Новое видео от Boston Dynamics под саундтрек из «Лица со шрамом»

Роботы от компании Boston Dynamics все больше и больше напоминают персонажей из голливудских фильмовЭто небольшое видео, скомпонованное из нескольких частей, демонстрирует автоматическое устройство в действии. Подобранный в качестве фона известный саундтрек фильма 80-х годов «Лицо со шрамом» («Push it to the limit») подходит как нельзя лучше.

Робот бежит наверх совсем как робот Atlas и выполняет отжимания как PetMan. Мы представляем вашему вниманию три минуты увлекательного действия, от которого просто не оторваться. Тони Монтана, герой фильма «Лицо со шрамом» мог бы гордиться.

 

Роботизированная рука с кристаллами Сваровски!

Персональные устройства для поддержания здоровья являются растущей тенденцией в производственной сфере. С позолоченными слуховыми аппаратами, неоновыми тростями и сверкающими элементами протезирования в 3D печатных руках-протезах, люди с ограниченными возможностями больше не ждут гонки за медицинскими услугами – они приносят свои медицинские приборы будущего самостоятельно.

Эти медицинские средства получают долгожданные изменения, и на этот раз настоящее восхищение вызывает бионическая рука от Open Bionics. Компания представила свой последний 3D печатный протез на Wearable Tech Show в Лондоне.

Open Bionics, стартап, состоящий из четырех человек, основан в Лаборатории робототехники Бристоля, напечатал на 3D принтере бионическую руку для женщины, рожденной без руки. Грейс Мандевиль является звездой YouTube и актрисой CBBC, которая демонстрирует растущую популярность различных видов протезирования. Грейс появлялась на YouTube несколько раз, чтобы обсудить разнообразие и свою любовь к изобретениям для протезирования.

Последний писк моды

Руководитель Open Bionics Саманта Пейн (Samantha Payne) сказала, что идея руки с кристаллами от Swarovski была направлена показать возможности протезирования в рамках 3D-печати.

«Мы напечатали для Грейс роботизированную руку в течение трех дней. Поскольку 3D печать является доступной, мы можем добавить кристаллы Сваровски и создать что-то действительно привлекательное. Мы также добавили четыре волоконно-оптических проводов к разъему, чтобы всякий раз, когда Грейс закрывает свою руку, синий свет рассеивался по её 3D печатной руке». «Протезирование входит в царство моды, и мы хотели показать, как бионический протез может быть функциональным и интересным».

«Мы увлеклись с экспериментальной рукой Грейс. Это совершенно новый дизайн, и это было впервые, когда мы экспериментировали с размещением датчиков EMG выше локтя. Грейс на самом деле управляет рукой за счет сигналов мышц со спины».

«Идея состоит в том, чтобы дать людям с ампутированными конечностями больше вариантов и выбора для получения некоторого удовольствия от ношения протезов.»

Грейс говорит: «Мне очень нравится то, что делает Open Bionics. Очень много людей на Wearable Tech Show думали, что это моя настоящая рука, и что я просто одела её в блестящую перчатку, подчеркнув модные тенденции. Я должна была предлагать людям потрогать меня за руку и показать, что это ни какая ни перчатка, а настоящая бионическая рука. Кроме того я обнаружила, что рука очень легко работает, я смогла управлять ею с первого раза. Я думала, что это будет очень тяжело, но это не так. Все протезы, которые я носила ранее, придавали мне дополнительный вес».

По информации robotics.ua, Open Bionics все еще развивает их роботизированные протезы и надеется, что начнет продавать их 3D-печатные руки в течение года. Они выиграли несколько наград за 3D печатные роботизированные руки с открытым исходным кодом и недавно были названы в числе топ-50 международных робототехнических компаний наряду с Google.

4d17ec7fbd4b588bec2e081fd0ba74a3 9baa4d6163bafb581e253f66f7edb3ac a762312e08c7d6f931e9c04419fc4e5b b50375456c5f7b7654ccbc93074b1d86 c8a1d4230e44ca7472bd4ccfdb3dcb32

 

Роботизированный жук из Сингапура

Изучение насекомых в полете может быть трудным. Поэтому ученые из Университета Калифорнии Беркли и Технологического университета Нэниянга Сингапура (NTU) пробуют инновационный подход – они установили электронные рюкзаки на цветочных жуках, позволяя им дистанционно управлять насекомыми, в то время как они находятся в свободном полете. Технология не только дала исследователям возможность лучше понять, как насекомые летают, но она также может найти применение в таких областях, как поисково-спасательные операции.

