ATLAS становится быстрее и эффективнее

Да, все мы посмеивались над роботом ATLAS, когда он был впервые показан публике и шагал, спотыкаясь обо все подряд. Но в глубине души все мы знали, что эта разработка очень быстро превратиться в нечто гораздо большее. Прошло полгода с момента его выпуска, а прибор ATLAS уже с легкостью преодолевает простые препятствия.

 

На видео мы видим выполнение достаточно простого движения, программисты соорудили препятствие в виде лестницы для человекоподобного робота. Используя бортовые датчики и свое «чувство» баланса, ATLAS способен не спотыкаясь подниматься и спускаться по небольшой лестнице, состоящей из блоков. С такой задачей может справиться даже ребенок, только начинающий ходить, и робот ATLAS находится примерно на том же этапе в своих разработках. Правда механизм способен также поднимать блоки и раскидывать их по комнате, чего малыши сделать не могут.

 

Xenex усовершенствует робота для борьбы с вирусом Эбола

Работа с такими опасными инфекционными заболеваниями, как Эбола, часто похожа на решение логической проблемы. Трудным является даже дезинфекция помещений, а как на счет защитных костюмов? Они и вправду в значительной степени снижают вероятность заражения, но в момент их снятия риск заразиться возникает снова. Костюм вначале должен быть обеззаражен. Компания Xenex, находящаяся в штате Техас, создала линию роботов, которые используют ультрафиолетовые лампы для обеззараживания больничных номеров и защитной одежды, которая подвержена вредоносному воздействию вируса Эбола. Роботы обеспечивают безопасность для людей, работающих в этих условиях.

 

Роботы Xenex используют полный спектр ультрафиолетового излучения компании для дезинфекции помещений и защитной одежды, прежде чем работники снимают ее. Это в значительной мере снижает вероятность заражения в процессе обработки костюмов и перчаток. Как заявляют представители Xenex, их роботы в сравнении с обычными ртутными ультрафиолетовыми лампами более эффективны. Они способны продезинфицировать территорию всего за пять-десять минут, легки в использовании в условиях больницы, и делают использование защитной одежды безопасным. Не говоря уже о том, что благодаря роботам значительно меньшее количество людей подвергаются опасности.

 

Видео подборка за неделю: Рейскар робот AUDI , Килобот, гуманоид с кожей!

На прошлой неделе мы писали о том, как Audi RS 7 роботизированный гоночный авто “наматывает” круги на гоночном треке. Есть видео:

И более  длинная версия ролика с большим количеством технических деталей:

Фрайбургский университет представил робота – НАО. Робот способен собирать разбросанные вещи в один контейнер, анализируя любые изменения окружающей среды:

Лучшее искусство – это то, которое делает так, чтобы его заметили.

В испытательном центре DRC  мы привыкли к  очень медленными темпам. Но, все ускоряется в рамках подготовки к проведению финальных соревнований в следующем году

Килоботы способны координировать друг с другом для моделирования различных структур:

Калибровка сложных роботов через прикосновение. Роботы калибруют сами себя!:

Как сделать управляемого робота всего с одним двигателем

Представьте себе небольшого робота с шестью маленькими ногами на колесиках, с помощью которых он двигается по полу. А лучше – просто взгляните на эту картинку. Робот называется 1star. «И даже хотя у него шесть ног, он легко управляем, и может поворачиваться влево и вправо, все это прибор выполняет благодаря только одному двигателю. Всего одну!!!

 

Робот 1star использует свой двигатель, который поворачивается только в одном направлении. С помощью этого двигателя, он может двигаться вперед может поворачиваться. Особенности такого строения можно объяснить работой талантливых инженеров, вовлеченных в проект, а также использованием соответствующих материалов. Посмотрите, как он легко и быстро носиться по полу.

Если такое объяснение оказалось недостаточным, позвольте прояснить детали. Здесь есть два ключевых момента: во-первых, в центре находиться пара колес из эластичного материала (пружинистые колеса), в то время как передняя и задняя пары являются жесткими. Во-вторых, двигатель робота достаточно мощный, чтобы вызывать значительное ускорение.

