張國(guó)明
(廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)系,廣東 肇慶 526060)
隨著現(xiàn)代科技的不斷發(fā)展,智能機(jī)器人逐漸進(jìn)入人們的生活,甚至成為盲人生活中不可或缺的一部分,為此,對(duì)于機(jī)器人的定位精度檢測(cè)則成為了當(dāng)今智能機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域中較為關(guān)鍵的課題[1]。
為進(jìn)一步的提高盲人的生活質(zhì)量,消除其心理差異,各國(guó)對(duì)于導(dǎo)盲機(jī)器人的研究從未中斷,其技術(shù)難點(diǎn)在于導(dǎo)盲機(jī)器人的定位精度檢測(cè)[2]。
傳統(tǒng)導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)能夠?qū)C(jī)器人系統(tǒng)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)掌握,同時(shí)采用模型數(shù)據(jù)位置精準(zhǔn)檢測(cè),在實(shí)驗(yàn)中將課題構(gòu)建的模型與傳統(tǒng)技術(shù)對(duì)比操作,得出采用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢測(cè)手段完成對(duì)定位精度的檢測(cè),但無(wú)法確保系統(tǒng)操作過(guò)程的安全,且研究設(shè)計(jì)投入成本較大,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),不具備數(shù)據(jù)處理功能,無(wú)法篩選收集數(shù)據(jù)完整度,檢測(cè)準(zhǔn)確率較低,為此,針對(duì)上述問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)了基于MDH模型的導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)[3]。
本文系統(tǒng)設(shè)計(jì)分為硬件設(shè)計(jì)與應(yīng)用程序設(shè)計(jì)兩部分,在硬件設(shè)計(jì)中采用智能化數(shù)據(jù)采集器初步收集數(shù)據(jù),同時(shí)查找相關(guān)定位精度數(shù)據(jù),利用S18-2VNDL-2M傳感器集中處理數(shù)據(jù)的傳輸與過(guò)濾,完善系統(tǒng)傳輸功能,并在此基礎(chǔ)上精度檢測(cè)的研究,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)硬件的設(shè)計(jì),在應(yīng)用程序設(shè)計(jì)中選擇不同的設(shè)計(jì)方法綜合性整合與解析定位數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)。
該系統(tǒng)設(shè)計(jì)在一定程度上完善了系統(tǒng)工作程序,簡(jiǎn)便系統(tǒng)工作步驟,為數(shù)據(jù)研究提供良好的工作狀態(tài),提升了系統(tǒng)的檢測(cè)準(zhǔn)確率,能夠更好的為使用者所使用。
為進(jìn)一步強(qiáng)化本文基于MDH模型的導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的定位精度檢測(cè)效果,本文加強(qiáng)系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì),并將其分為定位信號(hào)采集模塊、傳感模塊及精度檢測(cè)模塊[4]。
在系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)中,為集中數(shù)據(jù)處理模式,采集定位信號(hào)的,本文選用KX-8295W智能化數(shù)據(jù)采集器,在系統(tǒng)采集的同時(shí)定位標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),采集器示意圖如圖1所示。
圖1 采集器示意圖
此采集器具備1個(gè)wifi上行接口、1個(gè)RS485上行口,4個(gè)RS485下行接口,能夠較為精準(zhǔn)的完成對(duì)定位信號(hào)的數(shù)據(jù)接入,實(shí)現(xiàn)多口數(shù)據(jù)收集操作,支持大容量存儲(chǔ)介質(zhì),具備歷史存儲(chǔ)功能,遠(yuǎn)程傳輸與控制定位信號(hào),并精準(zhǔn)分析定位信號(hào)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)定位信號(hào)的基礎(chǔ)解析[5]。
采集器系統(tǒng)支持ModBus-RT協(xié)議、DL/T645-97/07協(xié)議、CJ/T188-2004,自定義協(xié)議,可根據(jù)不同的定位信號(hào)可視化的配置管理,在不同程度上系統(tǒng)計(jì)算操作,并以此分析信號(hào)與研究的契合程度。同時(shí)支持與多個(gè)服務(wù)器之間的聯(lián)系與系統(tǒng)通信,具備大儲(chǔ)量空間,內(nèi)部存儲(chǔ)量默認(rèn)32M,可擴(kuò)展至1G[6]。其內(nèi)部連接示意圖如圖2所示。
