你很有可能看到了無人駕駛飛機群。也許不是親臨現(xiàn)場,而是在新年慶?;顒又羞M行的電視轉播。當大量的飛行機器人同步飛向天空時,就會出現(xiàn)無人機群。
他們幾乎總是在空曠的室外地區(qū)飛行并非偶然。對于這些機器人飛行器,在狹窄的空間中導航時可能會遇到彼此或環(huán)境障礙,這很困難。
現(xiàn)在,一種新的機器學習算法正在幫助解決這一挑戰(zhàn)。由加州理工學院的研究人員開發(fā)的全球至本地安全自主綜合(GLAS,Global-to-Local Safe Autonomy Synthesis)人工智能(AI)可使無人機群在擁擠的未映射環(huán)境中導航。
典型的無人機群導航系統(tǒng)依靠某個區(qū)域的現(xiàn)有地圖來工作。例如,一架無人駕駛飛機將在新年期間照亮天空,就會在時代廣場上方(或它飛行的任何地方)有專門的地圖。它還依靠了解群中每個無人機的路線。這有助于使每個單元保持原樣并避免碰撞。
新的GLAS計劃的工作原理有所不同。得益于其機器學習功能,它可以使無人機自行導航未知區(qū)域,同時與群中的其他無人機通信。使用這種分布式的模型可以讓無人機即興表演。
這也使標定無人機群變得更加容易。由于計算能力分布在許多機器人上,因此添加更多的機器人實際上是有幫助的。
雖然主要的AI可以幫助無人機導航環(huán)境,但是稱為神經(jīng)群的輔助跟蹤控制器可以幫助它們補償空氣動力相互作用。這可能像是一架無人機從頭頂飛過而產(chǎn)生的向下氣流。該系統(tǒng)比當今的許多控制器要復雜得多,因為它們不考慮空氣動力學問題。
投入使用
雖然無人機群如今幾乎專門用于娛樂,但將來會有所改變。無人機實在太有用了,用途也太多,無法僅用于燈光表演。這樣,新的群監(jiān)視技術具有大量的應用空間。
雖然燈光秀肯定會從中受益,但其他領域也有更多收獲。
搜索和救援無疑是一個可以改進的領域。配備新軟件的第一響應者可以部署大量無人機,以快速、有效地覆蓋區(qū)域。這僅是可能的,因為GLAS程序允許它們在不依賴預定區(qū)域的地圖的情況下進行操作。
同時,這項技術可能在不包括飛行在內(nèi)的領域有所幫助。例如,它可以集成到自動駕駛汽車中,以幫助避免撞車和交通阻塞。如果每輛汽車都包含這種技術,它們將能夠相互自主地進行交互并進行相應的調(diào)整。
盡管有這些激動人心的應用,但像GLAS這樣的系統(tǒng)集成到現(xiàn)實世界的無人機群中可能還需要幾年的時間。需要進行更多測試以確保其可靠性。盡管如此,由于這樣的創(chuàng)新,無人機群將有一天變得司空見慣。
責任編輯:tzh
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