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Enregistrement W2130347196 · doi:10.1115/1.3124128

Continuous Collision Detection of Cubic-Spline-Based Tethers in ROV Simulations

2009· article· en· W2130347196 sur OpenAlexaff
André Roy, Juan A. Carretero, Bradley J. Buckham, Ryan S. Nicoll

Notice bibliographique

RevueJournal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueRobotic Path Planning Algorithms
Établissements canadiensDynamic Systems Analysis (Canada)University of VictoriaUniversity of New Brunswick
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRemotely operated underwater vehicleCollisionMaxima and minimaTrajectorySimulationMarine engineeringSeparation (statistics)Computer scienceRemotely operated vehicleControl theory (sociology)Aerospace engineeringEngineeringPhysicsMathematicsArtificial intelligenceMobile robotRobot

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Improving the efficacy of the pilot remotely operated vehicle (ROV) interaction through extensive training is paramount in reducing the duration, and thus expense, of ROV deployments. To complete training without sacrificing operational windows, ROV simulators can be used. Since the ROV tether, which provides power and telemetry, will at times dominate the ROV motion, the tether must be accurately modeled over the full duration of a simulated ROV maneuver. One aspect of the tether dynamics that remains relatively untouched is the modeling of tether self-contact, contact with other tethers, or entanglement. The aim of this work is to present a computationally efficient and accurate method of detecting tether collisions. To this end, a combinatorial global optimization method is first used to determine the approximate separation distance minima locations. Then, a local optimization scheme is used to find the exact separation distances and the locations of the closest points. The first combinatorial stage increases the speed at which the minima can be found. The minimum separation distance information and its change with respect to time can then be used to continuously determine whether a collision has occurred. If a collision is detected, a contact force is calculated from the interference geometry and applied at the collision site.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil0,037

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,213 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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