Родео среди роботов по обезвреживанию бомб выглядит небезопасным

Во время проведения «родео среди роботов» на этой неделе полиция и наряд саперов разнообразили свою повседневную работу, отрабатывая сложные и опасные ситуации с роботами. «Западное национальное родео среди роботов», которое стартовало в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, воссоздаёт чрезвычайные ситуации, с которым сталкиваются группы по обезвреживанию бомб в реальной практике.

«Мы разрабатываем такие проблемные ситуации и сценарии, которые смогли бы вывести национальные и региональные группы по обезвреживанию за пределы комфортной зоны, за границы известных технических приемов и методик», говорит Джейк Дьюэл, менеджер-координатор мероприятия «Родео роботов». Следующие фотографии показывают, что в действительности происходит на мероприятии.

1259166198014421908 1259166198160025748 1259166198203621268 1259166198301705108 1259166198353999252 1259166198445074580

Революция роботов! Какая страна первая?

Революция роботов приближается

Эта идея исходит от осознанной необходимости современных технологий в различных областях частного сектора, как утверждает «Инициатива революции роботов» (Robot Revolution Initiative), которая присоединила к себе более 200 японских компаний, в том числе Toyota, Honda и Panasonic.

Роботы могут предложить обширные преимущества в образовании, сельском хозяйстве, медицине и других отраслях промышленности, в том числе служить в помощь инвалидам.
Синдзо Абэ (Shinzo Abe) стоит впереди всей этой шумихи. Премьер-министр, выступая на первом заседании Инициативы в пятницу, пообещал миру революцию роботов, и Япония будет первой, кто запустит её. Здесь нет ничего зловещего, и самАбэ верит, что роботы являются ключом к продвижению экономики вперед.

Идея может принести свои плоды только с 2020 года. До того времени страна планирует увеличить размер рынка роботов от $5 млрд до чуть более $ 20 млрд. Для продвижения экономики Японии в прошлом году Абэ выразил желание провести первые в истории Олимпийские игры роботов в стране восходящего солнца всего через пять лет.

Роботы – смысл жизни

Япония, по распространенному мнению, является наиболее роботизированной нацией, и это не удивительно. С 1950 года любовь к машинам охватила страну, твердо закрепившись в психике японцев. И это не только пылесосы. Роботы начали выпускаться в качестве компаньонов.

По данным сайта IO9, опрос, проведенный в 2007 году, показал, что 40 процентов женщин страны в возрасте 20-30 лет разговаривают со своими компьютерами. Еще 10 процентов дают им имена. Народ уже без ума от роботов домашних животных, и один исследователь из Австралии заявил, что роботы домашние животные заменят нам живых зверей в течение ближайших 10-15 лет. Так что, как видим, развитие технологий позволяет японцам начать грядущую революцию роботов.

Управление целой группой роботов всего одним пальцем на планшете

Поскольку роботы становятся все меньше, дешевле и более искусными, зачастую имеет смысл полагаться не на одного большого робота, а на целую группу небольших. Такие группы миниатюрных приборов увеличиваться в размерах и сложности, поэтому для их управления в режиме реального времени требуются интуитивные методы контроля. Лаборатория Georgia Tech’s GRITS разработала способ динамического управления большими группами роботов, при котором вам понадобится всего лишь планшет и палец (или два пальца).

В то время как роботы, как правило, хорошо определяют эффективные способы выполнения задач, они гораздо хуже адаптируются к изменяющейся среде и вычисляют, какие задачи им предстоит выполнить, особенно, если должны вносить изменения на ходу. Именно здесь вмешивается человек: с системой Georgia Tech даже начинающий пользователь может давать роботам поручения с помощью планшета, и группа роботов будет координироваться друг с другом для достижения этих целей самостоятельно.

Эта система была разработана для задействования роботов в поисково-спасательных операциях, когда большие пространства пересеченной местности должны быть обследованы максимально эффективно. Роботы умеют выполнять поставленные задачи эффективно, и хорошо взаимодействуют на пересеченной местности. Между тем, человек может определить области, представляющие особый интерес, и направить туда группу роботов. Как только назначена новая цель, роботы перемещаются в указанную область, оптимально распространяясь в зоне. В дальнейшем участие человека больше не требуется.

Такой вид контроля может найти применение в коммерческих условиях: роботы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты доставки, роботы, выполняющие уборку. В действительности это может быть любая система, в которой задействовано несколько роботов, но где также требуется легкость управления и способность приборов хорошо адаптироваться.

