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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑机器人十大关键技术趋势 一、人机交互技术 东芝近期举办的Cutting-EdgeITElectronics Comprehensive Exhibition(CEATEC)展会上发布了一款全新人形交互机器人,而其最大特色就是可以通过手语与人沟通。 据悉,得益于关节中内置的43个电动机,这个名叫AikoChihira的女性角色机器人的肢体运动相当自然流畅,这也让手语表达成为了可能。不过,机器人动作模拟技术目前还存在诸多限制,东芝方案在2020年以前推出更为全面智能的手语交互机器人,而实现这个目标就必需将语言表达、语音识别、动作掌握等多个系统完善结合在一起。值得
2、一提的是,AikoChihira方案的最终目标是为老人以及老年痴呆症患者供应服务,在陪伴他们的同时还能关心医护人员或者其亲人进行实时监护。 二、有感情的机器人:读懂表情 很多机器人的存在只是为了完成某些工作或特定的任务,有“情感”的机器人信任大家都只在电影中才会见到。来自东南高校机器人传感掌握试验室的吴涓教授透露说,该试验室的讨论团队已完成了情感交互机器人的初步设计。 一般来说,当人和机器人接触的时候,由于机器缺乏可辨认的性格,因此和人没有情感的互动。吴涓表示,其实只要把人的表情、动作的特定的信号提取出来,再交给机器人,那么它就会识别人的表情,辨别别人对它的动作究竟是粗暴还是友好,从而做出相应
3、的反应,可以与人的情感形成互动。 吴涓分析说,由于目前对于人的情感的科学基础讨论还不够,因此目前讨论出来的情感交互机器人其实和真人的情感交互还有很大的距离,它只是能够识别一些简洁的表情,对于动作的识别也局限于一些固定的动作,但是将来随着人机交互技术的进一步进展,我们和机器人的“情感”沟通将会越来越顺畅。 三、软体机器人掌握技术 机器人在大部分人眼里始终都是像擎天柱一样的钢筋铁骨,不过事实并不总是这个样子的。最近,来自美国普渡高校的讨论人员就创造了一种由轻质惰性泡沫材料制成的软体机器人,为了让它像机器手臂一样可以自由弯曲,讨论人员还在在泡沫材料的表面掩盖了一层特别的“衣服”,而这层聚合物纤维在受
4、热的状况下可以自由转变外形和坚硬度,作用就犹如附着在骨骼上的肌肉一般。 该项目的负责人称,这种能够变形收缩的机械纤维将被广泛用于机器人领域,而他们也有方案以此为基础研制新型飞行机器人。另外,由于成本低重量轻,机械纤维机器人非常适合用于太空探究,要知道每多将一克物质送上太空,整个放射成本都会显着增加,而美国航空航天局也已经开头着手讨论这类软体机器人。不仅如此,对于医疗领域来说机械纤维也是一种极好的材料,比如可以制成骨折病人的外固定支架,在提高固定效果的基础上又减轻了患者的负担。 四、液态金属掌握技术 科学家们使用镓和铟合金合成液态金属,形成一种固溶合金,在室温下就可以成为液态,表面张力为每米50
5、0毫牛顿。这意味着,在不受外力状况下,当这种合金被放在平坦桌面上时会保持一个几乎完善的圆球不变。当通过少量电流刺激后,球体表面张力会降低,金属会在桌面上伸展。这一过程是可逆的:假如电荷从负转正,液态金属就会重新成为球状。更改电压大小还可以调整金属表面张力和金属块粘度,从而令其变为不同结构。 北卡罗来纳州立高校副教授迈克尔·迪基(MichaelDickey)说:“只需要不到一伏特的电压就可转变金属表面张力,这种转变是相当了不起的。我们可以利用这种技术掌握液态金属的活动,从而转变天线外形、连接或断开电路等。” 五、机器人生物行走技术 新一代微型生物机器人能收缩肌肉。美国伊利诺斯高校厄本那
6、香槟分校工程师展现了一类行走“生物机器人”(bio-bots),由肌肉细胞推动、电脉冲掌握,讨论人员能对其发号施令。相关论文在线发表于最近的美国国家科学院学报上。伊利诺斯高校厄本那香槟分校生物工程主管拉什德·巴什尔巴什尔小组用3D打印技术造出一种柔韧的水凝胶和活细胞组成的生物机器人。以前,他们也曾用跳动的小鼠心脏细胞造出一种能自己“行走”的生物机器人,但心脏细胞不停地收缩,让他们无法掌握机器人的运动。因此要专心脏细胞来设计生物机器人是很困难的,它不能随便开关、加快或减慢速度。 新设计的生物机器人受自然的肌腱骨骼启发。据物理学家组织网近日报道,他们用3D打印水凝胶制成主骨,既能支持生物