Из чего состоит рюкзак для жука

Рюкзак состоит из коммерчески доступного микроконтроллера, беспроводного передатчика / приемника и 3,9-вольтовой литиевой микробатареи. Он также включает в себя шесть электродов, которые проводят оптические доли к мышцам жуков в полете.

Во время эксперимента жуки были помещены в закрытое помещение, оборудованное восемью 3D-камерами для захвата движений. Используя радиосигналы, передаваемые к рюкзаку каждую миллисекунду, исследователи выборочно стимулировали различные мышцы. Поступая таким образом, они смогли управлять поворотами насекомых налево или направо, или вести их прямо.
В то же время рюкзак передает нервно-мышечные данные на компьютер.

По словам ведущего автора исследования, профессора NTU Hirotaka Sato, жуки с рюкзаком могут иметь применение за пределами энтомологического исследования. «Мы могли бы легко добавить небольшой микрофон и тепловые датчики для применения в поисково-спасательных операциях», сказал он. «Благодаря этой технологии, мы могли бы безопасно исследовать участки, которые были не доступны раньше, например, небольшие укромные уголки Земли и трещины рухнувшего здания.»

Аналогичные исследования проводятся в Университете штата Северная Каролина, где исследователи дистанционно управляют тараканами, оснащенными подобными рюкзаками.

 

Международная конференция робототехники в Сколково: «колесо возможностей»

Около 1800 человек зарегистрировались для участия в трехдневной конференции, которая собирает разработчиков, генеральных директоров компаний и инвесторов под одной крышей. Цель мероприятия – обсудить последние события в отрасли, возможные решения на возникающие проблемы, а также помочь стартапам найти финансирование, необходимое для доведения опытного образца до полноценного коммерческого продукта.
В коротком интервью главный специалист Сколково по робототехнике Альберт Ефимов говорит о задачах предстоящей конференции.
В чем особенности конференции в Сколково?

Это событие больше, чем обычная конференция: оно будет состоять из четырех частей. Собственно, сама конференция, с более чем 50 выступающими – международно признанные эксперты из Японии, Италии, Испании, Германии, Великобритании, Канады, Китая и России. Затем, выставка, с более чем 30 компаниями различного масштаба. Будут проведены две дискуссии, в которых участвуют около 100 человек. Также будет организован ряд круглых столов с владельцами предприятий, стартапов и промышленными партнерами, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Отдельная сессия посвящена взаимодействию ведущих российских и зарубежных венчурных инвесторов, к примеру, китайского венчурного фонда Cybernaut. Это краткое представление о грядущем событии. На сегодняшний момент у нас есть более 1800 зарегистрированных пользователей.

Skolkovo_Robotics_Conference

Какие основные темы будут обсуждаться на конференции?

Двумя основными темами будут следующие: зачем России сектор робототехники и как делать роботов лучше – то есть, создавать их более привлекательным и полезными. Кроме того, мы будем обсуждать способы улучшения коммерциализации. Это важно, поскольку, несмотря на то, что в России очень много ИТ-специалистов, специалистов аппаратного обеспечения, и тех, кто работает в сфере робототехники, пока мы не можем говорить об отдельном секторе промышленности. Существует огромный потенциал, но результата пока нет. Зачем России робототехника? Что может это сделать для страны? Это промышленность для промышленности. Оснащение предприятий лучшими инструментами и приспособлениями. Это создает эффект домино, который можно проследить через всю экономику.

Как Вы будете оценивать успешность конференции? Можете ли вы определить ее влияние?

Да, основным параметром успеха является количество и стоимость венчурных сделок, заключенных на конференции. Это главный показатель успеха. Очевидно, нашей постоянной целью является продвижение сферы деятельности. Робототехника как тема для обсуждения очень популярна в России, но мы должны перевести этот энтузиазм в коммерческий успех на внутреннем рынке и, надеюсь, на международном уровне.

