Американцы создали робота, похожего на медузу!

Электронщики из Нью –Йорка  смастерили  из подручных средств робота, похожего на медузу, который вдобавок умеет летать.

Робот осуществляет полет в любую заданную сторону. Умеет подниматься и снижаться. Сделан робот- медуза из одних пластмассовых деталей и оборудован большими овальными крыльями. Для неуправляемого полета достаточно 20 взмахов в секунду.

Масса аппарата  составляет всего 2 грамм. Внутри робота -медузы спрятан электромотор, но нет ни одной микросхемы, поэтому робот не умеет менять направление полета.

Значимость данного изобретения  заключается в возможности полета аппарата в воздухе без каких-либо микросхем и специальных устройств. Американские электронщики  считают, что данное устройство в будущем пригодится для разработки аппаратов, которые умеют летать без каких либо спец. устройств.

Робот абитуриент – предпосылки искусственного интеллекта.

Японские компании по созданию роботов ведут разработки робота-абитуриента, цель которого является успешное сдача вступительных экзаменов в Японские Институты. Об этом сообщает The Japan Daily Press.

Робот –программа устанавливается на обычный компьютер и не является физическим устройством. –сообщил Юсуке Мияо (Yusuke Miyao), один из разработчиков проекта.

Разработчики робота-программы работают над задачей – заставить программу сдать вступительные экзамены и набрать необходимые балы на этих экзаменах, которые будут достаточными для поступления в японские вузы. Реализация цели по сдаче стандартного экзамена запланирована на 2016 год, а к 2021 году задача стоит набрать баллы, которых хватит для поступления в университет Токио.

В ходе тестирования, программе приходится отвечать на вопросы из разных сфер и областей. Модули программы, которые отвечают за разные предметы и области, разрабатывают разные компании – девелоуперы: например, математический модуль закреплен за Fujitsu, а исторический за IBM.

В ноябре 2013 года робот сдавал тестирование по математике, которое включало в себя десять вопросов. Результатом ответов явились четыре правильных ответа. Это хороший результат. Разработчики признают, что, для успешной реализации поставленных целей необходимо научить программу правильно понимать вопросы в тестах.

Разработка данной программы робота ведется в целях испытания технологий искусственного разума.

Если программа поймет вопрос правильно, то и ответ будет верный.

Проект программы абитуриента называется Todai Robot Project (Todai — сокращенное название Токийского университета). Проект стартовал в 2011 году.

Кто сказал, что протез должен быть похож на реальную руку?

Здравый смысл гласит, что если вы пытаетесь воссоздавать часть человеческого тела робототехникой, то эта часть должна выглядеть и функционировать как реальная. Но создатели этого протеза использовали другой подход, упростив человеческую руку.

Совместно разработанный рядом научно-исследовательских учреждений по всей Японии, в том числе Университетом Токио и Национальным реабилитационным центром для инвалидов, протез Транс-Radial с тремя противоположными пальцами выглядит как нечто из научно-фантастического фильма.

Хотя факт упрощения человеческой руки выглядит как обман, такой подход резко снижает сложность протеза, а значит и его стоимость, не жертвуя при этом функциональностью. Тремя противоположными пальцами намного проще управлять, когда нужно аккуратно взять предмет. При этом используется меньше сервоприводов, что делает протез энергоэффективным. Таким образом, рука могла бы, по крайней мере в теории, функционировать в течение более длительных периодов между зарядами. Кроме того, протез выглядит очень аккуратно, как протез, который возможно, на самом деле появился из будущего.

Теперь уже точно! Гуманоид DARPA’s ATLAS может официально заменить человечество

Как только Robotics Challenge официально сдвинулась с места, Boston Dynamics позволили нам еще раз взглянуть на лабораторное тестирование робота DARPA-funded ATLAS. На этот раз мы взглянем на нечто из ряда вон выходящее – как наша будущая замена с удивительной легкостью и грацией выходит на цыпочках из смоделированных каменистых развалин.

Робот пока еще не готов к пику своей формы, ведь в конце концов, даже дети ясельного возраста могут с легкостью бегать по камням. Но вспомните, что мы впервые познакомились с роботом ATLAS в июле этого года и посмотрите теперь, как далеко продвинулся робот с тех пор. При таких темпах к Рождеству он будет готов для начальной школы, а примерно следующим летом последует окончания колледжа со всеми инструментами, необходимыми для начала узурпации человечества.