圖2 內(nèi)部連接示意圖
內(nèi)部配置多種模塊及默認(rèn)模板,可直接批量添加設(shè)備,并采集數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)狀態(tài)不穩(wěn)定的狀況下,可自動(dòng)恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)連接,同時(shí)建立可靠的TCP連接,以此保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行狀態(tài)[7]。
同時(shí)設(shè)置RS485串口波特率,以此完善系統(tǒng)硬件定位信號(hào)的采集功能,分為不定期采集與整點(diǎn)采集,將定位信號(hào)轉(zhuǎn)化不同的數(shù)據(jù)采集集合,簡(jiǎn)便標(biāo)準(zhǔn)處理過(guò)程,通過(guò)傳輸信道儲(chǔ)存過(guò)濾數(shù)據(jù),將影響因素排除在外,進(jìn)而更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)硬件中定位信號(hào)采集模塊的設(shè)計(jì)[8]。
在實(shí)現(xiàn)對(duì)定位信號(hào)采集模塊的設(shè)計(jì)后,進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)收集數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)傳輸操作,為此,本文設(shè)計(jì)傳感模塊,并選用S18-2VNDL-2M傳感器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳感操作,并設(shè)計(jì)傳感器圖圖3所示。
圖3 傳感器圖
在數(shù)據(jù)傳感的同時(shí)綜合分析數(shù)據(jù),選擇相應(yīng)的數(shù)據(jù)傳感通道,并設(shè)置固定的傳接口,在傳輸數(shù)據(jù)的同時(shí),安裝傳輸控制裝置,以免產(chǎn)生數(shù)據(jù)丟失狀況,減少系統(tǒng)工作量,優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)模型系統(tǒng),控制傳感器的電源范圍為10~30 Vdc之間,可選用SPDT(單刀雙擲)NPN或PNP實(shí)現(xiàn)輸出操作[9]。
由于傳感器的材質(zhì)為完全地環(huán)氧基樹脂材料,能夠提供優(yōu)越的耐久性,甚至可在惡劣的環(huán)境下精準(zhǔn)傳感,其元件開關(guān)為18 mm的螺紋塑料外殼圓柱形光電開關(guān),能夠同時(shí)完成對(duì)直板式和非區(qū)域式的檢測(cè)模式的轉(zhuǎn)換,具備先進(jìn)的自診斷報(bào)警輸出,可由雙LED指示燈指示傳感器狀態(tài),以此了解傳感器的工作狀況,以便及時(shí)采取保護(hù)措施[10]。
其允許通過(guò)的電流范圍為交流電20~250 V,輸出模式為SPST(單刀單擲)固態(tài)繼電器輸出,負(fù)載300 mA,能夠精準(zhǔn)完成數(shù)據(jù)傳感,并在傳感的同時(shí)判別定位數(shù)據(jù)精度,選擇符合系統(tǒng)條件的精度數(shù)據(jù),將選擇后的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至中心系統(tǒng),以便后續(xù)模塊研究操作。將其工作溫度控制在-40~70 ℃之間,由此確保正常的系統(tǒng)工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)硬件系統(tǒng)的傳感模塊設(shè)計(jì)[11]。
在完成上述硬件設(shè)計(jì)后,檢測(cè)系統(tǒng)精度模塊的研究,選擇無(wú)接觸式檢測(cè)裝置,利用激光檢測(cè)儀檢測(cè)機(jī)器人位置定位數(shù)據(jù),同時(shí)利用三角測(cè)量原理指揮數(shù)據(jù)運(yùn)行,在數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)上獲取相關(guān)的檢測(cè)數(shù)據(jù),利用T1500X22110-P1500450GD激光發(fā)射器,將可見光打出,并根據(jù)光折射的角度精度數(shù)據(jù)位置分析,判斷理想數(shù)據(jù)位置,并綜合性處理折射鏡頭內(nèi)部數(shù)據(jù),收集系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息,在完成對(duì)放大器件的元件檢驗(yàn)后,根據(jù)目標(biāo)數(shù)據(jù)的位置交換數(shù)據(jù)信息位置,當(dāng)位置信息發(fā)生改變時(shí),目標(biāo)數(shù)據(jù)的位置則會(huì)隨其改變,其激光發(fā)射器圖示如圖4所示。
