智能采摘機器人基于人工智能和視覺導航的在線農業數據收集及采摘移動平臺,簡稱農業移動平臺。本項目自主研發并獲得多項自主知識產權,實現自動避障、路徑規劃、采摘、現場氣象、土壤等參數的實時采集處理上傳,遠程與現場圖像處理相結合,不斷優化平臺,實現精細水果蔬菜采摘。模塊化設計使得本移動平臺可更換夾爪實施精細授粉、精細除草除蟲、病蟲害預警并減少化肥和農藥使用量??蓽y量果實和蔬菜的成熟度、數量、重量等參數,并將數據傳送到云平臺,提供給農業部、農業公司等進行數據統計、計算使用。出現災害時,若本機正在現場作業,可通過云平臺迅速控制,搭載可更換的機械臂遠程或現場控制其運送物資、探查災害等,快速救援任務。多種銷售運營模式:1)以租代售,部分解決部分平原地區農戶只要以田畝或采摘數量的形式通過云平臺登陸預定服務,通過以村鎮為單位的分銷商將設備運到現場自動展開作業,通過云平臺支付報酬;農業現場數據的收集與整理后可通過云平臺傳送給相關部門使用;2)銷售+服務模式,基于本農業移動平臺開發的除草機器人根據深度學習原理開發,有針對性去除雜草,環保無農藥,可以為足球、高爾夫球場等常年服務,或銷售或承包。市場潛力巨大。智能采摘機器人可以通過機器人手臂關節來實現多角度采摘。天津番茄智能采摘機器人優勢
智能采摘機器人植株的種植模式對智能采摘機器人的采摘性能有著重要的影響。傳統的杯形種植模式果實分散,機器人需要大的工作空間,同時枝干的空間分布使采摘作業非常困難。相比之下,日本的鮮食番茄采用單架栽培模式,由支柱和繩索支撐,在與地面垂直的方向栽培,數個果實成串懸掛生長,由于葉柄很短,果實識別簡化,同時采摘作業性能得到保證。針對溫室采用電動輪式底盤或軌式底盤的機器人較多,少數對露地栽培而采用履帶式底盤。對于通常栽培模式,由于冠層的復雜性和果實分布的隨機性,機械臂從早期的3自由度發展到以6和7自由度關節式機械臂為主。而近藤直等針對使番茄果實倒垂生長,從而使采摘難度降低的單架式栽培模式,應用直角坐標機械臂實施采摘。Chiu等則將商用關節式機械臂與剪叉式升降機結合,從而擴大豎直方向的工作空間。山東自動化智能采摘機器人解決方案智能采摘機器人利用先進的機器視覺、機器學習和機器人控制技術,能夠準確地識別和采摘各種農作物。
果蔬采摘機器人涉及三大任務:1.利用視覺系統識別果蔬的顏色、形狀、大小、成熟度和位置2.機械臂運動至所檢測到的果蔬的位置3.通過機械臂末端執行器采摘果蔬以上三大任務分別由行走系統、視覺系統和采摘執行系統進行配合所完成。視覺算法引導機械臂完成識別、定位、抓取、切割、放置任務,平均8-10s即可采摘一顆果實,成功率可達90%以上,速度和效率“碾壓”人工,可解決自然條件下的果蔬選擇性收獲難題,同時也讓操作人員從繁重、重復的勞動中解放出來。
智能采摘機器人融合了機械制造技術、電子電路技術、自動控制和傳感器檢測技術,以及軟件開發和編程。本文將機器人的傳感器和紅外遙控器的信號輸入到主控板,經過處理后,主控板輸出控制三自由度機械臂和履帶底盤結構的機器人,以及紅外遙控機械臂,從而抓取器人結構框圖。機器人的控制方式是無線控制機器人采用直接控制方式,操作者通過遙控器向遠端發送控制指令??刂茩C器人本體的前進運動、左右轉向、三自由度機械手的運動以及手爪的旋轉、伸展和閉合。智能采摘機器人設計的機器人具有結構簡單、功能豐富、擴展性強的特點。機器人采摘可以減少人工采摘對農民的年齡限制。
“智慧農業”(智能采摘機器人)近些年頻繁被提起,各種自動化設備和監測系統也日漸代替傳統農業生產中落后、繁雜的工作。例如極飛科技這一類專注研發農業科技的公司所推出的無人機產品、可以幫助農戶完成打藥、施肥、播種等工作,更別說還有多種智能監測設備幫助農戶觀察作業的生長狀況。智能機器人在現代農業生產的廣泛應用,可以幫助農戶解決許多繁重、乏味的工作,比如水果采摘機器人。每次一到果園收獲時期,果場主就需要聘請大量的人力去完成采摘的工作。而一旦有了水果采摘機器人,就能夠節省大量的時間和人力成本。智能采摘機器人可以通過機器人手臂旋轉來實現多角度采摘。什么是智能采摘機器人解決方案
智能采摘機器人配備了先進的智能控制系統,可以實現自主規劃路徑、避障和避免重復采摘等功能。天津番茄智能采摘機器人優勢
南京熙岳智能科技有限公司為什么要做智能采摘機器人這個領域呢?因為現在國內農業的人工成本還是比機器人的成本要低,尤其對于采摘機器人來說,采摘通常一年一次大部分時間都是閑置狀態,會制約行業的發展。采摘機器人的普及可能需要兩個條件:1、國內農業人工工資繼續上漲到接近發達國家或者農業勞動力完全匱乏甚至連老年勞動力都不再有的時候2、避免一年使用一次的單功能機器人,將末端設計成可更換的、能適應多種場景,提高機器人的使用率。不管怎么說,農業這個古老的行業需要更多人的關注和投入,共同努力推進它的發展。天津番茄智能采摘機器人優勢