Diseño de un sistema de navegación autónomo para robots móviles usando fusión de sensores y controladores neuro difusos

El objetivo principal de esta tesis fue el desarrollar un sistema de navegación autónomo para la aplicación en robots móviles, para ello se uso el enfoque reactivo por presentar una aproximación más real al problema del planeamiento. El sistema de navegación se dividió en dos partes para fines del d...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Enciso Salas, Luis Miguel
Tipo de documento: dissertação
Data de publicação:2015
País:Perú
Recursos:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositório:PUCP-Tesis
Idioma:espanhol
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/6191
Acesso em linha:http://hdl.handle.net/20.500.12404/6191
Access Level:Acceso aberto
Palavra-chave:Control automático--Robots móviles
Redes neuronales (Computación)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03
Descrição
Resumo:El objetivo principal de esta tesis fue el desarrollar un sistema de navegación autónomo para la aplicación en robots móviles, para ello se uso el enfoque reactivo por presentar una aproximación más real al problema del planeamiento. El sistema de navegación se dividió en dos partes para fines del diseño; en la primera se desarrolló e implementó un controlador para el planeamiento de la trayectoria mediante el uso de controladores neuro-difusos y el uso de cuadrículas de certeza; mientras que en la segunda parte, se afrontó el problema de la localización del robot en un entorno desconocido, para lo cual se hizo uso de la fusión de sensores odométricos, inerciales y de redes inalámbricas. Para este propósito se diseño e implementó el controlador para diferentes plataformas de simulación, además se implementó el mismo en un robot Pioneer P3-AT, lográndose resultados interesantes que permiten apreciar este algoritmo como una alternativa atractiva en la navegación autónoma de los robots móviles, el método presentado representa un híbrido entre los métodos de navegación por fusión de conductas y los métodos basados en campo de fuerzas por lo cual permite aprovechar las ventajas de ambos métodos. Para la localización se implementó la fusión de sensores presentes en los celulares modernos y sensores de velocidad o encoders, la fusión de sensores se implementó en dos instancias, la primera para la estimación precisa de la orientación por medio de filtros de Kalman y la segunda en donde se realiza la estimación de las coordenadas de la posición con el uso de filtros de Kalman para sistemas no lineales.