控制可變化量處于穩(wěn)定區(qū)間內(nèi),設(shè)置區(qū)間可靠參數(shù)檢測(cè)功能,選用固定式檢測(cè)器,檢測(cè)定位精度數(shù)據(jù)空間,由此測(cè)量導(dǎo)盲機(jī)器人在不同空間位置的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),以便整體信息的獲取以及定位數(shù)據(jù)的判斷,設(shè)置三維變量坐標(biāo),根據(jù)不同的采集信息與數(shù)據(jù)空間位置強(qiáng)化坐標(biāo)檢測(cè)性能,將導(dǎo)盲機(jī)器人至中心檢測(cè)器之間的距離作為系統(tǒng)檢測(cè)的差距數(shù)值,并研究數(shù)值間的差異,將差異標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化,根據(jù)反射原理確定導(dǎo)盲機(jī)器人位于三維坐標(biāo)軸之上,設(shè)計(jì)三位坐標(biāo)軸如圖5所示。
圖4 激光發(fā)射器圖 圖5 三維坐標(biāo)軸圖
并通過(guò)對(duì)照原理設(shè)置相同數(shù)量的檢測(cè)點(diǎn),一次性查找檢測(cè)數(shù)據(jù)信息,完成對(duì)精度檢測(cè)模塊的理想設(shè)計(jì)與研究[12]。
在完成對(duì)系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)后,以獲取的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用程序,設(shè)計(jì)流程圖如圖6所示。
圖6 應(yīng)用程序設(shè)計(jì)流程圖
本文系統(tǒng)控制定位精度數(shù)據(jù)系統(tǒng)的應(yīng)用程序,配備相應(yīng)的通信接口傳輸定位數(shù)據(jù),同時(shí)輔助系統(tǒng)操控,實(shí)時(shí)監(jiān)控定位數(shù)據(jù),并設(shè)計(jì)如下的應(yīng)用程序研究步驟。
改造系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信方式,選擇規(guī)格相符的傳感器操作標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)不同的模擬量輸出數(shù)據(jù)應(yīng)用程序選擇,不斷整改數(shù)據(jù)通信功能,在完成通信轉(zhuǎn)換后,對(duì)通信規(guī)格設(shè)定,設(shè)置通信速度在112 000~112 500 bit/s之間,總長(zhǎng)度為6 bit,并校驗(yàn)總系統(tǒng),利用不同的指令代碼編寫通信數(shù)據(jù)編寫,通過(guò)編寫后的數(shù)據(jù)應(yīng)用程序的設(shè)計(jì),選取傳輸編碼與讀寫指令相同向量參數(shù),將參數(shù)分類,劃分至兩個(gè)相等的數(shù)據(jù)空間,并記錄系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)參數(shù),以此作為應(yīng)用程序改造的數(shù)據(jù)信息來(lái)源以供后續(xù)研究操作。在數(shù)據(jù)采集應(yīng)用程序指令中添加研究所需輸送指令,由此獲取相應(yīng)的指令字符串,并轉(zhuǎn)換系統(tǒng)字符串,獲得相應(yīng)的應(yīng)用程序通信數(shù)據(jù),以此完成對(duì)系統(tǒng)的通信數(shù)據(jù)改造[13]。
在實(shí)現(xiàn)程序的通信功能后,需要濾除采集樣本的噪聲信號(hào),進(jìn)而獲取更加精確的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)。本文在數(shù)據(jù)中位值中加入平均濾波整合操作,選擇適用于研究的濾波器,輔助數(shù)字濾波形式,不斷完善系統(tǒng)自身過(guò)濾功能,以便濾波功能的運(yùn)行,同時(shí)加大對(duì)干擾信號(hào)的隨機(jī)篩選力度,將無(wú)關(guān)因素過(guò)濾,消除偶然因素引起的濾波干擾,抑制周期干擾,保證系統(tǒng)應(yīng)用程序處于安穩(wěn)狀態(tài),獲取濾波后的數(shù)據(jù)波形,設(shè)計(jì)脈沖式應(yīng)用程序處理方案,并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可處理數(shù)據(jù),簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)濾波難度,進(jìn)而縮減系統(tǒng)操作時(shí)間,選用平滑度較高的濾波數(shù)值,結(jié)合算術(shù)平均濾波法,在采樣數(shù)據(jù)周期內(nèi)取n個(gè)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),去除數(shù)據(jù)中的倆端數(shù)值,將剩余數(shù)值收至儲(chǔ)存系統(tǒng)中,完成對(duì)應(yīng)用程序的濾波處理[14]。設(shè)置其處理過(guò)程圖如圖7所示。
圖7 處理過(guò)程圖
