Специалисты Лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Университета Иннополис выиграли 1,5 миллиона рублей в конкурсе РФФИ и Лондонского королевского общества на лучшие научные проекты фундаментальных исследований.
Вьющиеся растения отлично умеют держатся за тонкие предметы, такие как веревки. Новый роботизированный захват, созданный по их подобию, может найти применение при работе с небольшими хрупкими предметами.
Крошечные квадрокоптеры, которые обозначаются аббревиатурой MAV (micro air vehicles), отличаются крайне недолгим времени работы от аккумулятора. Так что, если бы они могли "передохнуть" где-нибудь вместо того, чтобы парить в воздухе, то это могло бы им помочь сохранить драгоценную энергию. С этой целью инженеры из Университета штата Колорадо и разработали новый механизм захвата.
Сейчас 3D-рендеринг лиц является неотъемлемой частью производства любого крупного фильма или игры, но задача их захвата и естественной анимации является достаточно сложной. Disney Research работает над тем, чтобы сделать этот процесс более легким, в том числе с помощью машинного обучения.
Исследователи из ETH Zurich разработали технологию производства машин микронной длины путем сложного соединения нескольких материалов. Такие микророботы однажды произведут в медицине революцию.
Одна из работ, для которой лучше всего подходят роботы, - это утомительная повторяющаяся задача «pick and place», типичная для товарных складов, но люди все равно справляются с ней намного лучше. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли разрабатывают решение на базе машинного обучения, которое позволит роботам рассчитывать движения для захвата предметов буквально за миллисекунды.
Если мы хотим, чтобы роботы действительно реализовали свой потенциал при взаимодействии с окружающим миром, критически важно, чтобы в их распоряжении был инструмент, аналогичный человеческим рукам.
Язык хамелеона, лапы геккона и щупальца осьминога - это лишь некоторые примеры из мира животных, которые вдохновляют исследователей на создание мягких роботизированных захватов. Теперь команда из Австралии продемонстрировала новый тип роботизированного устройства, созданного по образу слоновьего хобота.
Чтобы роботы могли передвигаться их обычно оснащают или колесами или ногами. Ученые из Техасского университета A&M решили объединить лучшее из обоих методов и разработать бота с колесами, которые могут превращаться в ноги.
Используемый сейчас метод производства тканей из стволовых клеток имеет крайне ограниченную пропускную способность. Ученые из МФТИ и Гарварда при помощи полуавтоматической обработки тканей ускорили протокол производства клеток почти в четыре раза без потери качества. Новый алгоритм помогает также в изучении факторов, влияющих на специализацию клеток.
Продолжая использовать наш сайт robogeek.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробная информация на странице Политика конфиденциальности