一种用于人形机器人的传感器信号预测方法、系统及设备

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一种用于人形机器人的传感器信号预测方法、系统及设备
申请号:CN202511049147
申请日期:2025-07-29
公开号:CN120995103A
公开日期:2025-11-21
类型:发明专利
摘要
本申请公开了一种用于人形机器人的传感器信号预测方法、系统及设备,方法包括:获取人形机器人的多源传感器训练样本;通过信号幅度损失函数、频率损失函数以及瞬态特征损失函数,根据多源传感器训练样本对异构神经网络融合模型进行训练,得到信号预测模型;获取人形机器人的当前传感器信号,当前传感器信号包括关节角度信号、电机电流信号或加速度信号中的至少两种;将当前传感器信号输入信号预测模型,输出预测传感器信号,预测传感器信号为力觉信号或扭矩信号。本申请通过多源传感器信号融合与多域特征学习,实现对关键传感器信号的精准预测,减少传感器部署数量,降低成本并提升系统可靠性,可广泛应用于机器人技术领域。
技术关键词
瞬态特征 人形机器人 传感器 信号预测方法 变分模态分解算法 频率 样本 异构 双向长短期记忆网络 标签 动态时间规整算法 加速度 关节 梯度提升决策树 信号获取模块 表格特征 模型训练模块 可读存储介质