Ноги робота чем-то напоминают треногу. В определенный момент времени, одна передняя и одна задняя нога касаются пола, наряду с одной средней ногой, находящейся на противоположной стороне. Если робот ускоряется, то нога из эластичного материала сжимается, а из жесткого нет, и робот поворачивается в соответствующую сторону. Если ускорение робота остается постоянным, это происходит при каждом его шаге, то робот будет двигаться вперед. Однако если робот ускоряется, когда «эластичная» нога с одной стороны касается пола, а затем замедляется, когда такая же нога с другой стороны касается пола, он будет поворачиваться в одном направлении. Достаточно переключить ускорение и замедление, и робот повернется в другом направлении. Все эти изменения в ускорении происходят достаточно быстро, так что по ходу движения робота невооруженным взглядом их будет не заметить. А из следующего видео становится понятным, что робот способен также легко избегать препятствия на своем пути.

Куклы, домашние животные, дроны: 6 способов, как роботы изменят нашу жизнь

Выступая на форуме по робототехнике в Лондоне, эксперты из научных кругов, промышленности и интернет-компаний собрались вместе, чтобы представить последние новинки из исследовательских лабораторий.

Дроны

Исследователи отмечают, что беспилотные летательные аппараты могут быть весьма полезны для решения многочисленных задач – от починки крыши до идеального selfie или даже мониторинга уровня загрязнения.

98720405-d5aa-48f5-a666-9ceb11bd79c2-388x420

Домашние любимцы-роботы

Когда-то все начиналось с Tamgotchi, теперь это совершенно другой уровень технологий. Этот милый робот, который будет запущен в продажу уже весной следующего года, может похвастаться умением реагировать на голоса, распознавать объекты и самостоятельно подсоединяться к зарядному устройствуa4beea38-0efc-4645-8fa5-7135e3f08517-460x458

Q-бот

Тяжелую работу в строительной отрасли теперь может выполнять Q-бот. Это разработка новой компании – крепкие приборы, способные проводить “изоляцию” полов. Как говорит Мэтью Холлоуэй, управляющий директор компании, «четверти зданий Великобритании более 100 лет, и в подавляющем большинстве деревянные полы. Робот будет иметь коммерческий успех.0c786f8f-5a20-4714-b035-013553e40768-460x276

Моти

Моти представляет собой роботизированный мяч, разработанный и созданный молодой компанией Leka. Прибор предназначен для сектора здравоохранения. Команда из Leka помогали в разрабтке специальных кукол, используемых для терапии с детьми, страдающими аутизмом.fd9e7896-fadf-43eb-be0b-2d6aecd28a6e-460x276

MECHA MONSTERS

Благодаря игровым роботам от фирмы Reach Robotics и их детищу Mecha Monsters, «войны роботов» могут проходить прямо в вашей гостиной. Управление осуществляется за счёт приложения на планшете или смартфоне, пользователи контролируют своих роботов запрограммированными движениями, а также могут создать абсолютно новые0e9290b7-8650-4744-a5c4-73c46449ce36-280x420

Умная мебель

Еще одно новшество от плодотворного сотрудничества компаний Прескотт и CONRAN – «умная мебель», задача которой гармонировать с окружающей средой, а не выделяться.

 

Работу лучше выставлять в рамке, которая следует за вами

Для художников, которые хотят сделать себе имя, свои работы известными, и что немаловажно продаваемыми, работа в неподвижной рамке, статично находящаяся на стене больше не представляет интереса. Новое изобретение – настоящий переворот. Когда посетитель выставки, поклонник творчества художника или потенциальный клиент просто проходят мимо работы, сама рама для картины теперь может «отслеживать» направление человека и следовать за ним по той же траектории только на стене, тем самым обеспечивая вашей работе постоянное внимание. Ведь она всегда в поле зрения?

