04-03
  • 刊出日期:  2018-08-25

应用二维激光雷达的地形识别系统设计

doi: 10.3788/IRLA201847.0830002
    作者简介:

    张燕(1974-),女,教授,博士,主要从事智能康复辅具、模式识别、智能控制等方面的研究。Email:yzhangz@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(61773151);河北省自然科学基金(F2018202279)

  • 中图分类号: TP391

摘要: 动力型下肢假肢的主要功能是帮助截肢患者实现独立自如的行走,为了使假肢能够配合用户的运动,需要对用户的运动意图进行识别。通过提前获知用户前方环境信息,将其作为运动意图识别的先验知识,可以提高运动意图的识别精度。为了给动力型下肢假肢提供前方环境信息,设计了一种可穿戴的地形识别系统。首先通过安装在人体腰部的二维激光雷达收集前方地形数据,然后利用凝聚分层聚类算法对采集的数据进行线性特征提取,最后利用有限状态自动机对前方地形进行识别。实验中,对平地过渡到上/下斜坡、上/下楼梯四种地形进行了测试。结果表明,该系统不仅对四种地形的识别精度达到了95.8%,还可以计算出传统的运动意图识别方法无法得到的地形参数信息,包括斜坡的坡度、楼梯的阶数和台阶的高度与宽度。这证明了将该系统应用于动力型下肢假肢的有效性和可行性。

English Abstract

参考文献 (15)

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