 

Плохо слышишь в шумной комнате? Новое приложение тебе поможет.

Каждый, кто пользуется плейером iPod, не раз слышал такую фразу: “Вынь наушники, ты меня так не слышишь”. Представьте, как странно будет услышать, когда вам скажут: “Надень наушники, а то ты меня не слышишь”.

Real Clarity, представленная компанией SoundFestна выставке DemoFall 2013 – просто блестящая концепция. Это слуховой аппарат для людей, которым в действительности не нежен слуховой аппарат. Пока еще. А может, они просто притворяются, что им не нужен слуховой аппарат. Но им по-прежнему нужна помощь, чтобы расслышать разговор в шумной комнате.

Приложение попросит вас ввести свой возраст затем регулирует алгоритмы для оптимизации усиления звука. Люди с более точной диагностикой недостатков слуха могут задать параметры приложения вручную. Тогда вы надеваете наушники, ставите мобильное устройство перед собой, и приложение повысит уровень громкости разговора и понизит уровень шума вокруг вас.

Разработчик Марк Эйснер говорит, что есть и другие приложения, усиливающие звук при понижении окружающего шума, но так как  они более обобщенные, они не могут компенсировать возрастную потерю слуха. Алгоритмы , которые обнаруживают и усиливают звуки речи, были разработаны в Массачусетском технологическом институте ; задачей SoundFest было сделать работу алгоритмов быстрой, чтобы задержки не создавали эхо. Он говорит, что типичное время задержки в приложении Real Clarity составляет 5 миллисекунд . Приложение будет продаваться по цене около $ 30, когда станет доступным к концу года.

Рентген проливает свет на жизненный цикл ионно-литиевой батареи

Стандартные ионно-литиевые батареи, которые питают практически все – от мобильного телефона до электромобиля имеют электроды, содержащие интеркалированные соединения. Они способны заряжаться и разряжаться без существенного изменения в объеме или структуре, но ограничены в отношении плотности энергии. Впервые исследователи нашли способ ясно увидеть, что на самом деле происходит внутри электродов и что ведет к такому короткому сроку службы, потенциально создавая возможность изменить ситуацию вокруг этой проблемы. Они опубликовали свое исследование в четверг в журнале Science..

Используя микрорентгенографические лучи, исследователи показали, что олово -оксидные электроды расширяются во время зарядки, благодаря притоку ионов лития. Оказывается, индуцированное увеличение в объеме вызывает необратимые повреждения путем формирования трещин внутри электродных частиц. Мартин Эбнер , один из авторов исследования и аспирант ETH Zurich, сказал, что образование трещин не является случайным; трещины образуются на местах, где уже существуют дефекты. Во время разряда томография изображений показала, что объем снижается, но трещины не дают электроду вернуться в исходное состояние.

Важно отметить, что этот метод может быть повторен с использованием других материалов, что может привести путь к улучшению батарей в целом. “Визуализация батареи в эксплуатации стала возможной благодаря последним достижениям в рентгеновской томографии. Исследователи пришли к выводу, что тип количественных трехмерных изображений и изображений с временным разрешением литиирования частиц, показанных в этой работе, смогут предоставить экспериментальные данные, необходимые для понимания сложных электрохимических и механических взаимодействий в кремнии и связанных с ним материалах.

Искусственные мышцы в роботе вместо гидравлики! Это реальность или вымысел?

Ранее, детали роботов, отвечающие за мышцы,  могли растягиваться не более чем в 3 раза и перетаскивать веса, но не более половины веса самого робота. Сегодня все меняется: На территории Национального университета Сингапура разрабатываются новейшие элементы будущих роботов, а именно искусственные мышцы. Эти элементы будут иметь способности по подъему грузов, которые намного превосходят способности человека.

В настоящее время, все созданные , создаваемые роботы спроектированы на основе гидравлики, что делает подъем предметов достаточно медленным. Ученые из Сингапура трудятся над разработкой искусственных мышц, которые позволят роботам двигаться более правдоподобно и схоже с людьми. Мышцы разработаны на основе использования полимерных материалов, которые способны выдерживать грузы, намного большие(почти в 80 раз) , чем весят они сами. Так же, они имеют свойство растягиваться на более чем 5 м. Использование данных материалов и строение конструкции в мышцах схожа со строением мышц в лапках муравьев. Напомним, что муравьи способны брать вес, в 20 раз превышающий их собственный.