Рамка под названием The Eye Catcher, а также ее система программирования были разработана исследователями из Лаборатории Interactive Architecture Lab, находящейся в Школе Архитектуры Бартлетт, в Университетском Колледже Лондона. Используя крошечную камеру, спрятанную за крошечным отверстием в деревянной рамке, приспособление способно отслеживать положение человека, находящегося в непосредственной близости и автоматически передвигаться таким образом, чтобы постоянно оставаться рядом с человеком. Так картина уж точно не останется незамеченной. Старая добрая магия, но она тут ни при чем! Рамка движется с помощью магнитов, и роботизированного манипулятора, которые скрывается за фальшивой стеной.

Даже сама работа, находящаяся внутри рамы, является интерактивной. Это ферромагнитная жидкость, которая работает за счёт перемещения магнитов – изменяет свою форму и положение в соответствии с движением глаз и выражения лица того, кто перед рамкой останавливается, чтобы рассмотреть картину поближе. Это сродни Моно Лизе в Лувре – с движущимися глазами и изменяющейся улыбкой, лишь с тем отличием, что это приспособление не вызовет революции в мире искусства.

Робот выполняет более щадящую операцию на головном мозге!

Мысль о роботе, прокладывающем себе дорогу через щеку человека, чтобы попасть в мозг, конечно, звучит тревожно. Но для определенных участков головного мозга такой способ оперативного вмешательства будет предпочтительным. Этот метод будет значительно более щадящим по сравнению с другими, известными науке. К примеру, со способом вскрытия черепа сверху. С такими нововведениями пациенту потребуется гораздо меньше времени для восстановления.

Новый хирургический робот был спроектирован и разработан исследователями из Университета Вандербильта, чтобы помочь пациентам, страдающим от крайних случаев эпилепсии, когда определенная область мозга, в которой возникают приступы, должна быть удалена. Но создание робота, который получает доступ к нижней части мозга пациента через его щеку, было не простой целью, и поставило перед учеными целый ряд уникальных задач.yczw4lxvlpmdoajmfkcn

В отличие от проникновения через верхнюю часть мозга, путь через щеку не прямой. Таким образом, исследователи должны были разработать сплав с памятью формы в 1,14-мм и из него изготовить никеле-титановую иглу. Сама игла состоит из различных сегментов, в том числе изогнутых, которые помогают плавно прокладывать путь. Инструмент медленно продвигается в организм пациента с помощью сжатого воздуха. По большей части робот состоит из 3D-печатных пластиковых деталей, на которые не оказывают влияние машины с отображением магнитного резонанса.

Новый андроид от Японцев – «Женщина-робот» – воспроизводит жесты!

На выставке в Японии, которая проходила в период с 7 по 11 октября Toshiba представила женщину-андроида, ну очень похожую на настоящего человека. Андроид представляет собой молодую женщину, которая может водить глазами, моргать и улыбаться. Помимо этих возможностей, роботизированная женщина несет еще одну функцию, – она может стать посредником между людьми с ограниченными возможностями и обычными людьми, т.к. имеет возможность воспроизводить жесты . Робот «в этом деле» может стать намного эффективней, чем использование специально обученного человека.

Андроида назвали Айко Чихара.

Компания Тошиба достигла таких результатов с  aLab, Университетом Осаки, Институтом технологий Сибаура и Технологическим институтом Шонана.

 

На сегодняшний день, робот управляется 43-мя силовыми приводами и имеет высокую степень подражания человеку. В будущем, Тошиба планирует внедрить в андроида разговор, т.е. речь, распознание голоса и окружающей среды.

Роботы НАСА покорят МКС в 2017

С 2006 года НАСА использовало маленьких летающих роботов под названием СФЕРЫ на борту международных космических станциях. Это почти десятилетие успешной работы; приборы показали себя эффективными в использовании и выполняли все команды, которые поступали от астронавтов. Идея этого проекта – использование роботов на Международной космической станции – состояла в том, чтобы

роботы выполняли по-настоящему полезные функции, в конечном счете, давая космонавтам больше свободного времени.