利用系統(tǒng)的控制器與處理終端無(wú)線傳輸定位數(shù)據(jù),同時(shí)選取無(wú)線AP對(duì)處理終端接入操作,為每個(gè)數(shù)據(jù)配備不同的處理模板,在接入信息網(wǎng)絡(luò)后,加強(qiáng)數(shù)據(jù)傳輸保護(hù)力度,確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?,通過(guò)配置IP定位,傳輸定位精度數(shù)據(jù),并整合系統(tǒng)數(shù)據(jù),獲取相應(yīng)的精度檢測(cè)數(shù)據(jù),在傳輸?shù)倪^(guò)程中保護(hù)應(yīng)用程序信息并檢測(cè)到達(dá)數(shù)據(jù),完成對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用程序的設(shè)計(jì)[15]。
為了檢測(cè)本文基于MDH模型的導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的檢測(cè)效果,對(duì)比傳統(tǒng)定位精度檢測(cè)系統(tǒng),并分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
針對(duì)MDH模型的模型構(gòu)建復(fù)雜性以及導(dǎo)盲機(jī)器人研究的標(biāo)準(zhǔn)特殊性,需對(duì)其實(shí)驗(yàn)參數(shù)的設(shè)置,如表1所示。
根據(jù)上述導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),將本文基于MDH模型的導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的檢測(cè)效果與傳統(tǒng)定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的檢測(cè)效果比較,得到的定位精準(zhǔn)率對(duì)比圖與檢測(cè)準(zhǔn)確率對(duì)比圖如圖8~9所示。
表1 實(shí)驗(yàn)參數(shù)
1)定位精準(zhǔn)率對(duì)比圖
圖8 定位精準(zhǔn)率對(duì)比圖
對(duì)比圖8可知,在相同的參數(shù)條件下,本文模型構(gòu)建研究的定位精準(zhǔn)率較高,傳統(tǒng)模型構(gòu)建的定位精準(zhǔn)率較低。造成此種差異的主要原因在于本文系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)部分對(duì)硬件元件模塊劃分,選用KX-8295W智能化數(shù)據(jù)采集器,在數(shù)據(jù)采集初級(jí)階段加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的初始化處理,同時(shí)強(qiáng)化系統(tǒng)過(guò)濾功能,改善系統(tǒng)內(nèi)部存儲(chǔ)空間數(shù)量,在系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)的過(guò)程中完善系統(tǒng)自主保護(hù)功能,并不斷穩(wěn)定系統(tǒng)狀態(tài),控制系統(tǒng)處于標(biāo)準(zhǔn)信息主導(dǎo)層面,以此解決系統(tǒng)元件老化問(wèn)題,在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上利用采集器不同的采集模式對(duì)采集數(shù)據(jù)集中處理,整合處理信息,以此降低數(shù)據(jù)采集時(shí)間消耗率,同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)的定位點(diǎn)分析,有利于對(duì)定位數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析,提升定位精準(zhǔn)率,保護(hù)系統(tǒng)基本操作功能。
2)檢測(cè)準(zhǔn)確率對(duì)比圖
圖9 檢測(cè)準(zhǔn)確率對(duì)比圖
對(duì)比圖9可知,在檢測(cè)時(shí)間為10 d時(shí),本文基于MDH模型的導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)準(zhǔn)確率為58%,傳統(tǒng)定位精度檢測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)準(zhǔn)確率為40%,在檢測(cè)時(shí)間為20 d時(shí),本文基于MDH模型的導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)準(zhǔn)確率為59%,傳統(tǒng)定位精度檢測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)準(zhǔn)確率為36%。
由于本文選用S18-2VNDL-2M傳感器數(shù)據(jù)傳感操作,對(duì)收集的定位精度信息系統(tǒng)過(guò)濾,排除了無(wú)關(guān)因素的干擾,降低了干擾信號(hào)的影響程度,利用相應(yīng)的數(shù)據(jù)傳感模式疏通數(shù)據(jù)傳輸通道,減少數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間,提升系統(tǒng)工作效率,并不斷強(qiáng)化了系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳感操作,在傳感的基礎(chǔ)上增強(qiáng)系統(tǒng)主導(dǎo)性能,加大數(shù)據(jù)保護(hù)力度,為研究提供完整的數(shù)據(jù)討論基礎(chǔ),有利于數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)傳輸,避免因傳輸過(guò)程中的不當(dāng)操作造成的數(shù)據(jù)丟失狀況,提高系統(tǒng)檢測(cè)準(zhǔn)確率。