“Материал, из которого сделаны мышцы, молниеносно реагирует на электрические импульсы”, – говорит Эдриан Ко(один из основателей ) – “Искусственные мышцы гибкие, эластичные и способны изменяться за считанные секунды. Кроме того, новый материал обладает большей прочностью”.

Книга Рекордов Гиннеса пополнилась самым большим роботом в мире.

В книгу достижений человечества занесен самый большой в мире шагающий робот. Робот похож на дракона, оснащен четырьмя ногами, крыльями, и из его пасти извергается пламя. Название данной машине – Tradinno, это «детище» компании Zollner Elektronik AG.

Роботизированный дракон в длину около 15 метров. Вес его, как у настоящего танка, около 11 тонн. Робот был построен для немецких традиционных костюмированных представлений «Drachenstich».

У робота полиуретановая оболочка. Его приводит в действие 984-е гидравлических передачи, около 200-т метров трубопроводов и несколько тысяч метров проводов. Помимо этого, робот снабжен 238-ю сенсорными датчиками, 65-ю осями, 272-мя гидравлическими клапанами. Все эти детали и многие другие(более мелкие) наделяют робота способностью передвигаться, гнуть спинную часть, раскидывать крылья, поворачивать голову из стороны в сторону, подмигивать и извергать пламя. Осталось, только, научить робота летать.

Пользователи экзоскелета ReWalk приняли участие в благотворительном марафоне

В прошлое воскресенье (17ноября), группа пользователей ReWalk со всего мира собрались в Нью -Йорке, где они использовали свои экзоскелеты для участие в 5 -километровой благотворительной ходьбе.

Члены “команды ReWalk ” приехали из США, Европы и Ближнего Востока. В команду входят раненные ветераны Вооруженных Сил вместе с гражданскими пользователями. Семеро их них использовали свои ReWalks, чтобы пройти  марафон Generosity NYC 5K в парке Риверсайд в Нью-Йорке. Средства, привлеченные мероприятием, были направлены на поддержку некоммерческой организации помощи ветеранам.

Питание осуществляется от аккумулятора, помещенного в рюкзак.

Сообщается, что это первый марафон Generosity NYC 5K, на который съехались участники со всего мира.ревок 2

Франсуа Гисси достиг скорости 285 км/ч на велосипеде с ракетным двигателем.

19 мая этого года Франсуа Гисси поставил новый мировой   рекорд скорости в 263 км/ч на велосипеде на ракетной тяге. Теперь летающий француз стал еще быстрее, достигнув максимальной скорости 285 км/ч, завоевав теперь титул самого быстрого в мире велосипедиста.

Заявка на рекорд состоялась в Интерлакене, Швейцария , 7 октября на трассе длиной всего лишь 790 метров. Фаза разгона заняла всего 350 метров, а остальная часть трассы использовалась для торможения.

Гисси использовал концентрированную жидкую перекись водорода, которая снабдила ракету топливом и помогла ему преодолеть дистанцию в 402 метра за 7.3 секунды. Поездка на ракетном двигателе по скорости превзошла  268.8 км/ч, которые продемонстрировал Фред Ромпелберг, который мог бы получить титул самого быстрого велосипедиста в мире, если бы зафиксировал свой рекорд.

На видео ниже можно увидеть, что езда не всегда проходила гладко. Вибрация от грубой трассы сильно ослабляла заднюю ось.

Летающий робот Gimball не боится препятствий!

Швейцарские ученые изобрели нового летающего робота – дрона, который способен уклоняться от препятствий на своем пути.

Робот Gimball, способен уклоняться от препятствии, которые могут возникнуть на траектории его движения. Благодаря шарообразной оболочке, которая окружает дрон, Gimball может остаться невредимым, когда сталкивается с препятствиями. Робот оснащен и приводится в движение двумя воздушными винтами и оборудован гироскопической системой стабилизации. Gimball весит 0,37 кг. и имеет диаметр 0,34 метра. Он может ориентироваться в пространстве, т.к. оснащен компасом, датчиком высоты и способен двигаться по заданному курсу.

Испытания данного робота проходили в лесу. Дрон отлично показал себя, т.к. независимо от большого количества препятствий, Gimball продолжал двигаться по заданному курсу.