Однако ни маленькие СФЕРЫ, ни роботы модели Robonaut 2 не не справились с задачей по инспектированию и основными заданиями на техническое обслуживание корабля. НАСА объявил конкурс на название для новой роботизированной системы для использования на МКС, которая в настоящее время носит название “Free Flying Robot “ (Свободнолетающий робот). Это будет следующим шагом, ведущим к роботам, которые станут полезны в космическом пространстве.

NASA-FFR-Camera-Scenario-1413379225935

Сейчас мы не обладаем более подробной технической информацией о модели Free Flying, но ожидаем, что прибор будет включать все соответствующие обновления к опциям, которые присутствовали в роботах СФЕРЫ. Это, в частности, специальный набор датчиков, которой позволяет роботам отслеживать, где они находятся, и избегать препятствий на своем пути. Одно примечательное отличие от робота СФЕРЫ в том, что механизм использует вентиляторы, чтобы передвигаться и ускориться. Такая особенность позволяет ему работать без топлива.

С вашей помощью RoboGames вернется в 2015

Насколько было известно, 2013 год был последним для проведения мероприятия RoboGamesЭто стало по-настоящему печальным известиемведь ничего подобного как RoboGames не былоЭто уникальное соревнование, проводимое среди роботов, и не только потому, что там были сражения между роботами (на самом деле потрясающие выступления), но и из-за огромного разнообразия событий на мероприятии. Огромным плюсом стала широкая направленность конкурса –организаторы призывали к участию людей всех возрастовс любым уровнем опытаи со всего мираИ этот призыв работал: проводилось 54 отдельных конкурса, в которых были задействованы команды из почти двух десятков страни на которых присутствовали десятки тысяч зрителей на протяжении последних пяти летДля инициативных людей в области робототехники, соревнование ставило определенную цель, и служило наградой за их усилия и творчествоНаблюдать за событием было одно удовольствие.


В 2013 году мероприятие исчезло, как обозначалось – навсегда.

Исчезло, но лишь до сегодняшнего момента.

С небольшой финансовой помощью долгожданный RoboGames возобновляет свою работу.

Да, к видео можно придраться, но если вы окажете помощь RoboGamesони смогут собрать технологическую группу,операторов, оборудование и все, что необходимо для создания видео высокого разрешенияОстается надеяться, что видео будет включать уникальные кадры, которые в противном случае нам не представится увидеть, заснятые, к примеру с помощью квадракоптеров или самих роботов.

 

buildrobots-1412760105380

Дроны работают с привязанными грузами

Беспилотные летательные аппараты, используемые для транспортировки вещей, отличаются заметным разнообразием. Существуют дроны небольшие, а также масштабные размером с вертолет, которые могут автономно доставлять ящики с товарами. Как только появляется необходимость перевезти предмет больший, чем хлебница, встает задача разместить объекты уже не внутри беспилотника, а снаружи. Такие «висячие грузы» на быстро движущихся летательных суднах могут значительно увеличить грузоподъемность машины.

 

Была проделана очень большая работа, чтобы улучшить маневренность дронов с подвешенными грузами. Целью было максимально понизить возможное раскачивание судна при перевозке предметов, привязанных на тросе. Груз, находящийся на конце кабеля, мог вызвать серьезные проблемы. Это на самом деле так;

Стоит отметить, что бывают случаи, когда такая «раскачка» необходима и обусловлена, к примеру, внешними обстоятельствами. Ниже представлен яркий пример того, как можно задействовать дрона с привязанными снаружи грузами, если у вас есть соответствующие навыки.

Есть и другие видео, дающие совсем другой обзор, где камера установлена в кабине пилота.

Но чем объясняется необходимость использования квадрокоптеров в подобных целях? На этот вопрос могут ответить разработчики из исследовательской лаборатории Университета Пенсильвании, занимающиеся этим вопросом.

Как знать – возможно, в ближайшем будущем товары, заказываемые через интернет, будут доставляться прямо к вам в окно. Будем надеется, что окно будет открыто.

