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Terrain mapping and classification using neural networks

机译:使用神经网络的地形映射和分类

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摘要

This paper describes a three-dimensional terrain mapping and classification technique to allow the operation of mobile robots in outdoor environments using laser range finders. We propose the use of a multi-layer perceptron neural network to classify the terrain into navigable, partially navigable, and non-navigable. The maps generated by our approach can be used for path planning, navigation, and local obstacle avoidance. Experimental tests using an outdoor robot and a laser sensor demonstrate the accuracy of the presented methods.
机译:本文介绍了一种三维地形映射和分类技术,以允许使用激光测距仪在室外环境中运行移动机器人。我们建议使用多层的Perceptron神经网络来将地形分类为可导航,部分可导航和不可导航的。我们的方法生成的地图可用于路径规划,导航和局部障碍物避免。使用室外机器人和激光传感器的实验测试展示了所提出的方法的准确性。

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