安妮 编译自 Business Insider 量子位 出品 | 公众号 QbitAI 亚洲首个无人船试验基地来了,定位于珠海。 据广州日报大洋网报道,上周六,中国在珠海的万山海洋试验场测试了无人船。 △ 中国无人货船“筋斗云” 万山海洋试验场将是世界上同类项目中规模最大的。预计未来三到五年内,它将成为中国无人驾驶船舶技术研究的主要基地。 相较于无人车和无人机,无人船这个概念较少出现在公众视野中。 在这次无人船试验场地建立前不久,中国在此领域还有一些动作。 2月2日,中国在东莞完成了首次无人水面艇测试。 △ 无人水面艇Huster-68 它由深圳华中科技大学研究院开发,高22英尺,与其他无人船一起执行巡逻任务和编队。 据《中国解放军日报》报道,最终无人驾驶船可能在南海巡逻中发挥作用。
▲无人船Roboat 拥有多种实用功能,将为阿姆斯特丹的民众提供载客、运货、搭成桥梁等服务。 当全世界如火如荼发展无人车时,荷兰研究机构AMS Institute选择与麻省理工学院合作,开发能载客运货、检测水质,甚至合体搭成桥梁的无人船「Roboat」。 也因此,AMS Institute与MIT合作,将以阿姆斯特丹为实验场地,开发能自主在运河上趴趴走的无人船Roboat;根据《Techable》报导,Roboat可在遍布阿姆斯特丹的运河里航行,协助载客运货 ,减轻交通压力,甚至必要时,还可以多艘船合体组成临时桥梁,使用上灵活又便利。 Roboat应该已在阿姆斯特丹展开实际测试;全球有80%经济产出来自沿海及河口三角洲地区,同时也有60%人口居住在该处,若Roboat研发成功并得以普及使用,这艘兼具载客、运货、环境检测、临时桥梁多种功能的无人船
与传统有人船相比,采用无人船具有安全方便、精度高、成本低等优点,同时采用网络化集群控制技术,可实现多艘无人船相互协同作业,进一步提升工作效率。 3.产业链重新整合 船东对于“智能、绿色、安全、高效”船型的渴求十分强烈,无人船将满足市场越来越高的降成本需求,带来行业在基础设施、管理水平、产业合作模式上的全面升级。 ;鉴于无人船的相关系统高度集成,以及与岸基网联化、协同化的特性,船旗国、港口国、海关、边防等机构对无人船的登轮监管模式将从以登轮执法为主,转向以自动获取信息的方式进行远程执法;港口与航道需要增加适应无人船运行的基础设施 标准规范方面,针对无人船的特点,有待研究出与之相适应的基础技术标准、安全标准、管理标准、检验评价标准等。 伫立在智能化风口,无人船发展前景可期。 5.结束语 结合无人船具备的高度信息集成、实时共享等特点,将智能船/无人船的运营融入大物流循环中,提高物流效率。
硬件配置 W1 拨杆 1、拨杆到最上方为“解锁”模式,无人船可通过遥控器控制行驶2、拨杆到中间和下方为“锁定”模式,无人船被锁定,立即停转,无法行驶3、无人船执行自动返航或者自动航行任务时来回拨动拨杆中间和下方锁定状态切换至最上方解锁状态 ,可实现断点续航功能 W2 拨杆 1、拨杆到最上方为“返航”模式,无人船可通过遥控器控制强制无人船执行返航功能2、无人船当前无任务或者执行自动返航、自动航行任务时来回拨动拨杆中间和下方状态切换至最上方, 可实现返航功能 W4 拨杆 1、拨杆到最上方为“手动”模式,无人船可通过遥控器舵杆控制行驶2、拨杆到中间和下方为“自动”模式,无人船可设置“返航规划”、“定速巡航”、“航迹规划在自动模式下的定速航行3、 10m左右水中,点击操作界面左侧航迹规划 并以无人船位置设立返航点H 开始测量 本产品支持直接在地图上画区域或者画航线进行测量,但由于地图误差以及无人船在水中航行不确定等因素影响。 右上角定位状态过滤选择固定解 右上角选择滤波方式,三种均可,一般选择中值滤波,强度一般选择 3 以下,再点击“滤波处理”。 滤波后,即可处理完大部分假水深 可能有少量水深需要手动处理。