В Японии представлен робот для игры в пинг-понг

Ранее в этом году, компания Kuka Robotics с большим размахом разрекламировала робота, играющего в пинг-понг против профессионального игрока Тимо Болла (Timo Boll). К сожалению, обещанный матч оказался всего лишь рекламной стратегией, а робот был не так ловок, как о нем было завялено. А в это время японская фирма Omron представила широкой публике свою разработку. Представители компании заявляют, что их новый робот для игры в пинг-понг  способен показать высокий уровень и обыграть противника. Робот может долго соревноваться в мастерстве с людьми.

Сам робот находился в процессе разработки в течение приблизительно 6 месяцев; прибор стоит на трех ногах, составляет 2,7 м в высоту и весит 600 кг. Он был разработан в рамках отдельного направления компании Omron по зондированию и управлению техникой, с конечной целью достичь уровня развития общества, в котором «люди и машины будут жить в гармонии друг с другом».

 

Для того, чтобы отразить удар в игре, робот отслеживает положение мяча, положение противника и его ракетки перед расчетом вероятной траектории и скорости мяча. Затем робот вычисляет, как необходимо отбить мяч, чтобы его соперник отразил удар с той же скоростью, с которой был получен мяч. Процесс занимает всего лишь доли секунды.

 omron-ping-pong-robot (1) omron-ping-pong-robot omron-ping-pong-robot-1 omron-ping-pong-robot-2 omron-ping-pong-robot-3 omron-ping-pong-robot-4

“Особенность нашего  робота в том, что целью становится сам процесс игры с человеком; робот осуществляет необходимые расчеты, чтобы эту цель достичь”, объясняют в компании.

Очередная подборка видео про роботов за неделю

    1. Он настолько мал, но такой «живчик» – Пико Квадротор!
      1. Очередное видео от команды –«БЛЕКШИП». Полеты их дронов!
        1. Тестинг АйРобота с новой сенсорной системой управления(new uPoint Multi-Robot Control System) Вы получаете только сенсорные системы управления. Виртуальный джойстик, позволяет пользователям нажимать и передвигать робота в  любое место.

      4. Эволюция ходьбы и бега двуногого робота – проект ACHIRES Как все было и что стало.

          Ну и конечно роботизированные манипуляторы Kuka: если вы собираетесь сделать робота для пинг-понга, по-настоящему, это будет выглядеть примерно так:
          Ежегодный конкурс восхождения роботов по лестнице. Кто знал, что такой существует.
          Видео проекция, отслеживающие камеры и роботы объединяются, чтобы превратить Вашу гостиную в активную игровую среду.

      Европейские ученые разрабатывают роботизированное дерево

      В животном мире множество примеров эффективных форм передвижения, так что не удивительно, что в мире роботов ученые вдохновляются этим. Недавно были созданы, в частности, роботизированный гепард, рыба и робот-змея. В этом плане растения, представляются нам более статичными, не так ли? На самом деле, они двигаются, просто совсем в иной форме. Европейский проект PLANTOID акцентировал свое внимание на растениях, и в настоящее время в процессе разработки находится древовидный робот. Возможно, в конечном счете, подобные приборы найдут применение в процессе освоения других планет.

      Основанием робота PLANTOID является 3D-печатный пластиковый “ствол”, в котором находится микропроцессор. В стороны от ствола расходятся четыре пластиковые ветки, а листья на них на самом деле являются датчиками, которые способны измерять такие факторы, как температура, влажность, сила тяжести, а также обнаруживать примеси и ряд химических элементов.

      Однако все самое важное происходит в корнях дерева.

      Один из корней, напоминающий щупальце, оборудован тактильными датчиками. С помощью этого датчика, в то время как корень прокладывает свой ​​путь в земле, он может изменить направление, если сталкивается с твердые препятствиями. Здесь все происходит почти как в природе. Корни дерева могут быть также оснащены датчиками, которые будут считывать данные и помогать избегать токсичных веществ в почве. Другой корень способен достигать самых нижних слоев грунта.plantoid-0 plantoid-1 plantoid-2

      В своем нынешнем виде, робот PLANTOID служит в качестве доказательства концепции. Однако в будущем такие технологии могут во многом улучшить эндоскопические хирургические инструменты, также могут быть задействованы в поисковых операциях в местах стихийных бедствий.

