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于乃功 (于乃功.) (学者:于乃功) | 魏雅乾 (魏雅乾.) | 王林 (王林.)

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CQVIP CSCD

摘要:

针对融合视觉信息的仿鼠脑海马模型闭环检测精度较低、地图构建不准确的问题,文中提出基于卷积神经网络的仿鼠脑海马结构认知地图构建方法.利用改进的卷积神经网络模型提取视觉输入特征,融合空间细胞计算模型得到位置信息,并构建认知地图.基于汉明距离计算视觉信息与视图库中图像的相似度,实现对复杂动态环境中熟悉场景的识别,完成机器人在环境中的定位及位置纠正.仿真与物理实验验证文中方法的有效性与鲁棒性.

关键词:

位置细胞 卷积神经网络(CNN) 海马体 网格细胞 认知地图

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部
  • [ 2 ] 北京工业大学计算智能与智能系统北京市重点实验室
  • [ 3 ] 北京工业大学数字社区教育部工程研究中心

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来源 :

模式识别与人工智能

年份: 2020

期: 01

卷: 33

页码: 50-58

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