




目前,AUV虽然能进行路径规划、避障避碰、编队航行等简单智能行为,但受人工智能技术和智能控制系统发展水平限制,其智能化程度不足,自主决策能力较差,水下机器人研发,尚无法完全自主控制,同时受复杂水下环境等因素影响,水下自适应能力仍有待提升。尤其对于AUV系统,战场态势和作战规则复杂多变,智能AUV通过自主学习进化的过程比较缓慢,无法快速适应瞬息万变的水下战场环境。在无人参与指挥情况下,AUV不能实现完全无人自主指挥控制,作战灵活性较差。
智能可重构AUV平台已初具雏形
智能可重构AUV平台已初具雏形。冰岛研制的G***IA采用了可重构高度模块化设计,具有便于携带、可重构、易于更换电池、维护费用低、装拆方便等优点。美军的MANTA将子模块设计成一种共形组件,在智能控制下,众多子模块实现与母体平台的外体与机制共形,是一种智能结构体。但结构模块化仅是可重构的步,水下机器人生产,要实现真正的“可重构”,系统的智能控制仍是亟待解决的难点。
在成熟技术支持下,能完成实际监视与侦察任务”。“可重构”作为技术要求被提出,水下机器人厂家排名,是智能AUV研制的重要技术亮点之一,是提高智能AUV对环境适应能力的一种重要手段。当前可重构技术主要针对固定构型AUV,水下机器人,当任务超出其自身的机构物理特性时,它将很难甚至无法完成。可重构AUV是一种利用智能材料优势,结合轻质变形结构和驱动装置的“智能变形机构”。它能够根据任务需要,通过***模块自主构型。这种组合并不是简单的机械重构,还包括控制系统(电子硬件、控制算法、软件)的重构。
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