      Невероятный робот от Toshiba заглянет вам в душу!

      Компания Toshiba разработала человекоподобного робота, который знает язык глухонемых и использует его благодаря искусно созданный рукам, работающим на шарнирах. Так корпорация доказала, что ее инженеры невероятно талантливы, в частности в создании таких поразительно напоминающих человека роботов. В компании надеются, что в будущем робот сможет работать в качестве секретаря приемной; однако в начале, робота будет нужно научить говорить.

       

      Работая с исследовательскими командами из корпорации aLab Inc., Университетов Осака и Технологических Институтов в городах Шибаура и Шонан, Toshiba заимствовала технологии, которые использовались компаниями для промышленных роботов. В том числе задействованы алгоритмы, позволяющие координировать 43 различных приводных механизмов, находящихся в руках андроида.

       

      В настоящий момент робот знает только несколько простых приветствий на языке жестов, но в Toshiba планируют продолжать исследования и разработки и добавить функцию распознавания голоса и синтеза речи в ближайшие годы. Это, несомненно, сделает прибор более привлекательным.

       

      Видео про роботов за неделю!

      Компания Троссен Роботикс совместно с компанией Интел создает гуманоидов(кстати, большой мощности) с открытым кодом, что дает возможность каждому человеку доработать его.

       

      Вы можете заказать данного гуманоида за 1500 $ и отправить его гулять с ГЕКСОПОДОМ:

       

      Световое шоу запрограммированных дронов:

       

      HelloSpoon робот, который помогает людям с ограниченными возможностями верхних конечностей:

       

      Супер мощный дрон с двигателем от газонокосилки!!!

      Еще пока  не летает !!!

       

      Еще беспилотники? Еще беспилотники!

      Дроны из тонкого пластика  носятся на руке –  как часы и взлетают в воздух :

       

      Дрон DJI Phantom с камерой  GoPro летает над извергающимся вулканом:

       

      Целая индустрия роботов, которые могут подделывать человеческий почерк:

       

       

       

       

       

       

      Протез руки, созданный с помощью 3D принтера, в финале конкурса Intel

      Проект протеза руки, созданного путем печати 3D, участвует в конкурсе от компании Intel. Людям с ампутированной конечностью прибор обойдется меньше, чем в 1.000 USD.

      Идея проекта заключалась в том, чтобы при создании протеза руки с помощью 3D принтера значительно снизить его стоимость. Мы хотели, чтобы у людей была возможность выбрать доступный протез. Проект был отобран в финальный тур; именно поэтому нами было опубликовано видео, в котором мы объясняем цели программы.

      В качестве финалистов команда разработчиков также получает возможность полететь в Соединенные Штаты для обучения.

      Компания Open Bionics работает с открытыми исходниками, что означает, что все необходимые данные для создания роботизированного протеза руки в конечном итоге будут размещены в интернете. Идея состоит в том, что потенциально любой человек может улучшить программу или настроить ее определенным образом, а затем загрузить в сеть полученные данные для общего пользования.

      Протез руки, который мы разрабатываем, по своим функциональным возможностям во многом отвечает человеческой руке. В нем вместо мышц задействованы электродвигатели, а сухожилия заменяют стальные тросы. Все детали контролируются электроникой, чтобы робот мог двигаться естественно и манипулировать различными объектами. За последние несколько недель мы далеко продвинулись: теперь есть монтажные платы, управляющие двигателями. Что нужно еще? Изменить несколько настроек в дизайне прибора, а также системе кодирования робота.

      PIBOT работает в кабине пилота

      Скоро ли настанет тот день, когда роботы начнут управлять самолетами? Возможно, ответить на вопрос поможет презентация, проведенная на конференции IROS (Международная конференция по саморегулируемым роботам и системамв Чикаго. Был продемонстрирован процесс взлета и посадки на симуляторе, то есть полностью автоматизированное управление с помощью робота-гуманоида. Из смоделированной кабины пилота, робот под названием PIBOT осуществлял полет: различал и верно использовал кнопки и переключатели, которые находятся в кабине реального самолета. Как показано в видео робот готовится к полету, запуская переключатели в нужном порядке – источник энергии, аккумулятор, высотомер и т.д. Двигатель запущен и PIBO ускоряется на взлетно-посадочной полосе, не отклоняясь от центральной линии. После этого робот выполняет команды поочередно, а при заходе на посадку приближается к взлетно-посадочной полосевыравнивает самолет и безопасно приземляется.

