Парализованная женщина разгуливает с 3D экзоскелете!

Воздушный летчик, которая осталась парализованной от пояса и ниже после аварии – может теперь ходить, благодаря первому в мире  роботизированному 3D hybrid экзоскелету.

Благодаря трехмерному принтеру, произведенному компанией 3D systems и  совместно с компанией Ekso Bionics, удалось создать костюм  для летчицы –Аманды Бокстел, которая осталась парализованной после крушения самолета  на склонах Аспен, Колорадо в 1992 году.

Несмотря на то, что говорили, что она никогда больше не будет ходить, А. Бокстел удалось встать и пройти несколько метров с костылями в 3D костюме от 3D systems.

-«Я многие годы мечтала об этом, я глубоко благодарна и в восторге от того, что мне удалось сделать шаг в первом 3D Эксо-Костюме, сделанном специально для меня», – сказала А. Бокстел.

-«Этот проект олицетворяет триумф человеческого творчества и  вершины технологий, которые сливаются, чтобы восстановить подлинные человеческие  функции.» – сказала она.

Производители использовали 3D сканирование, для того, чтобы обеспечить наиболее точные формы бедер, голеней и позвоночника Бокстел, чтобы создать персонализированную 3D базу для печати костюма, в то время как компания  Ekso Bionics создала сложные механические приводы и блоки управления.

Обе компании  3D systems  и Ekso Bionics имеют опыт в создании экзоскелетов.

Ekso Bionics была ( на прошлой неделе ) признана одной из пяти start-ups компаний в области электронной медицины.

Видео проект Google Танго в деле!

Вчера компания Google анонсировала Проект Tango. Это обычный телефон, но, он также создает 3D-карты любого помещения, что вы укажите в нем. Он выглядит потрясающе. Вот видео:

Вот, что мы знаем на данный момент о Проекте Танго с точки зрения аппаратного обеспечения:

За основу взят iphone 5 , содержащий индивидуальные аппаратное и программное обеспечение, предназначенное для отслеживания и конструирования полной 3D модели окружающей среды. Карта окружающей среды создается одновременно при видео съемке. Сенсоры, встроенные в телефон  позволяют сделать более четверти миллиона 3D измерений каждую секунду, постоянно обновляя положение и ориентацию в реальном времени и совмещая данные в единую 3D модель окружающего Вас пространства.

Интерфейс работает под управлением Android, включая API. Сама программа написана на Java, C/C++, а также в игровом движке Unity.

Прототипы, алгоритмы и программные интерфейсы по-прежнему находятся в активной разработке, поэтому эти экспериментальные приборы предназначены только для любителей и не являются окончательной доработкой продукта.

Эта область развития навигации внутри помещений!

Роботы MIT адаптируются и взаимодействуют в реальных условиях

«Действовать в реальных условиях» – эта фраза все чаще и чаще применяется по отношению к роботам.  Во многих случаях роботам приходится действовать сообща, там, где один робот не справится с поставленной задачей.   Будь то условия дикой природы, заброшенные места, даже Ваша гостиная или офис.

Адаптация к  неопределенным средам является исключительно сложной проблемой, и это становится еще более затруднительно, когда Вы имеете дело с несколькими роботами, которые пытаются организовать совместную работу в ситуациях, когда они не могут даже говорить друг с другом полноценно.

MIT разрабатывает программу управления, которая сможет координировать нескольких роботов, для решения задач «со значительной неопределенностью». Вот, посмотрите, чего они достигли:

Видео дает хорошее представление о том, как при помощи  MIT алгоритма удается координировать нескольких роботов. Как роботы выпутываются из затруднительных ситуаций, действуя сообща.

Алгоритм, разработанный МИТ, программирует  совместный план действий для роботов, который максимизирует эффективность выполнения задачи.

Программа фактически делает свои выводы о том, как использовать ресурсы, которыми она располагает. Если нет надежного беспроводного подключения, но есть некоторые сигналы, алгоритм может решить, как лучше поступить, причем решение может быть намного эффективнее того, что принял человек.