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来源: 发布时间:2023年03月10日

并通过接收的数据进行神经网络处理,生成手势预测模型。其中,机械手腕包括锥齿轮组机构、皮带轮传动机构、伺服电机和手腕支撑框,锥齿轮组机构采用四个锥齿轮相互啮合,构成十字型排布,左、右两个锥齿轮安装在手腕支撑框架上,并分别连接有传动轮,皮带轮传动机构连接在传动轮上,并连接有伺服电机;锥齿轮组机构中水平方向的两个齿轮为太阳轮,太阳轮通过主动轴与传动轮相连,太阳轮通过太阳轮顶丝固定在主动轴上,传动轮通过传动轴顶丝固定在主动轴上,垂直方向上部为连接机械手的***行星齿轮,下部为第二行星齿轮,***行星齿轮和第二行星齿轮之间穿过一空心被动轴,空心被动轴与***行星齿轮和第二行星齿轮之间安装有深沟轴承,手腕支撑框架由左面板、右面板、梁和底板构成,左面板、右面板上端通过梁连接,下端与底板固定连接,伺服电机安装在左、右面板上,伺服电机皮带轮与传动轮通过皮带套接,皮带外侧固定一压轮。本发明所述的多自由度肌电假手控制系统的使用方法包括以下步骤:(s1)令使用者戴上多通道肌电阵列电极袖套,然后连接好控制单元电路板、电池;(s2)令使用者根据实验动作序列完成手势,数据处理器向控制单元电路板发出采集表面肌电信号的指令。杭州专业多自由度平台设备服务厂家推荐苏州恩畅自动化科技有限公司。陕西定制多自由度平台按需定制

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为了使输出层也能复原出负值特征,解码过程的***函数使用tanh函数。自编码器的损失函数使用交叉熵crossentropy函数;编码器的权值矩阵使用xavier法进行初始化,该方法能够使初始权值呈均值为0的正态分布;迭代训练过程中使用剪枝算法减小过拟合情况,网络学习率随迭代次数指数衰减、并采用adam梯度下降法和mini-batch法加快训练速度,与非负矩阵因式分解方法相比,该方法拟合出的模型由于经过了非线性***函数的运算,因此具有更好的逼近效果。图8表示从图7中得到的肌肉协同特征中提取运动学和动力学标签的过程,自编码器学习到的肌肉协同特征虽然不能直接得到期望的运动意图,但当6个协同特征经过矢量叠加运算后,将得到图8中所示的震荡波形图,其中每一个波峰表示完成某一动作时肌肉协同程度达到的**大值,两侧的波谷表示肌肉协同处于静息状态,因此一个完整的波谷-波峰-波谷段表示某手势完成至**强肌肉***程度再到静息恢复的过程,通过搜索波峰和波谷位置可以重构出手部、腕部共三个自由度的运动学参数标签。在得到标签数据后,**后将上一层网络计算得到的肌肉协同特征和标签数据代入一个前馈神经网络进行回归拟合。得到的网络层再与是前两节计算得到的网络层进行堆叠。重庆直销多自由度平台平台福建多自由度平台设备厂家推荐苏州恩畅自动化科技有限公司。

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当系统发出严重故障问题警报时,若不能利用控制按键及时停止平台的运动,可以通过急停装置,直接切断整个系统电源,令平台立即停止运动,避免运动平台受到碰撞损坏等严重事故的发生。在人机界面上需要有控制按键,可以令平台自动回归到零点位置,或定位到空间限定范围内的任一位置。系统通电之后,即刻开始检测伺服控制系统各个构成模块是否正常运行,并将检测结果及时向上位机反馈报告。由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝杠螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滑动丝杠副的1/3.在省电方面很有帮助。

VR模拟驾驶让练车更加简单如果VR模拟驾驶在线下成为一种商业模式,比较大的优势应该还是练车可自主性一定程度提高,不是只限定了有限的时间来练车,只要你有空每天都去练、练多久都是由自己决定的。利用VR全景技术肯定能把要掌握的技能、马路上遇到的问题、模拟考试等方面都能通过虚拟现实展现出来,用户不担心像在驾校一样排队等车练习,只要带上虚拟头盔,坐在模拟驾驶器上就能跟在路上练车并无差异。VR全景技术比较大的特点就是能高度仿真甚至是还原实际,因此利用VR来练车完全可以呈现他的真实性。在练车效果上也能做到跟在驾校实地练车相媲美。现在已经有了利用VR全景技术开发出的在线驾驶游戏软件,它比较大的特征就是模拟了各种驾驶当中出现的情境来测试练车者在驾驶过程中抗干扰的能力。它设置了不同的驾驶场景,开车途中会遇到的问题在每个场景都会相对应的出现。传统的驾校比较大的发展优势就在于,它是学员想要拿取驾照的独特通道,学员只能在驾校报名练车通过考试才能拿到证,驾校借助VR全景技术未来的发展前景或许是个新领域的拓展。利用VR全景驾驶模拟技术它能提供真实的体验效果,一方面既能帮助驾校降低教练人工、汽车损耗、安全风险等各方面成本。浙江多自由度平台厂家推荐?

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控制单元电路板控制多通道肌电阵列电极袖套采集表面肌电信号后储存至控制单元电路板并上传至数据处理器;(s3)数据处理器接收表面肌电信号并输入神经网络算法生成手势预测模型;(s4)使用者穿戴上残肢接受腔,并连接好机械手和机械手腕,利用生成的手势预测模型进行实时手势识别,控制单元电路板控制手腕、机械手的多个自由度运动。其中,步骤s3中神经网络算法对数据处理包括以下步骤:(s31)对原始表面肌电信号进行预处理以提取肌肉***信号,然后用固定长度的时间窗口分割并作为无监督神经网络的输入层,网络的***个隐藏层利用主成分分析方法压缩时间-空间特征;(s32)第二个隐藏层采用自编码器学习2n个前臂肌肉完成不同手势时相互协同的肌肉信号特征,根据肌肉协同特征和实验动作序列生成连续手势标签,其中2n表示要识别的2n个手势自由度,n为参与手势运动的前臂肌肉中互为拮抗肌肉的个数;(s33)第三个隐藏层将肌肉协同特征与连续手势标签进行拟合,生成回归网络,回归网络的输出层包含n个神经元,分别输出n对拮抗肌表现出的连续运动学与动力学数据,其中不同神经元表示不同的手势,神经元输出的连续数据表示该手势的力度。有益效果:本发明与现有技术相比。上海专业多自由度平台设备服务厂家推荐苏州恩畅自动化科技有限公司。陕西工业多自由度平台市场

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