来源:科学网 发布时间:2025/12/31 10:26:00
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科学家利用大型语言模型实现自主机器人建图与导航

 

西班牙利奥哈国际大学Rubén González Crespo团队利用大型语言模型实现自主机器人建图与导航。相关论文于2025年3月1日发表在国际学术期刊《国际先进机器人系统杂志》上。


研究人员提出将大型语言模型与ROS2、SLAM和NAV2框架集成,允许用户通过自然语言指令执行精细导航、路径规划及包含未探索区域的建图任务。通过降低机器人控制的技术门槛,该系统能够在复杂环境中实现更直观、灵活的人机交互,从而让更广泛的用户群体能够使用机器人系统。在测试场景中,该方法成功将大部分用户的文本指令转化为机器人指令集,针对完整复合指令转化的F1值达到0.913,针对单个独立指令转化的F1值达到0.975。


研究人员表示,机器人实现精细化环境导航与建图的能力对众多工业任务至关重要。传统的机器人控制方法采用如ROS2与SLAM(即时定位与地图构建)、NAV2等工具结合的控制框架,通常需要专业知识,限制了非专业用户的使用。大型语言模型(LLM)的最新进展提供了有前景的替代方案,使得通过自然语言指令控制机器人成为可能。这类LLM驱动的系统具备将高级语言指令转化为精细化移动、建图与探索任务的能力,从而有望简化人机交互。目前,在某些运动与轨迹任务,特别是在探索场景中,尚缺乏利用自然语言指令的成熟解决方案。现有方法难以将上下文相关的描述性指令(如“角落旁”、“两门之间”、“朝着最近未探索区域”等)有效转化为具体的机器人控制指令。



International Journal of Advanced Robotic Systems


该刊是经过同行评审的开放获取期刊,专注于机器人领域多个方面的研究,包括但不限于人工智能、攀爬和行走机器人、医疗机器人技术、微米/纳米机器人技术、机器人传感器和传感网络等。


影响影子:2.1


期刊分区:JCR Q3 ROBOTICS


数据库引用:Web of Science: Science Citation Index Expanded (SCIE), EBSCO, ProQuest, SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ)


期刊网址:https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/international-journal-of-advanced-robotic-systems/journal202567?utm_source=wechat&utm_medium=china_social&utm_campaign=sciencenet_arx_251201


往期发表研究:https://sage.cnpereading.com/search//openoa/arxa?utm_source=wechat&utm_medium=china_social&utm_campaign=sciencenet_arx_251201


投稿网址:https://sage-rex.scienceconnect.io/login?utm_source=wechat&utm_medium=china_social&utm_campaign=sciencenet_arx_251201

 
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