前言:本篇继续讲述DeepNav自动驾驶船项目,本次讲解无人船的设计思路和硬件搭建过程。文章素材来源于百度美国研究院王益老师的知乎专栏,欢迎小伙伴们持续关注。 设计意图 我们希望我们的船 1 足够平稳和可靠,从而可以承载研究人员和设备。 2 尽量小巧,方便搬运和组装,也不要消耗太多能源来推进。 3 可拆装,这样可以装在我的皮卡上,运到水边再组装起来。 按照以上逻辑,我们的船应该包括以下部分: 1 一条大划艇,乘坐两个人,一个做记录,一个舵手(司机)。舵手的操控数据就是训练数据; 2 一条小划艇,用来承载太阳能板; 3 蓄电池; 4 推进电机。 上图中的椅子,每一段PVC管子都很短,所以还是可以支持比较高的强度的,但是我们的船架子不行。于是只要放弃。此后,我们购买任何材料,都去实体店,看清楚了再下单。 3 方形铝管 有了PVC的教训,陈曦的父亲和我俩一起去了一趟 Home Depot 实体店,发现了一个好东西 —— aluminum square pipe(方形铝管)。如下图所示,也有很多规格。
自动驾驶船的诞生背景 DeepNav 是百度美国研究院最近开始的一个自动驾驶船的研究项目。 和 Google、Baidu 的无人车技术以及很多远洋货轮的自动驾驶系统采用 rule-based 的知识库不同,DeepNav 意在探索用 deep imitation learning 来让船(和车 )学习人类的驾驶技法,同时做一些人类划定的安全范围之内的探索 —— 如果在自主探索中,船和车发现自己面对窘境且无法自拔,会求助人类教练的指导。 在无人车/船/飞机等应用中,这样复杂的计算则是 1. 和传感器以及人类教练实时结合、并且运行在嵌入式系统里(而不是服务器上)的; 2. 控制代码和机器学习代码交织。 学习加探索(Imitation Learning) 但是无人车/船/飞机这类更“有用“的应用是没法写一个真切的模拟器的,因为其中物理过程太过复杂,以至于写一个真切的模拟器比机器学习本身更难。
1 美国无人船 美国正式服役的无人水面艇主要有“遥控猎雷系统”“海狐”和“斯巴达侦察兵”。 美国“海狐”无人水面艇 2 以色列无人船 以色列是在USV军事化方面领先的国家。 Protector型无人船 ? Silver Marlin型无人船 3 英国无人船 2004年英国普利茅斯大学MIDAS 科研小组开始研发USV——“Springer”,如下图所示。 Springer无人船 英国军方在研的无人水面艇主要包括“卫兵”“哨兵”“黑鱼”等。其中“卫兵”最为典型,由奎奈蒂克公司研制,采用先进的隐身设计和喷水推进技术,航速可达50节。 ? 7 日本无人船 日本雅马哈公司研发了两种USV,一种是高速无人艇UMV-H型,另一种为海洋无人艇UMV-O型,如下图所示。
无人船水下暗管排查及水质走航监测案例一、案例背景1. 无人船技术可覆盖以下场景: ① 隐蔽工程排查:暗管、非法排口定位。 ② 污染溯源:结合水质数据与地理信息,快速锁定污染源。 ③ 长效监测:部署无人船网络,实现重点水域7×24小时巡检。2. 3. 实时响应机制创新点:① 开发“污染事件自动标记”功能,水质超标时无人船自动停留并拍摄视频,通过4G回传现场画面。② 疑似暗管声呐影像AI自动识别标记。 成本对比:项目传统方式无人船方案降幅人工成本¥6,000¥2,00066%设备租赁¥8,000¥3,00062%总成本¥14,000¥5,00064%*价格仅作参考五、总结与展望 本案例通过高精度声呐探测与实时水质监测的深度融合 通过详细技术描述、数据对比及现场验证,本案例充分展现了无人船在水环境管理中的核心价值,可为类似项目提供完整参考。
在那里,技术人员通过卫星数据链路监控和控制货船,但大部分情况下,这艘船都是自主航行。 尽管这种无人船还没有航行在大海上,但它的出现只是一个时间问题。 电子传感器、通信和计算机的发展进步,产生了一系列无人驾驶的设想,包括:无人车、无人机、无人直升机、无人火车,乃至这次要讲的无人船。全世界的公司和研究机构,正在努力把想法变成现实。 目前,全球航运规则对无人船还没有清楚的规定,例如是否允许无人船航行、如何保险以及如何判定发生事故时的责任人等等。 与劳斯莱斯的AAWA项目一道,欧洲至少还有两个团体正在研究修改法规以明确这些问题。 防止这些数据流和无人船系统遭遇黑客入侵至关重要。谁也不想让麻烦制造者改变船只的航路,或者撞上什么东西。安全无小事,但是劳斯莱斯有信心做好。 即使无人船可以完全自主航行,也必须有一个岸上的人对其负责。 2014年迄今,Unified Bridge已应用于拖船、大型游艇、极地研究船等不同舰种。 建造和运营不同种类的无人船很难有统一的时间表。
