333 lines
7.2 KiB
Markdown
333 lines
7.2 KiB
Markdown
# 停车机器人产品标准化规划书
|
||
|
||
## 文档信息
|
||
|
||
| 项目 | 内容 |
|
||
|------|------|
|
||
| 产品名称 | P2800 停车机器人 |
|
||
| 文档版本 | V1.0 |
|
||
| 编写日期 | 2026-07-14 |
|
||
| 文档类型 | 产品规划书 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# 一、项目目标
|
||
|
||
## 1.1 总体目标
|
||
|
||
将停车机器人建设成为具备标准化交付能力的产品,实现车辆自主识别、自主搬运及双车协同控制,逐步形成可复制、可推广、可持续迭代的产品体系。
|
||
|
||
## 1.2 阶段目标
|
||
|
||
### **短期目标(7.15~9.15)**
|
||
|
||
- 保证固定场景下稳定完成车辆搬运演示
|
||
- 提升现有算法稳定性
|
||
- 补齐路径规划能力
|
||
- 完善双车联动基础功能
|
||
|
||
### **中期目标(9.15~11.30)**
|
||
|
||
- 引入3D相机
|
||
- 提升复杂场景适应能力
|
||
- 建立稳定性测试体系
|
||
|
||
### **长期目标(11.30~12.31)**
|
||
|
||
- 车辆自主识别、自主搬运及双车稳定协同控制
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# 二、系统现状
|
||
|
||
目前停车机器人整体流程如下:
|
||
|
||
```text
|
||
轮胎识别
|
||
│
|
||
▼
|
||
轮胎定位
|
||
│
|
||
▼
|
||
钻车控制
|
||
│
|
||
▼
|
||
双车协同搬运
|
||
```
|
||
|
||
| 模块 | 当前状态 | 存在问题 |
|
||
|------|----------|----------|
|
||
| 雷达轮胎识别 | 已完成 | 识别误差最大±20mm,稳定性不足 |
|
||
| 路径规划 | 未完成 | 当前仅目标跟踪,无规划能力 |
|
||
| 钻车控制 | 已完成 | 对车辆停放姿态适应能力不足 |
|
||
| 双车联动 | 已完成部分功能 | 横移、原地旋转能力缺失 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# 三、产品演进规划
|
||
|
||
## 第一阶段:展会保障(7.15~9.15)
|
||
|
||
### 3.1 雷达轮胎识别优化
|
||
|
||
保持当前3D雷达方案,不进行硬件更换。
|
||
|
||
优化方向:
|
||
|
||
- 提升识别稳定性
|
||
|
||
目标:
|
||
|
||
- 连续识别稳定
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3.2 路径规划建设
|
||
|
||
新增停车机器人路径规划模块。
|
||
|
||
整体流程:
|
||
|
||
```text
|
||
轮胎识别
|
||
↓
|
||
目标位姿生成
|
||
↓
|
||
路径规划
|
||
↓
|
||
轨迹跟踪
|
||
↓
|
||
钻车控制
|
||
```
|
||
|
||
建设内容:
|
||
|
||
- 固定场景路径规划
|
||
- 钻车轨迹生成
|
||
- 轨迹跟踪控制
|
||
|
||
预计开发周期:约1个月。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3.3 双车联动完善
|
||
|
||
完成手动模式:
|
||
|
||
- 自由运动
|
||
- 横移
|
||
- 原地旋转
|
||
- 任意角度斜行
|
||
|
||
优化自动斜行稳定性。
|
||
|
||
阶段交付目标:
|
||
|
||
完成上海展会1:1场景下的稳定搬运。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 第二阶段:产品完善(9月~年底)
|
||
|
||
### 轮胎识别升级
|
||
|
||
技术路线:
|
||
|
||
```text
|
||
3D雷达
|
||
↓
|
||
3D相机(规则识别)
|
||
↓
|
||
数据采集
|
||
↓
|
||
模型训练
|
||
↓
|
||
AI轮胎识别
|
||
```
|
||
|
||
说明:
|
||
|
||
优先验证3D相机点云质量;若点云质量满足要求,可先替代雷达方案,再逐步推进深度识别算法。
|
||
|
||
### 路径规划升级
|
||
|
||
完善:
|
||
|
||
- 自动规划
|
||
- 轨迹优化
|
||
- 自动纠偏
|
||
- 障碍物绕行(预研)
|
||
|
||
### 双车协同升级
|
||
|
||
实现自动模式:
|
||
|
||
- 自动横移
|
||
- 自动原地旋转
|
||
- 自动姿态调整
|
||
- 双车同步控制
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 第三阶段:产品智能化(长期)
|
||
|
||
建设统一算法平台。
|
||
|
||
包括:
|
||
|
||
- 3D相机AI识别
|
||
- 模型持续优化
|
||
- 多车型适配
|
||
|
||