7 лучших городов для индустрии робототехники

Ежегодное событие RoboUniverse, собирающее представителей индустрии роботов, проходит на этой неделе в Нью-Йорке. Основной темой на сегодня стало обсуждение городов, в который в настоящий момент происходит все самое важное и интересное в мире робототехники.

RoboUniverse – это встреча производителей, бизнесменов, исследователей, инженеров и просто фанатов автоматических приборов, проносящихся с шумом и издающих звуковые сигналы. Сегодня на открытии, директор компании ABI Research Дана Кара задал директиву встрече, выступив с сообщением на тему «Робототехника: где мы сейчас и куда мы движемся?».

В докладе он представил список городов, которые выделяются среди прочих по уровню развития сферы роботостроения. В число городов – инновационных центров входят:

  • Бостон
  • Питсбург
  • Сан-Хосе / Сан-Франциско (Силиконовая Долина)
  • Токио
  • Осака
  • Сеул
  • Мюнхен

Как получился именно такой список? По словам Кара, общим для всех инновационных центров стала близость к «выдающимся университетам» и систематические достижения и разработки в данной области. Сложно отрицать вклад каждого места по отдельности; стоит отметить, что Силиконовая Долина и Токио перетягивают одеяло на себя, в то время как о других исследовательских центрах известно не такому широкому кругу.

К примеру, Питсбург является домом не только для Института робототехники Карнеги Меллон, но также и для Лаборатории Юбер, специализирующейся на автономных автомобилях. Корея показывает невероятную скорость развития отрасли, конкурируя с соседним Китаем и Японией (а также Америкой и Германией), составляя пятерку крупнейших рынков робототехники.

Согласно докладу, перспективными регионами являются также Миннеаполис, Детройт, Юта, Париж, Швеция и город Нагоя в Японии.

Первая остановка – уличные гонки роботов, следующая -НАСА

Что делает команда исследователей из Массачусетского технологического института прекрасным весенним воскресным днем? Конечно, исследователи собираются посоревноваться.
Целью гонки был сбор средств для некоммерческой организации Vecna Cares, которая была основана в 1995 г. Деборой Теобальд. Всемирная организация в области здравоохранения предлагает аппаратные и программные решения для развивающихся стран, а также недостаточно финансируемых клиник в США.

12 апреля в Западном Кембридже, штат Массачусетс, состоялась гонка, которая состояла из 5-километрового пробега с участием людей и 100-метровой дистанции с участием роботов. Событие прошло с огромным успехом, в нем приняли участие более 200 бегунов и 25 роботов. Среди участников были местные компании в сфере робототехники, любители, дети и студенты из нескольких колледжей, в том числе команды Массачусетского технологического института.

Хотя команда университета не выиграла гонку, они выразили свое желание готовиться и к предстоящим соревнованиям. Команда выставила на соревнования свой вездеход, который был построен специально для конкурса, который прошел под эгидой НАСА в июне. Команда участвовала в конкурсе NASA в прошлом году и заняла второе место, так что в этом году, как говорит Бэрд, разработчики надеются вернуться и занять первое место.

Все средства, вырученные от гонки роботов, будет пущены в переработку прибора CliniPAK, который позволяет пользователям взаимодействовать с  клиниками, получать доступ к медицинским записям. Прибор был создан в рамках программы фонда Vecna Cares.

Технологии, используемые в Vecna, предлагает широкий спектр продуктов, включая систему обмена информации о пациентах между больницами, собственные киоски здравоохранения информационного характера, мобильный робот для использования в условиях автономной больницы и робот под названием BEAR, предназначенный для использования в военных целях.

Прикрепленные к столбу дроны выполняют акробатические трюки

Казалось бы, если прикрепить дроны с помощью веревки к столбику, это сведет саму идею использования летательных аппаратов на дистанционном управлении к нулю. Ведь тогда дрон сможет летать только по кругу вокруг столба, а такая перспектива представляется весьма скучной.

Но, это совсем нескучно.

Только взгляните на следующее видео.

Во время полета по кругу радиусом всего в 1,7 м дроны могут разогнаться до 50 км/ч. Веревка выдерживает действие центростремительной силы и надежно удерживает устройство. Несмотря на достаточно высокую скорость, кажется, что заставить дроны выполнять скоординированные действия не составляет труда. Однако наблюдение за ними может вызвать легкое головокружение. Уточним, что видео не было ускорено.