7-летний мальчик получает роботизированный протез в подарок от Железного Человека

Актер Роберт Дауни младший, сыгравший Тони Старка в «Железном человеке», всегда будет супергероем в глазах 7 летнего Алекса с врожденной травмой руки.

На днях Дауни, главный персонаж в картинах «Железный человек» и «Мстители», подарил Алексу бионический протез. Протез был разработан ученым Албертом Манеро, который является волонтером некоммерческой организации «LimbitlessSolutions», занимающейся разработкой напечатанных на 3-D принтере бионических протезов и их передачей детям по всему миру.

При встрече с Алексом, Роберт был одет в точности как Тони Старк. На видео Алекс весь светиться, когда пожимает руку Дауни. Новый бионический протез Алекса выглядит точь-в-точь как рука у Железного Человека, так что даже Старк слегка завидует.

Как говорит Манеро, печать одного бионическиго протеза занимает 50-70 часов, а сборка около 12 часов. При производстве протеза Манеро тесно сотрудничал с семьей Алекса. Таким образом мальчик получил полностью функциональную руку, которую сам контролирует своими бицепсами.

 

Заголовки газет пестрят именем Дауни, однако настоящий герой этой истории – Манеро и проект «Limbitless Solutions». Их цель – передавать 3-D напечатанные протезы детям, живущим в странах с низким уровнем развития медицины.

Это уже не первый бионический протез, выполненный в стиле Железного Человека. Благодаря некоммерческой организации E-Nable трехлетний Рейден Кахе, рожденный без пальцев на руке, бесплатно получил такой бионический протез.

Robear разработан в помощь пожилому населению Японии

В ближайшие десятилетия Япония ожидает прибавления пожилого населения, что означает большему количеству людей потребуется уход и медицинское наблюдение, при процентном уменьшении людей, которые могут такой уход обеспечить. С целью восполнить пробел, компании РИКЕН и Сумитомо Рико совместно разработали прибор Robear, представляющий собой робота-медсестру.

robear-riken-0

Робот Robear основан на моделях RIBA и RIBA II, которые были разработаны в 2009 и 2011 годах соответственно. Приборы изготовлены исследовательским центром в японском городе Нагоя и спроектированы таким образом, чтобы быть сильными, но мягкими, сочетая в себе одновременно выносливость и удобный практичный дизайн.

Роботы дает весьма хорошие и обнадеживающие перспективы. Во-первых, ожидается, что они восполнят нехваток персонала, ухаживающего за больными и пожилыми людьми. Во-вторых, роботы смогут заменить медицинских работников при выполнении требующих значительных усилий задач, к примеру, поднимание пациентов с кровати по 40 раз в день. Вот здесь, робот Robear сможет заменить медсестер. Робот способен поднимать пациентов и усаживать их в кресло-каталку, а также помогать пациентам вставать, а весит прибор всего около 140 кг. Это немного по сравнению с моделью RIBA II весом в 230 кг. Парадоксально, но основание робота Robear также меньше в сравнении с предыдущей моделью, однако прибор более устойчивый. Все благодаря специальной конструкции его ног, с помощью которых робот стабилизируется, и приходить в устойчивое состояние.

robear-riken-1

По заявлению компании РИКЕН, прибор Robear значительно улучшен. Суставы робота чутко и быстро реагируют на внешние раздражители; в их работе также задействован специальный механизм, который позволяет достичь более мягких и плавных движений.

Потрясающий робот Oculus Rift

Всегда, со дня своего появления, роботы Oculus Rift были уникальными, хотя и слегка жутковатыми изобретениями, которые стали реальностью благодаря работе настоящих профессионалов. А теперь устройство стало доступным к продаже и первые экземпляры уже появляются в домах любителей инноваций. Эта модель заслуживает отдельного внимания.