      Келси Атертон из компании PopSci подчеркнул важность их работыв свете повышенного внимания к дронам.Большинство беспилотников на самом деле управляются человеком с помощью дистанционного управления. В этом видео, пилотом является робот-гуманоид, который учиться управлять самолетом на летном тренажереPIBOT использует визуальную информацию, представленную на мониторе компьютерачтобы сообщать данные о своем полетеВ настоящий момент программа ограничивается пилотированием на летательных тренажерахно исследователи надеютсяв один прекрасный день PIBOT сможет управлять настоящим самолетом».


      Команда, занимающаяся проектом, работает в Корейском институте науки и технологии (KAIST) в Южной Корее. У группы исследователей автоматических систем управления есть собственная интернет страница, на которой обозначены интересы команды, как в исследованиях, так и в области разработки высокопрофессиональных автономных воздушных роботовОни сочетают в себе различные принципы теории управления, авиационно-космической техникии вычислительной техники.

      Робот-змея: голова и хвост превращаются в ноги

      Одной из самых захватывающих областей исследования в роботизированной технике является роботы, создаваемые по образу живых организмов. В таких случаях ученые вдохновляются эволюцией в животном мире и предлагают новые пути развития для роботов. Животные эволюционировали в течение длительного времени, поэтому, почему бы не воспользоваться этими знаниями и получить технику высокой исполнительности, надежную и способную к адаптации?

      Если понаблюдать, скажем, за змеей, каждый поразиться ее способностям. Множество исследователей усердно работают над созданием роботов, которые могли бы выполнять все то, что может делать змея. Но также важно не воспринимать животный мир как абсолютную вершину того, к чему могут стремиться разработчики. Роботы могут превосходить свой собственный дизайн в новых непривычных плоскостях.

      Такие изменения уже наблюдались среди нескольких моделей змей-роботов: к примеру, механизм может, вращаясь двигаться в сторону. Это очень эффективный способ быстрого передвижения в бок, а также способ преодоления препятствий. Настоящие змеи не могут так двигаться, возможно, это объясняется путем их эволюции. На конференции IROS в прошлом месяце была представлена змея-робот, обладающая уникальным способом передвижения. Робот, используя свою голову и хвост в качестве ног, вставал и мог ходить.

      Это достаточно простое подтверждение концепции, полученное при минимальном изменении дизайна или способа перемещения. Исследователи планируют дальнейшие эксперименты, чтобы выявить наиболее эффективные способы передвижения по неровной поверхности.

      Видео подборка : роботизированные черлидеры, беспилотник ТРИТОН и т. д.

        1. Роботизированные черлидеры от Murata,  несмотря на то, что компания не занимается созданием роботов!
        2. Ученые Гарварда пытаются донести до Нас мысль, почему роботы из мягких материалов это круто!

      3. Этот роботизированный станок  «Аdept Quattro» быстро обрабатывает рыбу, и определяет наличие в ней  икры :

      4. Проект Human Exploration , под управлением  НАСА, направлен на разработку и тестирование роботов, которые  смогут улучшить и облегчить жизнь и работу людей в космосе. Результаты проекта помогут астронавтам уменьшить количество времени, которое они тратят на рутинные задачи по обслуживанию космической станции:

          5. Это не первый мобильный роботизированный 3D принтер на рынке, но это простая и элегантная реализация всех функций 3D принтера для тех, кому в первую очередь, необходимы  простые структуры:

      6. MQ-4C Triton платформа беспилотника, сделала свой первый полет в начале этого месяца. На видео можно реально оценить масштаб беспилотника (размах  крыльев 130 футов), он существенно больше, чем у  их предшественника Global Hawk.