 

Почему следует заниматься подобным проектом в рамках научного исследования? Полагаем, что это дает возможность достичь действительно высоких скоростей, а также проверить действие силы тяжести на прибор в условиях ограниченного контролируемого пространства. В Швейцарской высшей технической школе Цюриха заявляют, что такие опыты позволяют исследователям изучить способы управления дронами на высоких скоростях, изучить действие на них силы тяжести и т.д. Помимо этого ученые получают шанс на практике отработать контролируемое маневрирование на высоких скоростях, в том числе ситуации аварийного торможения.

С невероятной аккуратностью опыты проводятся на специальной площадке высшей технической школы Цюриха, ведь в них задействована дорогостоящая система сбора данных. Однако, исследователи отмечают, что было бы возможно-полностью убрать столбик, к которому прикреплена веревка и оставить соединенные между собой дроны без какой-либо поддержки, что в перспективе может использоваться в различных представлениях и шоу.

Контролируйте эти цветы работой собственного мозга

Если вам посчастливилось быть в районах Сан Франциско, настоятельно рекомендуем заглянуть на фестиваль Market Street Prototyping Festival – событие, объединяющее художников, дизайнеров и предпринимателей с целью украсить город.

Будет продемонстрировано множество интересных проектов, в их числе проект под названием NeuroFlowers, который представляет собой серию интерактивных цифровых цветов с питанием от солнечных батарей, реагирующих на вашу мозговую деятельность. Это произведение искусства задействует гарнитуру, чтобы считывать исходящие от головы потоки энергии. Так прибор определяет различное психическое состояние человека. Затем эта информация используется для управления роботизированными цветами, которые в свою очередь будут открывать лепестки и изменять цвета.

Создатель «цветов» Эшли Ньютон – поклонник роботов, который изучал в свое время науку о процессах познания. Она говорит, что проект был предназначен для воплощения внутренних состояний мозга во внешнюю форму.

«NeuroFlowers – это интерактивное искусство, научная инсталляция, позволяющая людям визуализировать свое внутреннее состояние. Они контролируют роботизированные цветы своим разумом. Проект представляет собой весьма ощутимый пример создания своей собственной реальности. Концентрируясь или наоборот расслабляя сознание и тело, вы в состоянии сделать что-то конкретное в реальном мире». Создатель прибора добавляет: «Я уверена, что чем лучше мы понимаем свой разум и контролируем свое сознание, тем лучше мы будем себя чувствовать и тем более успешными мы будем, в независимости от области деятельности.

РОБОТ BB8 ИЗ НОВОГО ЭПИЗОДА «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» СУЩЕСТВУЕТ В РЕАЛЬНОСТИ

Джей Джей Абрамс, режиссер горячо ожидаемого научно-фантастического фильма «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» сообщил своим поклонникам, что робот BB8 из трейлера является реально функционирующей машиной, а не актером в костюме или результатом применения средств компьютерной графики.

Шесть эпизодов космической саги Джорджа Лукаса внесли огромный вклад в развитие голливудской индустрии специальных эффектов. При помощи компьютерной графики создавались крупные города, космические корабли и различные анимационные персонажи. Но не везде в дело шла аниматроника. Для исполнения некоторых ролей дешевле было использовать людей небольшого роста. Так, маленького мохнатого двуногого существа по прозвищу Эвок Уикет сыграл актер Уорвик Дэвис, а на роль робота R2D2 позвали Кенни Бейкера.

Однако новый сюжет продолжения космической саги Абрамс решил снимать другим методом. Режиссер с нуля создал робота, который дистанционно управляется оператором и беспрекословно выполняет отданные ему команды.

IBTimes сообщает, что на собрании фанатов «Звездных войн» в Калифорнии Абрамс заявил, что после долгих обсуждений роль BB8 было решено отдать роботизированной кукле.

Робот похож на снеговика, слепленного из двух железных шаров. Нижний шар служит туловищем, а верхний, половинчатый – головой. BB8 передвигается за счет колебательных движений с использованием многоосевого стабилизатора. Центр тяжести перемещается то назад, то вперед.

олова робота поворачивается на 360 градусов, но всегда остается сверху шара. Это возможно благодаря синхронно работающим магнитам внутри головы и туловища. Поэтому во время движения робот никогда не теряет голову.

Пока это все, что известно о BB8. Премьера фильма «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» запланирована на декабрь 2015 года.