 

Программист и фанат высоких технологий Джонас Лауенер создал прибор под названием IRE, который стал своеобразным гибридом робота Валл-И и робота Джони Файв (Johnny Five). По существу, прибор устроен следующим образом: элемент, который одевают на голову, подключен к дисплею, и все устройство управляется с помощью обычного блока управления, который обычно используют для видеоигр. «Голова» робота повторяет движения головы человека, на которого надет верхний элемент, а на дисплей выводиться все, что видит робот. Теперь можно наблюдать за жизнью в офисе, не выходя из дома!

Pleurobot – правдоподобный робот, напоминающий саламандру

Совсем несложно сделать робота, который бы внешне походил на животное. Гораздо сложнее сделать робота, который бы вел себя как животное. Группа ученых EPEL под руководством профессора Auke Jan Ijspeert в течение десятилетия работала над созданием плавающих роботов, используя в качестве образца саламандру. Модель Pleurobot выглядит как наиболее точная версия и правдоподобная.

Pleurobot_front-1425415109545

Возможно, прибор не до конца копирует манеру поведения саламандры, но устройство умеет скользить. Ключ к успеху в том, что касается правдоподобности Pleurobot, лежит в дизайне робота. В его основе 3-D изображение  движений саламандры, а также того, каким образом животное плавает.

Мускулы и суставы роботизированной ящерицы реагируют точно также как мускулы и суставы настоящей саламандры. Это означает, что применяя для робота образцы работы нервной системы, которые настоящие саламандры задействуют для передвижения, устройство будет передвигаться таким же образом. И, кажется, технология работает.

 

Pleurobot не отличается особой быстротой в перемещении, однако стоит отметить, что робот крайне устойчив, а также разносторонен в использовании: он может ходить по земле, плавать под водой, и плавно переходить из одного состояния в другое. Эта отличительная черта делает прибор идеальным для поисково-спасательных операций. Хотя для операций, проводимых на воде, потребуется водонепроницаемый костюм.

 

 

Политехнический институт Верджинии снова удивляет

В Политехническом институте  штата Вирджиния, исследователи робототехники провели много времени разрабатывая современных роботов, в помощь людям при разных чрезвычайных ситуациях. Корабельный Автономный Противопожарный Робот (SAFFiR) является частью морской программы, разработан для усовершенствования автономных систем корабля(и не только). Сможет справится с любым пожаром на корабле.  THOR – другой разработанный робот политехнического университета, успешно продемонстрировал свои возможности в ноябре 2014г.

Между тем Политех Вирджинии работает над новым роботом под названием ESCHER, который является обновленной версией THOR. С этим роботом, команда ученых  стремится попасть  в финальную часть  DARPA Robotics Challenge (DRC) в июне.

«Роботник» вступает на рынок с мобильным манипулятором RB-1

Для мобильных манипуляторов сейчас на рынке самое время. После недавних заявлений со стороны компаний PAL Robotics и Fetch Robotics, испанская фирма «Роботник» («Robotnik») выступила со своей разработкой – весьма доступным роботом RB-1, предназначенным для помощи людям.

Еще раз хотим отметить, что любое сходство модели RB-1 с другими мобильными манипуляторами возможно объяснить лишь их общностью функций. Эти приборы спроектированы похожим образом, так как выполняемые ими задачи ограничены одним определенным набором. Робот RB-1 напоминает модель Tiago, которая в свою очередь напоминает модель Fetch, которая похожа на UBR-1, которая схожа с Platformbot, что напоминает робота Toyota’s Partner robot, который в свою очередь во многом основан на одной из самых выгодных моделей Georgia Tech’s EL-E.

Итак, давайте взглянем на робот RB-1. Уникально в нем то, что прибор построен на сервосистеме Dynamixel Pro: руки робота, захватывающий механизм и голова получают питание от этой системы. Тело робота превышает 40 см, руки вытягиваются на 70 см (как раз для того, чтобы поднимать предметы с пола), а поднять прибор может вес в 2 кг. Батарейки хватает на 3,5 часа работы.

В голову робота встроены сенсоры Asus Xtion RGBD, а в его основание – лазер Hokuyo, являвшийся установкой по умолчанию для мобильных манипуляторов. Кажется, что сайт фирмы «Роботник» не обновляется в постоянном режиме, но прилагающиеся к прибору спецификации дают возможность определить его стоимость – около 46.200 евро (52.000 долларов).

