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自主移动机器人(电气工程及其自动化自动化专业卓越工程能力培养与工程教育专业认证系列规划教材)

自主移动机器人(电气工程及其自动化自动化专业卓越工程能力培养与工程教育专业认证系列规划教材)

出版社:机械工业出版社出版时间:2021-06-01
开本: 16开 页数: 255
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自主移动机器人(电气工程及其自动化自动化专业卓越工程能力培养与工程教育专业认证系列规划教材) 版权信息

自主移动机器人(电气工程及其自动化自动化专业卓越工程能力培养与工程教育专业认证系列规划教材) 本书特色

本书为了解和开展自主移动机器人研究的学生和工程师提供基础知识和方法的指导

自主移动机器人(电气工程及其自动化自动化专业卓越工程能力培养与工程教育专业认证系列规划教材) 内容简介

本书介绍了与自主移动机器人运动学建模、导航规划和定位建图相关的数学基础、技术方法和算法。数学基础方面包括概率表示与基本运算,刚性物体三维运动的表示、建模以及计算,概率估计问题建模与求解等;运动学建模方面涵盖轮式移动机器人、躯干式移动机器人、腿足式移动机器人;导航规划方面涵盖路径规划、避障规划、轨迹规划以及融合导航方法;定位建图方面包括常用环境感知传感器、地图表示方法、局部地图构建、里程估计、同时定位与地图构建等,其中里程估计包括运动里程估计、激光里程计、视觉里程计以及多传感器融合里程估计,同时定位与地图构建介绍了闭环检测、问题建模、*优化求解以及采用扩展卡尔曼滤波和粒子滤波两种方法的定位技术。 本书可作为普通高校机器人相关专业高年级本科生和研究生的教材,也可供该领域的科研人员和工程技术人员参考。 本书配有电子课件,选用本教材的教师可通过以下方式之一索取: 登录www.cmpedu.com注册下载,加微信jinaqing_candy索取,或发邮件至 jinacmp@163.com索取(注明姓名、学校等信息)。

自主移动机器人(电气工程及其自动化自动化专业卓越工程能力培养与工程教育专业认证系列规划教材) 目录

前言

第1章绪论

1.1什么是移动机器人

1.2移动机器人的应用

1.3移动机器人的分类

1.4移动机器人的关键性能

1.5自主移动关键技术

1.6小结

习题


第2章预备知识

2.1概率基础

2.1.1概率密度函数

2.1.2期望、方差及高斯分布

2.1.3联合概率和条件概率

2.2三维动态系统

2.2.1位移、旋转和位姿

2.2.2状态系统建模

2.2.3旋转的线性化

2.2.4旋转的概率表示

2.3估计方法

2.3.1概率状态系统

2.3.2*大后验估计

2.3.3滤波

2.4小结

习题



第3章运动学建模

3.1概述

3.2轮式移动机器人

3.2.1轮式移动机器人运动学建模
要素

3.2.2轮式移动运动学建模方法

3.2.3移动机器人机动度

3.2.4移动机器人的工作空间与
完整性

3.3躯干式移动机器人

3.3.1仿生游动机器人

3.3.2仿生飞行机器人

3.4腿足式移动机器人

3.4.1四足机器人

3.4.2双足机器人

3.5小结

习题

第4章导航规划

4.1概述

4.2路径规划

4.2.1位形空间和完备性

4.2.2分辨率完备的路径规划方法

4.2.3概率完备的路径规划方法

4.2.4*优路径搜索方法

4.3避障规划

4.3.1Bug算法

4.3.2向量势直方图法

4.3.3动态窗口法

4.4轨迹规划

4.4.1基本概念

4.4.2一维轨迹规划

4.4.3平面移动轨迹规划

4.4.4轨迹学习

4.5融合导航

4.5.1混合A*算法

4.5.2弹性带算法

4.5.3定时弹性带算法

4.6导航行为规划

4.7小结

习题

第5章地图表示与构建


5.1概述

5.2常用环境感知传感器

5.2.1测距传感器

5.2.2相机

5.3相机建模和标定

5.4地图表示方法

5.4.1点云地图

5.4.2栅格地图

5.4.3特征地图

5.4.4拓扑地图

5.4.5地图表示研究趋势

5.5局部地图构建

5.5.1局部栅格地图构建

5.5.2局部线段特征地图构建

5.6小结

习题


第6章里程估计

6.1概述

6.2运动里程估计

6.2.1轮式编码器里程估计

6.2.2惯性测量单元里程估计

6.3激光里程计

6.3.1迭代*近点算法

6.3.2基于特征匹配的激光里程计

6.3.3局部优化

6.4视觉里程计

6.4.1视觉特征提取与匹配

6.4.2运动估计

6.4.3局部优化


6.4.4直接法

6.5多传感器融合里程估计

6.5.1视觉惯导里程计

6.5.2视觉激光里程计

6.5.3扩展卡尔曼滤波融合里程
估计

6.6小结

习题


第7章同时定位与地图构建

7.1SLAM系统整体框架

7.2闭环检测

7.2.1词包模型

7.2.2全局描述子

7.2.3序列地点识别

7.3同时定位与地图构建建模

7.3.1基于*大后验估计的同时定位与
地图构建

7.3.2因子图模型

7.3.3基于扩展卡尔曼滤波的同时定位
与地图构建

7.4优化器分析

7.4.1稀疏结构

7.4.2鲁棒优化

7.5定位

7.5.1基于扩展卡尔曼滤波的定位

7.5.2基于粒子滤波的定位

7.6小结

习题

参考文献
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