Собирающие росу парники для выращивания овощей в условиях пустыни

Как правило, в наши дни новинки в мире высоких технологий освещаются слегка однобоко; в статьях часто пишут о новых приборах с интересными особенностями, но довольно ограниченной функциональностью. Поэтому иногда, приятно взглянуть на другую сторону этой области. Существует множество программ и проектов, в рамках которых используют несложные, а иногда устаревшие технологии, но с действительной практической пользой.
Рассмотрим, например, проект с теплицами, которые собирают росу с деревьев. Это совсем небольшой некоммерческий проект под патронажем университета Эфиопии Гондэр. Предназначенные для многофункционального использования, эти парники с несложными и недорогими технологиями предназначены помочь фермерам повысить урожайность свежих овощей, даже в условиях засухи.
Парники обеспечивает оптимальные условия для роста растений, засасывая горячий и влажный воздух в середине дня. Теплица одновременно работает в качестве коллектора росы, «собирая» испарения внутрь био-пластиковой пленки, которая находится в верхней части купола.
Когда вечером температура опускается, фермеры могут потянуть за канат, открывающий защелку в верхней части купола таким образом, что капли воды и конденсат попадет в специально отведенные цистерны. Собранная вода затем может быть использована в качестве питьевой воды или для дальнейшей ирригации.

Парники также собирают дождевую воду. Проект предназначен стать недорогим решением для эфиопских фермеров и поддержать фермерские хозяйства в этом регионе.

ЕMotionButterflies и BionicANT – биовдохновленные роботы-бабочки и муравьи от Festo

Изучение скоординированного движения насекомых является основной темой в лаборатории Bionic Learning Network компании Festo. Разработчики направляют их знания, полученные в проектах BionicOpter и eMotionSpheres на создание бионических бабочек и муравьев. Эти устройства сочетают в себе сверхлегкую структуру искусственных насекомых с согласованным поведением движения в коллективе!

Скоординированный полет с GPS и инфракрасными камерами

Десять камер, установленных в помещении для испытания роботов-бабочек, используют инфракрасные маркеры. Камеры передают данные о местоположении на центральный компьютер, который координирует бабочек извне. Система интеллектуальных сетей создает руководство и мониторинг, и может быть использована в сетевой фабрике в будущем.

Высоко интегрированные научно-исследовательские платформы с минимальным использованием материалов

С помощью бабочек Festo делает еще один шаг в области миниатюризации, облегченной конструкции и функциональной интеграции. ЕMotionButterflies впечатляют своим интеллектом, механической системой и минимально возможными силовыми агрегатами в ограниченном пространстве. Уменьшенное количество материалов позволяет создать настоящую атмосферу для проведения естественных полетов.

Для BionicANTs Festo не только взял за основу анатомию естественного муравья как образец для подражания. Впервые, кооперативное поведение этих насекомых также было передано в мире технологий с помощью сложных алгоритмов управления.

Интегрированные системы для решения общей задачи

Как и естественные образцы для подражания, муравьи-роботы BionicANT работают вместе в соответствии с четкими правилами. Они общаются друг с другом и координируют свои действия и движения друг с другом. Искусственные муравьи, таким образом, демонстрируют, как автономные отдельные компоненты могут решить сложную задачу совместно в качестве общей сетевой системы.

Последние методы производства и технологии

Не только кооперативное поведение искусственных муравьев является удивительным. Даже их способ производства является уникальным. Компоненты роботов агломерированы лазером и оснащены видимыми проводящими структурами в процессе 3D MID. Таким образом, они берут на себя проектирование и электрические функции одновременно.

По информации robotics.ua, в технологии привода, используемого в ногах, Festo использует преимущества технологии пьезо – гибочные приводы, которыми можно управлять быстро и точно, и которые работают с небольшими затратами энергии и не требуют много места.

6cb31260ecf6b863598a6c7b551b7283 18a55514e1dcb89b6b9c5d8db46f2f49 467e8f81ad1d9754c4253f70661f8ae9 989c69b3292d570751c160b7f6e8c53c 9728ab636694e3eb0ae84ef7e700a94c 93947e5c85cf90fa51895ff4ad2bf351 b1a4e8eff34d6386adb71d78a647350b d98246a7d2e31b984c9a33798afef4c6

 

 

Доступный по цене терапевтический робот-выдра

В рамках одного из курсов Массачусетского технологического института команды старшекурсников должны придумать идею для продукта, выяснить, может ли она быть коммерчески успешной, сделать прототип, и затем презентовать разработку. В 2013 году одна из команд решила сделать терапевтического робота, который мог бы помочь справляться с тревогой и депрессией пациентам с деменцией(приобретенное слабоумие). Это милая маленькая выдра по имени Олли.

