一种基于数据分析的单轨吊巡检机器人智能测试方法

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一种基于数据分析的单轨吊巡检机器人智能测试方法
申请号:CN202510932987
申请日期:2025-07-08
公开号:CN120429803B
公开日期:2025-09-02
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于数据分析的单轨吊巡检机器人智能测试方法,涉及智能检测技术领域,包括同步采集轨道图像、点云及姿态数据,并进行时间对齐和预处理,输出标准化数据包;运用YOLO检测网络对巡检目标进行检测,结合点云特征层级提取网络与时序卷积网络,输出多尺度特征向量;结合改进A‑star算法与长短期记忆网络预测故障发展趋势,通过强化学习优化巡检路径,输出维护决策方案;将维护决策方案转换为控制指令,驱动机器人执行巡检任务并实时反馈运行状态,结合增量学习与点云重建,输出可视化诊断报告。本发明采用动态阈值算法进行自适应分析,并结合跨模态注意力机制计算关键几何指标,提升了对结构性异常的识别能力。
技术关键词
单轨吊巡检机器人 智能测试方法 巡检路径 长短期记忆网络 阈值算法 螺栓数量 报告 贝叶斯决策理论 融合特征 多尺度 结合点 数据 运动补偿算法 多级特征融合 动态 移动平均算法 点云特征提取