Сейчас дроны подобного типа оборудуются различными датчиками, которые позволяют «определять» препятствие. Однако, каждый такой датчик имеет определенный вес, что уменьшает полезную нагрузку, которую может нести на себе робот. Швейцарцы с успехом решили данную проблему. Шарообразная оболочка, которой оборудован дрон, помогает оставаться невредимым роботу. Тесты, проведенные в лесу подтвердили это. Робот пролетел сквозь деревья несколько сотен метров и сумел не сбиться с пути, даже несмотря на столкновения.

Запрет военных автоматизированных роботов

Настоящих терминаторов на улицах наших городов мы увидим не скоро. Полностью автономных роботизированных машин, способных к полноценным боевым действиям, так же пока не изобрели.

Однако, вопросы, связанные с разработкой данных устройств уже начинают волновать международное сообщество. Например, Французы, вообще, выступили с проектом о запрете таких разработок в сфере военных технологий. Смысл проекта состоит в том, что предлагается запретить государствам разрабатывать полностью автономные военные роботизированные машины, где не требуется управление со стороны оператора.

Ни для кого не секрет, что сегодня США, Корея, Англия активно занимаются разработкой систем активной воздушной разведки. Ничего не стоит оборудовать воздушного дрона боевыми ракетами и использовать их в военных целях. Такое уже случалось. Дроны – беспилотники применялись для уничтожение военных танков на Востоке. Управление ими проходило удаленным способом, при помощи оператора.

В основе Французского проекта лежит мысль о том, что автономные роботизированные машины в дальнейшем могут угрожать существованию человечества.

Уже сейчас, простых примеров масса. В банковской сфере бывают «сумасшедшие» сбои серверов, в результате чего банк несет колоссальные потери. Это происходит довольно часто.

Если такое произойдет с автономной боевой техникой, то какой будет результат? Робот начнет уничтожать все цели подряд? Стрелять «в своих» в «чужих» или просто в гражданских лиц? Вопросы для размышления.

В программу по запрету автономных роботизированных машин входят около 40 организаций из 20 стран мира. Число компаний, которые согласны с позицией Франции постоянно растет.

Костюм «железного человека» будет принят на вооружение США!

В СМИ прошла информация, что вооруженные силы США готовятся принять на вооружение новый боевой костюм под названием TALOS. Костюм представляет собой экзоскелет с встроенными пластинами брони. По сути, он будет выглядеть как костюм в популярном фильме «Железный человек». Боевые пластины будут спроектированы из специального материала, который по прочности превышает характеристики кевлара и стали. Нано технология называется  Shear Thickening Fluid (STF).

Компания разработчик утверждает, что разрабатываемый экзоскелет и встроенная в него броня будет способна выдержать прямые попадание из автоматического оружия. Не только сохранит солдату жизнь, но и оставит его полностью боеспособным.

Демо – ролик по этому поводу:

Новый антропоморфный робот – космонавт SAR-400

По заказу Роскосмоса для работы на МКС разрабатывается новый антропоморфный робот – космонавт SAR-400. Данный робот – « детище» НПО “Андроидная Техника” В условиях космоса, где связь со станцией иногда обрывается, робот будет способен сам программировать свои действия для решения той или иной задачи.

Роскосмос планирует отправить SAR-400 в космос, чтобы тот выполнял опасные манипуляции в открытом космосе вместо человека. С помощью SAR-400 можно выходить в открытый космос и осматривать внешнюю обшивку международной космической станции в случае ЧП, а так производить ремонт поломок. SAR-400 может производить рутинные операции, которые необходимо делать постоянно на МКС. Робот может производить работы и операции на вредных и опасных участках, тем самым обезопасив труд человека в рамках опасных производств. Так же планируется привлечение робота на миссии на Марс и Луну.

Вес SAR-400 составляет около 150 кг. Робот способен осуществлять манипуляции предметами, весом до 10 кг. Количество подвижных суставов – 21. Подвижных суставов на руках -28. Чтобы управлять роботом, нет необходимости просчитывать движение его механизмов Оператор робота надевает специальный костюм, с помощью которого, он будет управлять SAR-400 при помощи датчиков осязания. Так же оператор видит и слышит все, что происходит вокруг робота.

Роботы от Play-i учат детей программированию

С помощью всего лишь нескольких нажатий на экран планшета, дети в возрасте от 5 лет могут запрограммировать пару роботов по имени Бо и Яна используя простой графический интерфейс. Это основная разработка стартапа Play-i, основанного командой с опытом работы на Amazon и Apple.