Олли была разработана на основе исследований, показывающих, что животные могут оказать существенное положительное влияние на людей с деменцией. Терапия, в ходе которой задействуют животных, способствует уменьшению стресса, волнения, чувства изоляции; люди получают возможность тактильного опыта.

Несмотря на то, что живые животные могут быть эффективно задействованы как часть терапии, очевидно, такой вариант подойдет не во всех случаях. Роботы же представляются хорошим решением, поскольку подойдут для всех, кто нуждается в компаньоне. Робот Paro, вероятно, является наиболее известным из подобных терапевтических роботов. Другим примером может служить японский робот-тюлень, применяющийся примерно с 2004 года, и, как было клинически доказавший свою целесообразность.
Робот Paro является отличным вариантом, однако он стоит 6.000 долларов США, что делает его слишком дорогим для большинства людей. Модель Олли стоить всего лишь 500 долларов. Студенты Массачусетского технологического института подсчитали, что робот может быть изготовлен по себестоимости ниже 100 долларов.
ollienaked-1427253698679
В прибор Олли встроены датчики, которые могут понять, как пользователи взаимодействуют с ним. В соответствии с поведением пациента Олли реагирует спокойным движением, и издает звуки, похожие на мурлыканье. Робот был изготовлен размером с ребенка, чтобы вызвать инстинкт позаботиться о нем. Люди воспринимают выдр как милых небольших зверюшек, поэтому именно это животное было выбрано как прототип для устройства.

 

Сойер – новое поколение роботов

Сойер – это новый коллаборативный робот (тип робота, который работает вместе с сотрудниками на производстве) от компании Rethink Robotics, расположенной в Бостоне, штат Массачусетс. Отличительной чертой этого устройства являются его дружелюбные глаза на “лице”-экране. С технической стороны, характерной чертой можно назвать его руку,предназначенную для обслуживания машин, тестирования печатных плат и других задач, требующих точного выполнения», «особенно тех, которые выполняются на сборочном конвейере»!

«Существует огромная потребность в роботе, который может выполнять такие задачи», говорится в докладе, в котором указаны слова основателя компании Родни Брукса: «Мы движемся в направлении массового производства электроники». Президент компании Rethink Robotics и ее генеральный директор Скотт Эккерт заявил: «С моделью Сойер мы подняли отношения на новый уровень; это робот высокой производительности, который открывает двери для новых возможностей». У робота 7 степеней подвижности, а размах достигает 1 метра. Сойер способен отлично маневрировать даже в небольшом пространстве. Потенциально ключевым моментом, способствующим хорошей продаже, является его “гибкое управление движением”; в компании также говорят о его “адаптивной точности.” Система управления позволяет роботу чувствовать свое местоположение среди других приборов или машины на производстве даже при смене позиции на конвейере.
загружено
Компания отметила его пользовательский интерфейс, меньшую площадь опорной поверхности и производительность, необходимую для решения задач, требующих гибкости. Робот использует программное обеспечение системы под названием Интера, благодаря которому может адаптироваться к производственным условиям цеха. Платформа также позволяет Сойеру обучаться новым функциям путем демонстрации, «так технический персонал может изменять и создавать дополнительные программы по мере необходимости», – сообщается на сайте компании.

 

Робот на колесах может ехать прямо по стенам

Большинство из роботов, способных забираться на стены, используют один из нескольких существующих методов, чтобы держаться на вертикальной поверхности. Как правило, они перемещаются благодаря магнитам, пылесосным механизмам, или специального клейкого материала. Помимо этого, есть и другие, более необычные способы, к примеру, электростатика или горячий клей.

Независимо от того, какая техника применяется, с роботами, способными передвигаться по стенам всегда существует риск, который не зависит от внешней инфраструктуры. Если по каким-то причинам система восхождения выйдет из строя, робот превратиться в кучу обломков, ведь гравитацию никто не отменял. Чтобы обезопасить себя, используйте робота, способного также и летать.