在以后的實(shí)驗(yàn)中,隨著檢測(cè)時(shí)間的不斷增加,本文定位精度檢測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)準(zhǔn)確率不斷提高,且一直位于傳統(tǒng)定位精度檢測(cè)系統(tǒng)上方。除以上原因外,本文應(yīng)用程序設(shè)計(jì)中對(duì)應(yīng)用程序分為三方面操作,不斷完善應(yīng)用程序數(shù)據(jù)的通信方式,并利用模擬量通信數(shù)據(jù)輸出操作,在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的同時(shí)設(shè)定通信規(guī)格,以此增強(qiáng)系統(tǒng)的通信功能,輔助校驗(yàn)操作,劃分?jǐn)?shù)據(jù)空間,轉(zhuǎn)化為不同的數(shù)據(jù)參考數(shù)值,進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)濾波處理,過(guò)濾不完整的定位精度信息,挑選符合系統(tǒng)研究條件的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)信息,加大數(shù)據(jù)信號(hào)篩選力度,提升系統(tǒng)的傳輸與檢測(cè)技能,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)處理,提高系統(tǒng)安全性,增強(qiáng)定位精度的檢測(cè)準(zhǔn)確率,經(jīng)過(guò)以上對(duì)比分析可知,本文基于MDH模型的導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的定位精準(zhǔn)率與檢測(cè)準(zhǔn)確率均高于傳統(tǒng)導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。在較高程度上完成了對(duì)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),提升系統(tǒng)檢測(cè)性能,并提供了較高的實(shí)驗(yàn)利用價(jià)值。
本文在傳統(tǒng)導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上提出了一種新式基于MDH模型的導(dǎo)盲機(jī)器人定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì),該檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的檢測(cè)效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
本文系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)部分對(duì)系統(tǒng)定位信號(hào)采集模塊、傳感模塊及精度檢測(cè)模塊的設(shè)計(jì),選用KX-8295W智能化數(shù)據(jù)采集器與S18-2VNDL-2M傳感器完成對(duì)定位精度數(shù)據(jù)的收集與傳輸,并根據(jù)反射原理利用T1500X22110-P1500450GD激光發(fā)射器對(duì)導(dǎo)盲機(jī)器人的位置定位精度檢測(cè),提升系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理能力,完成整體硬件設(shè)計(jì),應(yīng)用程序設(shè)計(jì)部分進(jìn)行了應(yīng)用程序數(shù)據(jù)通信、濾波處理、數(shù)據(jù)傳輸與檢測(cè)設(shè)計(jì),在硬件設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上提升整體系統(tǒng)的應(yīng)用程序處理性能,加強(qiáng)對(duì)導(dǎo)盲機(jī)器人的定位精度檢測(cè)操作,提升檢測(cè)的準(zhǔn)確性,縮短了檢測(cè)所需時(shí)間,實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)。
相較于傳統(tǒng)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì),本文檢測(cè)系統(tǒng)能夠在較高程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的主動(dòng)性保護(hù),提高檢測(cè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)性能,強(qiáng)化研究能力,具備廣闊的使用前景。