一、无人船的核心应用场景 无人船的价值的核心在于“替代人在危险、重复、低效的水上场景作业”,不同类型的无人船(如监测型、运输型、救援型)已在多个领域落地。 -水下地形测绘中,搭载声呐系统的无人船能快速绘制浅海、内河的水下地形图,为航道疏浚、水库清淤、海洋工程建设提供精准地理数据,效率是传统测绘船的3-5倍。 3.水上物流与短途运输 在封闭或半封闭水域(如港口、湖区、内河支线),无人船正尝试替代传统小型运输船,降低物流成本并提升效率。 二、无人船应用的技术支撑与挑战 无人船的稳定运行,依赖多技术协同;而其大规模推广,也面临着技术与外部环境的双重考验。 -AI深度融合:通过机器学习让无人船具备“自主学习能力”,比如根据历史作业数据优化航线、自动调整传感器参数,适应不同水域的环境差异; -多船协同作业:多艘无人船可组成“作业编队”,比如在大面积水质监测中
【数据猿导读】美国初创公司Buffalo Automation正在开发无人驾驶船技术,近日宣布已经获得了90万美元种子融资,超过年初公司定下的70万美元融资目标 美国初创公司Buffalo Automation 正在开发无人驾驶船技术,近日宣布已经获得了90万美元种子融资,超过年初公司定下的70万美元融资目标。
在上文中介绍了声学多普勒流速剖面仪(ADCP)的原理以及发展历程,今天我们来讲讲无人测量船,单波数测深仪。 无人测量船 这个 怎么说呢,就是类似无人机,作为搭载传感器设备的载体,你可在软件上设置好kml航线然后它自动作业,当然也需要高精度gnss也就是rtk来进行辅助。 标准概念如下 无人船是一种可以无需遥控,借助精确卫星定位和自身传感即可按照预设任务在水面航行的全自动水面机器人,英文缩写为USV 应用领域还是很广泛的,但是市场也就那样毕竟海洋测绘还是小众领域。 无人船通讯方式也和rtk一样支持网络和电台,另外还支持网桥。 核心技术也没啥,船控主板,rtk,船体推进器这些,技术都很成熟,方案整合就行了,主要是作为搭载ADCP,单波数,多波数测深仪,侧扫声纳等等。
由南京航空航天大学研制的我国首款可以船载的固定翼船载无人机“鸿雁”HY30,前不久亮相第六届中国国际无人驾驶航空器展览会。该系统突破了小型活塞式重油发动机、精确飞行控制与导引等多项关键技术。 “常见的小型无人机续航时间一般不超过6小时,‘鸿雁’可长达12至20小时。” ? “气动短轨弹射起飞技术”和“垂绳精确拦阻回收技术”也是“鸿雁”的“独门绝技”,可以实现舰载无人机的精确定点起降。 据了解,“鸿雁”HY30全地形通用小型长航时无人机系统具备全地形复杂环境适应能力,特别适合船上、岛礁、山区等狭小空间使用,适用于军用海上侦察和目标监视、测量、通信中继等任务。
乌克兰凭借无人艇实施的非对称打击,迫使俄罗斯黑海舰队战略收缩;而俄罗斯在遭受多次打击后加速无人艇研发与部署,开启了海上无人机作战的新篇章。 此外,俄罗斯国家技术集团子公司推出的“穆雷纳-300S”无人艇,尺寸与乌克兰“马古拉V”相似,最高时速83公里,具备布雷、扫雷、巡逻等多功能;2025年3月交付的“卡特兰”无人艇更有两种变体,其中攻击型可作为单向攻击无人机 俄罗斯“卡特兰”无人艇可携带无人机并充当信号中继器,实现了“无人艇+无人机”的协同作战;乌克兰则通过改装无人艇加装防空导弹,拓展了无人艇的对空作战能力,形成了新的攻防维度。 美军在测试中也出现无人艇失控撞船的事故,暴露出自主算法环境适应性和抗干扰能力的不足。 (二)专业操作与人才储备不足 尽管无人艇无需人员随艇作战,但仍需专业操作员进行远程控制和任务规划。 同时,“无人艇+无人机+无人潜航器”的跨域协同作战将成为主流,形成多维度、立体化的作战体系。