形成持续迭代能力。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# 四、稳定性建设
|
||
|
||
稳定性测试贯穿整个研发周期。
|
||
|
||
## 感知稳定性
|
||
|
||
验证:
|
||
|
||
- 不同车型
|
||
- 不同轮胎尺寸
|
||
- 杂物遮挡
|
||
- 点云噪声
|
||
- 光照变化(相机阶段)
|
||
|
||
统计:
|
||
|
||
- 识别成功率
|
||
- 定位误差
|
||
- 重复性
|
||
|
||
## 钻车稳定性
|
||
|
||
验证:
|
||
|
||
- 左右偏移
|
||
- 前后偏移
|
||
- 初始角度偏差
|
||
- 不同停车姿态
|
||
|
||
验证规划算法鲁棒性。
|
||
|
||
## 双车协同稳定性
|
||
|
||
验证:
|
||
|
||
- 横向偏差
|
||
- 纵向偏差
|
||
- 姿态误差
|
||
|
||
验证自动纠偏能力和稳定双车联动能力。
|
||
|
||
## 长时间运行测试
|
||
|
||
开展:
|
||
|
||
- 连续搬运测试
|
||
- 连续运行测试
|
||
- 异常恢复测试
|
||
|
||
确保满足工程交付要求。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# 五、阶段里程碑
|
||
|
||
| 时间节点 | 目标 |
|
||
|-----------|------|
|
||
| 9月 | 完成上海展会1:1场景下的稳定演示 |
|
||
| 年底 | 完成路径规划、双车联动及稳定性建设 |
|
||
| 长期 | 完成3D相机替代、AI识别及产品智能化 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
然后你再帮我写一个停车机器人目标达成指标的一个MD文档,里面需要包含达成了短/中/长期目标的一些能力:
|
||
|
||
**短期目标需要达到:**
|
||
|
||
车端能力:
|
||
|
||
1.实现钻车/出车过程中的路径规划能力;
|
||
|
||
2.实现在AGV相对车体有略微偏移(角度≤3°、横向偏移≤50mm)的情况下能够成功规划路径并保证钻入过程无碰撞;
|
||
|
||
3.实现钻入过程平滑无卡顿;
|
||
|
||
4.实现在2D雷达/3D雷达/3D相机(非Learning)识别的前提下:识别—规划—控制钻车到位停止精度要达到±15mm/1°以内,重复性测试须达到至少N次;
|
||
|
||
5.实现钻车过程从开始识别至AGV到位,钻两对轮需满足30s内完成,钻一对轮需满足18s内完成;
|
||
|
||
6.实现双车联动(带载/空载)手动遥控器控制模式下(0.1m/s~0.3m/s)的自由运动、任意角度斜行、横移以及原地旋转;
|
||
|
||
7.实现双车联动(带载/空载)自动控制模式下(0.1m/s~0.3m/s)的任意角度稳定斜行;
|
||
|
||
8.实现双车联动(带载/空载)自动控制模式下斜行到位精度达到±10mm/1°以内;
|
||
|
||
9.实现双车联动(带载/空载)手/自动控制模式下在两车之间有略微偏移(角度≤2°,横向偏移≤30mm)的情况下依旧能够稳定完成移动操作;
|
||
|
||
10.稳定完成上海展会同场景下的循环搬运任务,保证任务成功率为100%;
|
||
|
||
注意:双车联动功能无论是基于网络信号较好的Simple服务器转发或双车直连通信模块,都需要实现前面提到的能力。
|
||
|
||
调度能力:
|
||
|
||
1.实现在收到搬车任务后,在没有开启车端避障的前提下,两台AGV的运动过程不发生碰撞;
|
||
|
||
2.实现在收到搬车任务后,两台AGV的运动需要相对同步,不允许出现锁点问题导致两台AGV距离过远;
|
||
|
||
3.实现在收到搬车任务后,两台AGV能够分别从车头和车尾同时钻入;
|
||
|
||
|
||
|
||
**中期目标需达到:**
|
||
|
||
在短期目标能力的基础上额外实现:
|
||
|
||
车端能力:
|
||
|
||
1.实现钻车过程从开始识别至AGV到位,钻两对轮需满足20s内完成,钻一对轮需满足12s内完成;
|
||
|
||
2.实现在AGV相对车体有较大偏移(角度≤6°、横向偏移≤100mm)的情况下能够成功规划并保证钻入过程无碰撞;
|
||
|
||
3.实现在3D相机(Learning)识别的前提下:识别—规划—控制钻车到位停止精度要达到±5mm/0.5°以内,重复性测试须达到至少N次;
|
||
|
||
4.实现从车体侧面的钻车能力;
|
||
|
||
5.实现双车联动(带载/空载)自动控制模式下(0.3m/s~1.0m/s)的自由运动、任意角度斜行、横移以及原地旋转;
|
||
|
||
6.实现双车联动(带载/空载)自动控制模式下双车通讯、定位异常及其他异常时两车同时立即停车的安全机制;
|
||
|
||
7.实现双车联动(带载/空载)手/自动控制模式下在两车之间有略微偏移(角度≤5°,横向偏移≤50mm)的情况下依旧能够稳定完成移动操作;
|
||
|
||
调度能力:
|
||
|
||
1.实现在收到搬车任务后,若场景内有超过两台以上的AGV,根据AGV状态自动选择最合适执行当前搬运任务的两台AGV;
|
||
|
||
1.实现在收到搬车任务后,根据两台AGV的状态自动判断二者钻入顺序,同时保证第一台AGV以车头传感器识别的形式钻入,第二台AGV以车尾传感器识别的形式钻入;
|
||
|
||
|
||
|
||
**长期目标须达到:**
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|