роботыМногие из нас выросли играя игрушками с дистанционным управлением, но по какому принципу они работали, было неясно. Образовательные игрушки, такие как роботы Lego дают детям возможность узнать, что заставляет их двигаться и из чего они сделаны. Представленные роботы Бо и Яна отличаются простотой в программировании.  Дети просто запускают приложение Play-i на планшет (IOS или Android), чтобы начать экспериментировать со значками, представляющими различные функции. Играя, дети соединяют точки (и функции) для создания более сложных действий.

Роботы способны производить движения, звуки, мигать разноцветными огнями. Датчики шума (например, аплодисменты), и расстояния (чтобы не врезаться в стену), ИК сенсор (для связи между роботами), датчики вибраций и гироскопы можно тоже запрограммировать. Если дети изучат интерфейс Play-i, они могут изучить языки программирования, такие как Scratch и Blockly.

Бо является тяжеловесом в этой паре. Он оснащен двигателями для перемещения, множеством датчиков и программируемых функций.  Яна не способна двигаться сама по себе, но выступает в качестве своего рода спутника, когда Бо находится поблизости. Оба робота оснащены многофункциональным узлом крепления, который позволит пользователям расширить их возможности при помощи аксессуаров.

Можете посмотреть промо-ролик про роботов ниже:

Будущее за роботами!

будущее за роботамиВо всем мире становится все больше автоматизированных процессов. Автоматизация характеризуется двумя составляющими. Использование роботизированных устройств увеличивается, и в то же время, эти устройства становятся дешевле. Второй составляющей является то, что роботы освобождают человека от тяжелого труда и дают больше времени на творчество.

Роботы уже используются в тех сферах, где раньше о них даже не могли думать. Сегодня, в порядке вещей использование роботов в медицине, станкостроении и автомобилестроении.

В мире нет точной статистики использования роботов на производстве и в быту . Уровни роботизации в разных странах различны. Например, в США на 22 тысячи американских компаний приходится 230 тысяч роботов. После кризиса 2008 года, число роботов, занятых на производстве возросло на 17%.

В Японии сейчас на каждых 10 рабочих приходится 0,3 робота, а в Китае только около 0,02. В Южной Корее 0,35 роботов на 10 рабочих. Эта страна лидер на востоке по уровню роботизации. Однако, сегодня Китай показывает сумасшедший спрос на роботизированную технику(рост 25% ежегодно) Автоматизация процессов производства стимулируется правительством Китая.

В жизни человека всегда найдется место роботу!

Почему?

1. Экономические показатели. Стоимость роботов постоянно снижается. Они становятся более функциональны. Стоимость труда человека постоянно растет. Для руководителей предприятий это стало основным критерием внедрения роботов на производстве. Издержки производства снижаются, экономические показатели растут.

2. Социальный момент. Молодежь не хочет идти на тяжелую и монотонную работу. Возникает нехватка рабочей силы. Поэтому недостаток персонала можно заменить роботами.

3. Демографический фактор. Человек может перемещаться с одного места на другое, переезжать из одной страны в другую. Во многих странах происходит не только «утечка мозгов», но и рабочей силы. Как следствие – многие правительства стран ищут возможности заменить ручной труд людей, на труд роботов.

Согласно прогнозам к 2030 году машины научаться себя сами перепрограммировать и выполнять любые действия и команды.

Робот-мусорщик помогает людям подбирать мусор

Вам бы хотелось, чтобы мусорные баки сами гуляли по округе и собирали мусор? Ну так инженеры из Технологического университета Тойохаши уже на полпути к созданию такого робота. Но их роботы пока только просят людей собрать для них мусор.

Робот представляет из себя мусорный бак на колесиках, оснащенный микропроцессором, видеокамерой и динамиком, а также пироэлектрическим инфракрасным датчиком и датчиком расстояния.

Он начинает работу с определения общественных мест при помощи пироэлектрического датчика. После того, как робот подойдет к такому месту, где есть люди, он начинает использовать камеру совместно с алгоритмом распознания мусора и других отходов.

Как только он находит мусор, он начинает движения корпусом и издает звуки, чтобы привлечь внимание людей поблизости и просит их собрать мусор и поместить в его бак. Инфракрасные датчики в верхней части дают ему понять, был ли мусор действительно подобран и заброшен в корзину.