Исследователи лаборатории KAIST’s Urban Robotics в Южной Корее, которые занимались разработкой этого прибора, говорят, что другие подобные роботы едва ли переходили из лаборатории к коммерческому использованию, потому что никто не хотел рисковать. Робот KAIST обладает очевидным преимуществом – если он сорвется со стены, то спокойно приземлится на землю, поскольку может также и летать.

Это может привести к следующему вопросу: если робот может летать, а разработка механизма восхождения на стену требует так много усилий, зачем вообще заниматься подобных механизмом? Почему бы просто не летать над поверхности, на которую можно взобраться? Одним из предположений может быть то, что для исследования определенных видов поверхностей необходим непосредственный с ней контакт, который становится возможным при использовании подобных роботов.

 

 

Мотор из жидкого металла двигается за счет собственной энергии

В «Терминаторе 2» мы видели то, что называется научной фантастической: меняющий форму робот, сделанный из жидкого металла. Теперь ученые на самом деле разработали двигатель из жидкого металла с автономным питанием.
Как сообщает издание «New Scientist» в этом изобретении нет ничего особенного: просто маленькая капля из металлического сплава, галлия, индия и олова. Если опустить каплю в соответствующую жидкость, к примеру, в гидроксид натрия, или даже просто соленую воду, она будет работать под действием испарения около часа.

Двигатель приводят в движение два источника. Во-первых, жидкость, в которую помещена капля, создает небольшие перепады давления. Это толкает каплю в направлении от высокого давления к низкому. Во-вторых, алюминий вступает в реакцию с окружающей жидкостью с образованием водородных пузырей, которые, в сочетании с силой давления, продвигают ее быстрее.

Исследователи, которые создали устройство, показали, что оно может легко перемещаться по ограниченной траектории – по прямой, изогнутой линии или по краю чашки . Возможно пока, изобретение не столь сложно как алюминиевые роботы из кино, но исследователи надеются использовать электрические поля, с помощью которых разрозненные капли из металла смогут работать вместе. Масштаб меньше, чем в Голливуде, но деятельность столь же захватывающая.

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.

Дети с роботом учатся писать

Ученые до сих пор спорят – способствуют ли новые технологии успеваемости детей в школе или только отвлекают от учебы. Это достаточно сложный вопрос на сегодняшний день.  Да ! Важно, чтобы ребенок учился. Но так же важно, чтобы ему было это интересно! Зачастую бывает так, что ученик не может освоить что то в теории, потому навсегда теряет интерес к данному материалу.

К примеру, не удается ему красиво писать. Помочь ему может умный робот, которого ребенок научит писать красиво и в процессе научится сам.

Впрочем, в данном случае роботу отведена скорее роль «ученика». Показывая роботу, как писать буквы, дети совершенствуют свои навыки письма и развивают уверенность в себе, сообщает ресурс ScienceDaily. Маленькая девочка обводит пластиковые буквы с QR-кодами. Небольшой робот не может воспроизвести их на планшете. Особенно ему не удается буква «p». Девочка старается научить робота выводить буквы. Она выступает в роли учителя, но в процессе сама учится. Такая возможность обеспечивается новым обучающим инструментом CoWriter, представленным EPFL на конференции, посвященной взаимодействию людей и роботов, «Conference on Human-Robot Interaction (HRI)» в Портленде, США.

В рамках данной программы обучаемый сам выступает в роли учителя. Когда детям трудно писать, они могут утратить уверенность в себе и постепенно потерять интерес к учебе. Когда ученик сам становится учителем, у него возрастает самоуважение и повышается мотивация.

Результатом слабой успеваемости может стать нежелание ученика и дальше совершенствовать свои знания. Он может перестать видеть смысл в том, чтобы продолжать бесполезные усилия.

Идея исследователей состоит в том, что робот играет роль нуждающегося в помощи ученика. В классе оказывается ученик, который с еще худшей успеваемостью, чем у самого слабого из учащихся.

Учеными были разработаны прогрессивные алгоритмы письма, и они были воплощены в модели 58-сантиметрового робота-гуманоида. Руководствуясь этими алгоритмами, робот сначала пишет плохо, а потом его способности к письму улучшаются. Для этого используется обширная база данных почерков, позволяющая воспроизвести распространенные ошибки, которые делают маленькие дети, обучаясь письму. Возможна также программа, в рамках которой робот испытывает те же затруднения, что и ученик. Например, плохо пишет букву «P». Со временем форма буквы становится все более аккуратной.