智能交通正滚滚而来,无人船或将是下一个运输业的拐点所在。相较于传统船舶,无人船更安全、更有效率、也更便宜,还能解决困扰远航业已久的人才问题,它正吸引着越来越多的人投入其中。 3.监管挑战随之而来 实现这种智能船舶的技术条件已经具备。然而,更大的挑战来自于监管机构——是否允许这种船舶出海运营。 5.数据是无人船的生命线 数据收集与应用方面,在未来人们将能够从嵌在船舶深处的传感器上获得更多数据。 数据安全方面,防止这些数据流和无人船系统遭遇黑客入侵至关重要。毕竟,谁也不想让麻烦制造者改变船只的航路,或者撞上什么东西。 6.劳斯莱斯的野心 对于无人船项目,劳斯莱斯信心十足。 正如同Uber、Spotify和Airbnb对各自领域所做的那样,无人船必将带来整个运输行业的颠覆。 无人船不仅能够乘风破浪,也必然会掀起新的浪潮。 原文来自:IEEE
为无人船及水面自动驾驶领域相关研究者提供一个平台和基准,推动解决内河无人船在真实场景应用中面临的挑战。 ? 近年来,内河无人船因其潜在的应用价值而受到广泛关注,不同于海面无人船和路面自动驾驶场景,内河行驶的无人船的定位和感知面临着独特的挑战。 其中,内河无人船具有极大的应用价值,如内河自主运输,测绘,水质检测,和河道垃圾清理等。不同于海面无人船,内河相对狭窄和复杂的环境,对无人船的定位和感知带来了新的挑战。 ? 图3:数据集中包含不同天气及不同内河场景示例图 数据采集平台搭载的传感器包括激光雷达,双目相机,以及GPS和IMU几种自动驾驶领域常用传感器。 对已有的常用算法,如SLAM中的LOAM,Lego-LOAM,ORB-SLAM,立体匹配中的SGBM,以及用于水岸分割的语义分割网络DeepLab v3+,文中给出了在内河场景数据集上的实验结果。
=== 'Scene') { getMesh(s.children, objectArr) } }) } } } 3. 原理是, 创建一个矩形Mesh, 然后创建一个canvas内容, 作为其贴图. var tipsGeo2 = new THREE.PlaneBufferGeometry(3, 1, 1, 1) var tipsGeo2, createFont('测试测试', {bgColor: '#E6A23C', fontColor: '#FFFFFF'})) tips2.position.set(9, 1.5, -3) true, opacity: 0.9 }); textMaterial.map.needsUpdate = true return textMaterial } 3. 如何让船动起来?
最近拿出之前在MKV46x上移植好的freeRTOS想加一些其他功能,因为升级了IAR,7.6版本的因为freecale被NXP收购,所以将之前所有的片子都移动到了nxp目录下,所以在用新版本打开老工
也就是说,每一个人都应该把自己服务的公司看成是一艘船,一艘自己的船,这样你才会竭尽所能贡献自己的力量,主动、高效、热情地完成任务,用心去打造属于自己的“船”。 还要将你的上司、同事看作是和你同舟共济的伙伴,你们是一艘船上的合作者,而且只有每一个人都努力做好自己的工作,这艘船才会前进。 每一个人的命运都将和这艘船紧紧地捆绑在一起,与船同生死、共命运。 因而,我们说企业就如同一艘船,它需要所有船员(员工)全力以赴、共同配合把船划向成功的彼岸,同时,这条船也承载着它的船员(员工),避免他们掉入大海。 这个职位赋予他的不仅有权利,还有责任,他要思考船的航向,要避免触礁或者碰到冰山,还要保障一船人的安全。 你一旦进入一家企业,就如同上了一条船,你唯一的选择就是尽职尽责地完成好自己的本职工作,每一个人也都是这样,才能保证船在中途不会出问题,因为,谁也不希望船在茫茫的大海上抛锚,甚至有意外或者事故的发生。
从决定再次回到公众号,重启分享之旅已经过去一个月了,刚好有个机会来做一次 月度Review。