Чтобы помочь людям забросить мусор, робот может наклонить бак вперед или назад, или крутить им в любую сторону. Движения робота осуществляются при помощи трех  серводвигателей в верхней части и двух двигателей в нижней части для колес.

Хотя по Японии пока не бродят отряды роботов-мусорщиков, они уже прошли серию испытаний с группами детей.

Мы встретились с мусорным роботом  на недавней Международной выставке робототехники в Токио. На работу робота вы можете посмотреть на YouTube.

Представлен проект-робота змеи, для осмотра АЭС!

В мире существует ряд проектов, которые в своей основе используют модульность и змеевидную форму. Разработка данных проектов ведется для обследования труднодоступных мест в той или иной области.(к примеру – реакторные блоки атомных станций. Там, куда невозможно установить измеритель давления, проползет маленькая роботизированная змея от компании CMU Biorobotics Lab.

Данная роботизированная змея имеет метр в длину. Ширина тела составляет чуть более 5 см. 16 соединенных модулей позволяют двигаться в любых направлениях. Робот сможет двигаться вверх и вниз по любым деревьям, веткам, и другим элементам, цилиндрической формы.

Тесты в различных условиях в Австрии показали, что змейка отлично фиксирует ситуацию, которая происходит вокруг на свою камеру и передает снятое видео и фото оператору. Если вокруг темнота, то на этот случай у змейки имеются светодиоды, расположенные на переднем модуле – голове, которые подсвечивают место съемки. Видео будет работать в совокупности с датчиками гравитации, дабы иметь ориентир осмотра.

Сейчас робот змея работает от шнура с постоянным током. Команды змейки так же передаются по этому шнуру. Компания разработчик CMU Biorobotics Lab планирует сделать змейку абсолютно автономной. Сегодня –это их основная задача.

На испытаниях змейка прошла 18 метров. CMU Biorobotics Lab планирует сделать змейку непроницаемой и способной отмечать проходы по трубам на электронной карте.

Роботизированная рука обыграет Вас на «камень – ножницы – бумага»

Перед компаниями разработчиками роботизированной техники всегда стоит задача по пониманию роботом человеческих жестов, да и поведения человека в целом. Некоторые из их разработок способны удивить неподготовленного потребителя.

Роботизированная рука обыграет Вас на «камень – ножницы – бумага».
Например, робот Токийского Университета (Япония) всегда обыграет человека в игру «камень-ножницы-бумага». Я думаю, что любой ребенок хотел бы обладать такими навыками игры.

Как же так получается у робота?

Все просто: Человек выставляет ту или иную комбинацию (камень, ножницы или бумага) за 0,6 секунды. Робот уже на 0,3 секунде по положению пальцев человека может определить, какая комбинация будет выставлена соперником. Процессор обрабатывает прогнозируемую комбинацию, которую планирует выставить человек и посылает руке манипулятору выигрышную комбинацию. Поэтому, обыграть в эту игру роботизированную руку не получиться.

Предыдущая версия роботизированной руки обыгрывала человека так же всегда и на 100%, но работала намного медленнее.

TechJet Dragonfly новый дрон-стрекоза!

TechJet Dragonfly — новая роботизированная стрекоза, которой сможет управлять каждый желающий. Компания разработчик стрекозы (Georgia Institute of Technology) при создании своего устройства преследовала ряд целей:

1) Съемка объектов наблюдения с воздуха.

2) Шпионаж (финансирование данной цели велось ВВС)

3) Создание интересного и доступного всем, гаджета-игрушки, который смог бы управляться с компьютера или смартфона. Для этого подойдут Iphone или Android’е.

Бюджет разработки нового робота стрекозы составляет около одного млн. долларов. Этого хватило на создание похожего на стрекозу дрона, оснащенного крыльями, похожими на крылья стрекозы, который способен зависать в воздухе и летать более 30 мин. без подзарядки.

Помимо этого, дрон оснащен множеством датчиков, передачей данных через Wi-Fi. Вес робота-стрекозы составляет всего 25 грамм.

Компания Georgia Institute of Technology уже объявила цены на свою продукцию. Так, стандартная версия робота-стрекозы будет стоить не более 100 долларов США, за более быструю и мощную версию дрона потребителю придется выложить около 180 долларов США.

В США продажи нового дрона уже начались. Новинка легко может завоевать популярность во всем мире.