Недельная видео подборка видео с роботами!

Социальный робот, – домашний компаньон и ассистент, является польской пучеглазой автоматизированной головой под названием EMYS, разработанный в Технологическом университете Вроцлава.

 

Милый социальный робот от компании SoftBank под названием  Перц появится только летом. Но компания выпустила видео. Но компания выпустила видео, показывающее, что Перец умеет. Это милый робот, даже если Вы не говорите на японском языке:

 

Отличная система VTOL управления беспилотных летательных аппаратов в действии.  Беспилотник осуществляет моментальный взлет и быструю посадку.

 

Японский велопаркинг в действии:

 

Японский робот, который кормит Вас помидорами:

 

Гуманоидный робот Айкуб балансирует на одной ноге.

 

Используя водородные топливные элементы, беспилотный летательный аппарат Boeing может летать в течение 8 часов:

 

 

 

 

 

Змеевидные роботы в жизни и медицине

НЕ всегда человек может проводить работы в местах с ограниченным пространством. Так например, в ядерных реакторах, где закрытое пространство, подводных средах, человеческом теле.

Роботы, похожие на змей, смогут выполнять подобную работу. Эти машины представляют собой портативные автономные устройства. Роботов-змей можно использовать в хирургии, скорой помощи, трудно доступных местах.

Роботы-Змеи в медицине
Во время проведения операции робот расположен рядом с операционным столом с электромеханическим держателем, для обеспечения доступа к местам, которые обозначил хирург. Прикрепленные к рукам, металлические трубы вставляются в отверстия. Режущие инструменты и камера вводятся в тело пациента через трубки. Данную процедуру хирург выполняет, манипулируя инструментами и просматривая операцию через систему видения, сидя за консолью.
Робот-змея для роботизированного движения использует новую технику, которая приносит пользу человечеству, давая доступ к ограниченным пространствам. Данное качество стимулирует спрос на подобные устройства. В США старое население поддерживает спрос на роботизированные хирургические инструменты, проблемы со здоровьем появляются в большей степени у пожилых людей. Спрос на роботов-змей в 2012 году вырос до $ 33,6 млн, а к 2019 году ожидается до $ 2,3 млрд к 2019 году, роботов планируют усовершенствовать, что бы можно было использовать и при наличии малых отверстий.

Пожарная служба спасла девушку от атаки роботом-пылесосом

 

Официальное заявление: восстание роботов началось.

52-летняя жительница Южной Кореи «подверглась атаке» бытового робота-пылесоса (смотрите картинку выше) в то время как она дремала на полу. В Южной Корее сидеть или даже спать на полу – обычная практика; а домашний робот проработал еще около одной минуты после того, как зацепился за волосы женщины. Женщина, имя которой не разглашается, была вынуждена обратиться в службу 119 (телефон экстренных служб в Южной Корее), тогда бригада пожарных приехала, чтобы спасти ее из смертельного захвата пылесоса. Нескольких прядей волов в процессе освобождения она, к сожалению лишилась.

 

Роботы-пылесосы оснащены сенсорными датчиками, которые позволяют им избегать возможных препятствий, а также определять лестничные проемы. Приборы также обладают способностью сканировать поверхность пола и автоматически засасывать мусор и мелкие предметы. Но очевидным становится тот факт, что роботы пока не в состоянии отличить мусор или грязь на полу от волос, которые все еще находятся на голове человека. Журналисты сообщают, что робот оказался в целости, однако не ясно – продолжит ли он свою работу в Южно-корейском доме.

Управление перспективных исследовательских программ(DARPA) разрабатывает протезы будущего.

Одним из самых значимых способов, которым робототехника сможет помочь человеку является возврат «физической независимости» людям, у которых ее нет. Речь идет о роботизированных протезах рук и ног.

На этой неделе, управление исследовательских программ(DARPA) объявило, что заключило контракт с компанией  HAPTIX (компания занимается разработкой роботизированных протезов) Цель – создание роботизированной руки, абсолютно идентичной человеческой!

Вот два видео ролика, которые DARPA «выкинула» на Youtube сегодня:

Инвалиды с протезами от DEKA;

Американский армеец пытается взобраться по отвесной стене с использованием роботизированного протеза.

