一种基于记忆驱动的视觉语言导航方法

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一种基于记忆驱动的视觉语言导航方法
申请号:CN202510971397
申请日期:2025-07-15
公开号:CN120869136A
公开日期:2025-10-31
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于记忆驱动的视觉语言导航方法,包括以下步骤:S1、构建MDQT模型,MDQT模型包括全景编码器、文本嵌入层、Q‑Former、动作预测模块、记忆更新模块;S2、使用图像关注的掩码语言建模、指令轨迹匹配和指令轨迹对比学习三个预训练任务训练MDQT模型;S3、使用模仿学习和强化学习对MDQT模型进行微调。本发明使用一个可学习的固定长度的记忆向量来编码历史信息。在每一个导航步骤,记忆向量与提取到的全景信息和指令信息进行交互,根据机器人当前的记忆状态提取与当前指令信息最相关的视觉信息,用于决策。本发明在有限的资源下有效维持机器人对历史导航步骤的记忆,提高了机器人的导航成功率和效率。
技术关键词
导航方法 记忆 指令 轨迹 图像编码器 更新模型参数 代表 机器人 视觉特征 嵌入特征 注意力 线性 前馈神经网络 标记 文本 模块