Система CoWriter в настоящее время находится в стадии прототипа, но уже может использоваться для обучения детей в возрасте от шести до восьми лет, а также индивидуально с шестилетними детьми по часу в неделю в рамках месячного курса.

3_kids_teaches_robot

Исследователи проводят дальнейшую работу. В будущем подобный робот сможет использоваться для терапии нарушений произношения.

Все чаще становится вопрос о том, что высокие технологии могут заменить учителей. На самом деле новые инструменты, планшеты и даже роботы используются в классе под руководством учителя. Это обучающая игра. В данном случае ученик осваивает новые для себя навыки, обучая им робота, которому искусство письма дается еще труднее, чем самому ребенку.

Так ли уж необходимо в эпоху, когда даже в университете можно получить специальность геймера, уметь красиво писать от руки? Какие самые перспективные направления применения высоких технологий в образовании? А где лучше обойтись проверенными веками методами обучения? Материал взят с http://hi-news.ru

Робот, танцующий как Майкл Джексон

Компания BQ является вторым из самых крупных производителей смартфонов в Испании. Одно из стремлений компании – вдохновить следующее поколение инженеров.

Видео, представленное ниже, безусловно, сделает свое дело.

Генеральный директор BQ Альберто Мендез создал набор-конструктор для детей стоимостью менее 100 долларов, с помощью которого  юные техники смогут создать своих собственных роботов. В наборе используется простой способ программирования путем «перетаскивания», а также открытые исходные тексты.

Из такого набора был создан танцующий робот Майкл Джексон. Оцените сами – движения робота на удивление хороши!

 

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.

 

 

Последний шанс записаться на курс «Введение в робототехнику» университета БГТУ

Вводный курс в робототехнику, который преподает профессор Алекссандр Иванович Прохин из технологического университета г Брянска,  это увлекательное введение в захватывающий мир робототехники, математики и алгоритмов, которые лежат в основе науки. Курс начинается 20 февраля 2015 года и длится в течение семи недель. Участие в занятиях абсолютно бесплатно.

Обучающиеся, который выберут этот курс, улучшат свое понимание о движениях и позах роботов, кинематике, динамике и системе управления. Студенты также получат информацию о разнообразии в мире роботов, а также будут ознакомлены с широким спектром задач, для решения которых эти знания и навыки будут полезны. На занятиях будут говорить и о роли роботов в современном обществе, и о ряде связанных с этим этических вопросов.

 

Явным преимуществом для потенциальных студентов станут знания или опыт работы в базовых программах (либо программе MATLAB, либо объектно-ориентированном языке программирования). Вдобавок потребуются некоторые из следующих областей математики: векторы и пространства, матрицы, область собственных значений и собственных векторов. Студентам предлагается три варианта курса в зависимости от желаемой степени нагрузки.

На сайте университета можно уже сейчас записаться на курс; там же в соответствующем разделе вы найдете дополнительную информацию о ходе обучения и другие требования для поступления.

Дождались – роботы умеют кататься на лыжах

У меня был определенный план по спасению от захвата мира роботами. Сбежать в северную часть России и жить в стране вечного снега и медведей – казалось неплохой идеей. Уж туда Скайнет бы не добрался. План казался практически идеальным, но только до сегодняшнего дня. Какие-то умники решили научить роботов кататься на лыжах. Отлично сработали, ребята!!!

На этот раз отличились исследователи в области робототехники из Университета Манитобы, который к слову расположен в Канаде. Ученые, которые, точно не “ровно дышат” к зиме и снегу как ее неотъемлемой составляющей, научили робота кататься на лыжах. Опытным образцом выступает очаровательный робот Дженифер, который вдобавок умеет играть в хоккей. Все выглядит вполне безобидно! Симпатичный маленький прибор в вязанном хоккейном свитерке медленно, но верно спускается по склону с помощью аккуратных деревянных лыж. Дженифер проходит тестовые спуски на кампусе в университете. Но не обманывайтесь: пройдет совсем немного времени и этот маленький аппарат научится бросать огромные бетонные блоки. А вот это уже может быть опасным!

Оставив размышления о нависшей угрозе в стороне, стоит отметить, что катающийся на лыжах робот производит неизгладимое впечатление. Это большой прорыв для исследователей и разработчиков. Дженнифер уже освоила беговые лыжи и приступает к катанию на горных. Теперь робот умеет и спускаться с горы и тормозить плугом. Посмотрим, что будет дальше!