Основная задача компании добиться того, чтобы пользователь (инвалид) смог управлять рукой –  протезом абсолютно интуитивно. Манипулятор должен вести себя как биологическая рука, управляться как биологическая рука и ощущаться подобно биологической руке.

Новый робот от Boston Dynamics

Boston Dynamics  – подразделение Google, которое занимается разработкой роботов представила нового робота под названием SPOT(пятно, капля, прыщик).

tumblr_njj23s2QVz1s0pr7xo1_500

Это эволюция среди четырехногих роботов (BigDog и Wildcat). SPOT гораздо меньше и легче (160lbs / 72.5kg) чем его предшественники.

Как обычно, не многие детали известны, но SPOT оснащен электрическим приводом (другие были оснащены двигателем внутреннего сгорания) и имеет заметный вращающийся ЛИДАР(активная оптическая система) на своем корпусе.

SPOT может выполнять уже обычный для Boston Dynamics трюк: он может выдержать боковой удар без опрокидывания; Так же он может двигаться медленно – например в помещении , а при необходимости ускориться.

 

Вот видео про SPOT:

 

Американские Военные вместе с учеными работают над созданием робота пожарного!

В США активно началась разработка гуманоидного робота для борьбы с пожарами  на военных кораблях. Shipboard Autonomous Firefighting Robot, или просто SAFFiR, представляет собой робота , ростом со среднего человека ( 177-см, вес 65 кг.), умеющего ходить, открывать/закрывать двери и работать с пожарными гидрантами. Сконструировали робота ученые Вирджинии при финансовой поддержке ВМФ США .

navy-robot

Пожарника гуманоида еще предстоит совершенствовать. На сегодняшний день,  Сафир боится как огня, так  и воды, передвигается очень медленно и управляется дистанционно. Там, где проходы слишком узкие, Сафир включает своего младшего брата – автоматического дрона. В ориентации в пространстве –ему помогает несколько мини камер на корпусе.

Беспилотник может обмениваться оперативными данными с роботом и даже организовывать спасательные команды. Сейчас исследователи учат машины работать вместе с людьми.

На любом военном корабле существует риск возникновения пожара, поэтому Сафир оснащен лидаром (так он ориентируется в дыму) и набором тепловизаров.

На старом, списанном военном корабле, робот уже успел пройти первые испытания, где продемонстрировал умения локализовать небольшие очаги пожара, пользоваться гидрантом и ориентироваться в дыму.

SAFFiR находится в разработке около пяти лет. В будущем исследователи хотят научить робота понимать естественную речь, язык жестов, а также увеличить его скорость и маневренность. Это поможет гуманоиду стать эффективным помощником.

Этого робота можно купить на Amazon за 1 млн долларов

У вас есть лишний миллион долларов, который вы готовы потратить на роботизированный костюм? Сегодня ваш счастливый день, и в интернет-магазине теперь это можно сделать.

kuratas2

Каким образом робот функционирует? Им можно управлять непосредственно из кабины или воспользоваться смартфоном, подключенным к сети 3G. Костюм Kuratas высотой в 13 футов весит четыре тонны; четыре механические ноги позволяют ему двигаться со скоростью 10 километров в час. Kuratas работает на дизельном топливе и может обнаруживать цели с системой автоматической ориентации.

kuratas3

“У меня такое видение будущего, где роботы войдут в повседневность”, говорит создатель робота Когоро Курата. “Казалось маловероятным, что когда-то подобных гигантских роботов будут создавать, однако я долго этого ждал. А потом подумал, почему бы не попробовать самому? Вот как все и началось”.

К сожалению, заплатив 1 миллион долларов, вы получите только стартовый комплект робота. Руки и предплечья для костюма продаются отдельно. А скидки через Amazon Prime не предоставляются. Но я предполагаю, что если вы тратите $ 1 млн на робота, наскрести мелочь для покупки необходимых аксессуаров не составит труда.