7、结构,又能像关节一样弯曲。再把一条肌肉锚在主骨上,就像肌腱把肌肉附着在骨骼上。生物机器人的速度由电脉冲频率来掌握,频率越高,肌肉收缩越快,生物机器人也就走得越快。 下一步,讨论人员将加强对生物器运动的掌握,像集成神经元那样,用光或化学物质掌握生物器向不同方向运动。“我们的目标是把这些设备用作自主传感器。”巴什尔说,“比如,让它能感觉到某种化学物质,朝它运动并释放中和剂。刺激掌握生物器是向此目标迈进的一大步。 六、机器人透视技术 据国外媒体报道,目前,美国加州高校最新研制一款具有“透视眼”力量的机器人,在两个机器人之间释放无线信号,通过测量信号强度的变化,将观看发觉墙壁内部的物体。该技术可用于查
8、找困陷在建筑物中的伤员,或者监控家中的老年人。 该系统是由美国加州高校科学家YasaminMostofi博士最新研制的,这两个机器人装配着轮子,一个释放无线信号,另一个探测接收信号强度。 当机器人环绕正方形混凝土建筑物时,彼此离开视线范围之内,它们能够计算出建筑物内部的事物,甚至可以识别出人类。其工作原理是当途经墙壁和其它物体时,测量信号强度的衰减程度。 通过测量无线信号的衰减状况,机器人可以绘制一张视觉地图,呈现观测大约100秒的透视景象。讨论人员指出,这项讨论结果特别令人满足,误差不超过5厘米。 虽然一些现代无人操控机器人使用激光扫描器观看前方的物体,但却不能透视邻近的物体或者墙壁。讨论人
9、员指出,这项最新技术将是机器人运动设计的革命性创新,给予无人操控机器人一些新的功能。 他们认为这项技术潜在广泛应用,其中包括:地震灾难之后的搜寻和营救工作。“透视眼机器人”无需挖掘便能检测探究考古遗址。 七、敏感受控技术 不要以为机器人的敏感度很差。美国麻省理工学院(MassachusettsInstituteofTechnology,MIT)视觉科学学科联合波士顿东北高校讨论团队近日胜利研制了一种触觉传感器GelSight,比人类的手指更加敏捷敏感。 此次麻省理工学院及东北高校联合讨论团队开发的“机器人手指传感器”突破了此前机器人手部关节不灵敏等限制,甚至比人类手指更加敏捷敏感,因此受到了各
10、界瞩目。该传感器不是以机器来辨识触觉,而是以3D视觉实时定位物体的方位,以实现对物体的识别和传感。 据悉这种技术比人类的手部触觉灵敏约100倍。GelSight内置有红色、黄色、白色、蓝色等照明设备,GelSight可依据指示的信号快速做出反应,依据麻省理工学院方面公开的演示视频更可直观的感受到GelSight的强大功能。装置了GelSight传感器的机器人可轻松拔出装置在电脑上的USB,但未装置GelSight的机器人则无法完成该动作。 据悉,GelSight最大的特征在于最快的辨识物体的视觉信号,并立刻将其转化为触觉信号。 八、机器人用可伸缩电线 日本综合型化学企业旭化成将于9月1日发售可
11、以像橡皮筋那样伸缩的电线。 该电线由旭化成其旗下子公司、从事纺织业务的旭化成纺织公司开发。在拉伸时可以伸长至1.4倍,同时在反复弯曲直至断线的耐久性方面也是以往产品的10-100倍。 以树脂材料作为爱护的一般电线在用于机器人时,在手腕做弯曲动作等的情形下,简单形成松弛或缠绕。而旭化成开发的这种伸缩性电线将可以依照其实施的拟人动作合理布线。 九、机器人可自行组队技术 信任对于有密集恐惊症的人来说,看到1000只排得密密麻麻的小机器人在桌面上一起移动肯定不会感到好受。不过这仍无法阻碍哈佛高校的工程师们打造这样的系统。据悉,讨论团队使用了1000只组装简易的小型机器人,每个造价20美元。据介绍,每组装一个这样的机器人需要5分钟的时间,也就是,他们花费了83多个小时完成了这项艰难的任务。 之后,他们为这些小小的机器人供应了多套算法,这样它们就能移动形成多种外形。 目前,这套系统面临的最大问题并不是组装所需花费的时间,而是如何开发出一套可以精准掌握这群小机器人的算法。 就目前来看,现在这套系统更多的像是机器人对自己的编程掌握,而不是执行一个可让人类受益的任务。另外,Rubenstein表示,他们将来将可能用更小的机器人打造一个更大的“蜂群”,进而了解掌握体积更小机器人的方法。 十、造房子机器人:或成为将来主流 一个被称为Minibuilders的全新3D打印建筑机器人套件,可以
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