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2010 conference-paper

Grasping novel objects with depth segmentation

129Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, th. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

We consider the task of grasping novel objects and cleaning fairly cluttered tables with many novel objects. Recent successful approaches employ machine learning algorithms to identify points on the scene that the robot should grasp. In this paper, we show that the task can be significantly simplified by using segmentation, especially with depth information. A supervised localization method is employed to select graspable segments. We also propose a shape completion and grasp planner method which takes partial 3D information and plans the most stable grasping strategy. Extensive experiments on our robot demonstrate the effectiveness of our approach.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Grasping novel objects with depth segmentation
Date Crossref
01/10/2010
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Robot Manipulation and LearningRobotics and Sensor-Based LocalizationRobotic Mechanisms and Dynamics

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