Новый ATLAS сильнее, быстрее, страшнее и теперь с батарейным питанием

Оригинальная версия робота ATLAS была достаточно впечатляющей и неоднозначной в оценках, а уже в июне около 75% составляющих прибора были переделаны. Цель усовершенствования – сделать робот сильнее, быстрее, тише, а также значительно уменьшить задействованные кабели и провода. Благодаря дополнительному носителю в виде рюкзака, в котором помещено батарейное питание, робот становится автономнее. В период предстоящих испытательных работ, именно этот блок будет подавать питание.

dv3pzx8hzmkqp9xcnu1k

Новая улучшенная версия робота ATLAS и выглядит лучше. Улучшения внешнего вида стали возможны благодаря модернизированным деталям, как, к примеру, встроенный гидравлический насос, позволяющий роботу передвигаться быстрее. Прибор чуть изменил свою форму, что также благоприятно скажется на выполнении им различных задач. Теперь ATLAS сможет втиснуться в небольшие помещения, в которых работают люди. Это важное изменение, поскольку робот предназначен для замещения рабочих в сложных или аварийных ситуациях.

 

Новая модель ATLAS была практически полностью переосмыслена инженерной компанией Boston Dynamics. Из предыдущей версии были оставлены только некоторые детали, в частности ноги и ступни робота. Новая версия прибора была тайно протестирована во время соревнований Robotics Challenge. Несомненным остается одно – результаты говорят о невероятном техническом скачке за короткий временной промежуток.

Новости про роботов за неделю!

1)      Показательное выступление «русского боевого робота» не впечатлило Владимира Путина!( можно заметить по выражению его лица)

 

2)      Концепция марсианского вертолета. (накапливаемой солнечной энергии будет хватать на несколько минут полета и на поддержания рабочей температуры холодными марсианскими ночами)

 

3)      Робот «Атлас» сделал свой первый шаг.

 

4)      Новое роботизированное кафе(Робис) в Токио.

 

5)      Танец ста роботов:

 

6)      Видео не особо впечатляет! Но суть в другом – дрон DLR без внешнего управления, вылетает из комнаты через открытое окно используя видео устройства и лазерные датчики, установленные на боту.

 

7)      Советую посмотреть это видео хотя бы с 50с. Впечатляет( «Исаак» в основе робот KUKA). Будет служить при разработке космических программ NASA. Ввод в эксплуатацию 26.01.2015

 

8)      В завершении короткий фильм про робота R32. Заставит Вас грустить! Автор Владимир Власенко.

 

Роботизированные камеры учатся следить за игрой

Мы начинаем привыкать к тому, что роботы заменяют нас в работе на производстве, но стоит ли оператору Национальной баскетбольной ассоциации беспокоиться по этому поводу? До недавнего времени поводов для тревоги не было. Но на прошлой неделе исследователи из центра Disney заявили, что достигли значительных результатов в обучении автоматических камер следовать за действием, происходящим на баскетбольной площадке. Точно также как это делает человек оператор.

И хотя сейчас подобные роботизированные камеры не обладают революционными технологиями, для дальнейшего развития открыты широкие перспективы. Это особенно касается таких мероприятий как баскетбольные соревнования, где игроки задают высокие скорости. Если запрограммировать камеру просто следовать за траекторией мяча, изображение окажется порывистым и резким, так что смотреть игру будет сложно. Решением этой задачи заинтересовались в Disney, ведь компания хочет иметь возможность транслировать спортивные мероприятия на максимально высоком уровне.

В исследовательском центре Disney ученые задались целью «научить» роботизированные камеры снимать происходящее на площадке как если бы за ними работал профессиональный кинооператор. Камеры должны, скорее, предугадывать в каком направлении будет двигаться мяч, чем просто следовать за ним.

Представители компании заявляют: «Мы не задействуем прямую информацию о местонахождении мяча, поскольку следить за мячом с помощью всего одной камеры очень сложно. Игроки знают как оказаться в нужное время в нужном месте на площадке, именно эту информацию мы и используем».

Разработанная система разбивает баскетбольную площадку на сегменты, отслеживает движение в этих секторах и создает план того, где находятся игроки. Созданный план передает данные камере для предугадывания следующего тактического шага команды. Таким образом, вместо реагирования на происходящее, кинокамера сама планирует варианты развития событий.