科技|MIT黑科技!打造模块化机器人,可以随意变身随意组合

2018 年 2 月 17 日 机器人大讲堂



说起模块化

大家最可能想到的就是那款没上市的谷歌Project Ara模块手机

当Project Ara宣传片出来时可以说是惊艳了全世界

最终因技术不成熟而迟迟未能与大家见面



今天要和大家说说另一种模块化产品:模块机器人

随着电子技术的不断成熟

各类传感器应运而生

电器的集成度也越来越高

如何把一堆独立的个体机器人组成一个大型机器人

相互之间还能协调工作

已成为很多科研机构研发的方向



而某块化的好处是配置和更换方便

更加便于重组结构和维修




近日,麻省理工学院MIT

正在打造一个移动机器人平台

通过模块化的设计形式

可以根据不同的需要将这些机器人模块组装成不同的造型

这种模块化方法组建的机器人被称为ChainFORM



具体来讲,这种模块机器人是由多个小型机器人组成

而每个模块上集成了传感器,电机,显示器等

根据不同的使用需求进行个性化组装和拼接

变成一个大的模块机器人




作为这个项目的最大难点

各个模块之间的通信架构

如何让各模块间相互通信

MIT 研究人员在每个模块中设置能信模块

可以让模块机器人彼此相互连接

该通信系统允许或实时输入和输出

这将让每个模块可以知道它与其他模块的相对位置

有助于模块根据需要自适应地改变其功能



由于每个模块都不是单独存在的

ChainFORM 模块化机器人需要通过一条线缆

连接至计算机主板进行供电和整体控制

ChainFORM 中的每个模块拥有0.8 kg / cm 的扭矩

这也使其能够移动一些轻微型物体

将其拼凑成一个会行走的机器人



由于每个模块的相对位置和方向始终是已知的

所以你可以做一些很酷的事儿

可以组装一个游戏手柄

让你像真实的操控杆一样玩游戏




把他们组合成时钟

智能手环




也可成为数字建模的好帮手



做一个能与人类交互的工艺品

是不是很可爱

感觉是小孩子的最爱

乐高看到会怎么想?




当然也可以做成一个坐姿调整器

当你背驼的时候,它就发出警告




是不是很有趣的产品

将来ChainFORM 可以拼装成机械手和可穿戴智能设备来为佩戴者提供辅助支持



最后让我们来看看视频介绍:


来源: 黑科技生活

推荐阅读
访问访谈

工程院院士 蔡鹤皋北航教授 文力深醒科技 袁培江深之篮 魏建仓

企业报道

一飞智控丨深醒科技发那科柔宇科技优傲机器人宇树科技臻迪科技iRobot

前沿技术

①工业  缝纫机器人无人智能采矿机器人中国饺子生产线自动化车间MIT 建筑机器人 

②服务  索尼机器狗 Aibos叠衣机器人 FoldiMate日本 骑自行车机器人有触觉机械手 LUKE达芬奇机器人机器人乐队空中飞车日本护理机器人合集

③特种  丰田人形机器人水下机器人 探索号俄罗斯人形机器人 FEDOR美国重型机械 Guardian GT波士顿动Atlas 360度后空翻中国四足机器人 Laikago北理工 四轮足机器人佛罗里达研究院 “机械鸵鸟

④仿生  3D打印 仿生机器人 东京大学 流汗人形机器人柔性电池哈佛 柔软肌肉哈佛 折纸机器人哈佛 RoboBee

往期讲座

英特尔 宋继强博士 | 中民国际 刘国清陈小平教授 |驭势科技 姜岩浙大 熊蓉教授|长江学者 孙立宁上海大学 无人艇专家团|新松总裁 曲道奎北航 王田苗教授|863专家 李铁军教授北邮 刘伟教授|清华 邓志东教授清华 孙富春教授|天津大学博导 齐俊桐哈工大 杜志江教授|长江学者 王树新甘中学教授 | 硅谷创客 赵胜

温馨提示

意向合作,文章转载, 均可联系堂博士

商务合作:13810423387(同微信)

内容合作:15611695072(同微信)



登录查看更多
0

相关内容

Project Ara是Google 先进科技与计划部门的一项专案。目的是希望透过 开源硬件开发一款可高度模组化的智慧型手机。该专案允许消费者自由选择与替换甚至移除任何的零组件,包括处理器、屏幕、键盘、电池及其他等等手机常见的零组件,这使得消费者可以轻松替换掉单一的一个故障致或过时的零组件,从而减少电子垃圾,并且延长手机的生命周期
【CMU】深度学习模型中集成优化、约束和控制,33页ppt
专知会员服务
45+阅读 · 2020年5月23日
3D目标检测进展综述
专知会员服务
191+阅读 · 2020年4月24日
阿里巴巴达摩院发布「2020十大科技趋势」
专知会员服务
106+阅读 · 2020年1月2日
谷歌之困:谷歌为什么做不好硬件?
ZEALER订阅号
3+阅读 · 2019年11月21日
【机器人】机器人PID控制
产业智能官
10+阅读 · 2018年11月25日
AI产品经理:对话型机器人话术设计思路
NPDP产品经理资讯
5+阅读 · 2018年7月4日
为国庆献礼:无人智能系统,守护祖国海空长城
深度学习大讲堂
7+阅读 · 2017年10月2日
Generating Fact Checking Explanations
Arxiv
9+阅读 · 2020年4月13日
Mesh R-CNN
Arxiv
4+阅读 · 2019年6月6日
Knowledge Based Machine Reading Comprehension
Arxiv
4+阅读 · 2018年9月12日
Arxiv
7+阅读 · 2018年4月11日
Arxiv
6+阅读 · 2018年3月27日
Arxiv
8+阅读 · 2018年1月12日
VIP会员
相关VIP内容
【CMU】深度学习模型中集成优化、约束和控制,33页ppt
专知会员服务
45+阅读 · 2020年5月23日
3D目标检测进展综述
专知会员服务
191+阅读 · 2020年4月24日
阿里巴巴达摩院发布「2020十大科技趋势」
专知会员服务
106+阅读 · 2020年1月2日
相关资讯
谷歌之困:谷歌为什么做不好硬件?
ZEALER订阅号
3+阅读 · 2019年11月21日
【机器人】机器人PID控制
产业智能官
10+阅读 · 2018年11月25日
AI产品经理:对话型机器人话术设计思路
NPDP产品经理资讯
5+阅读 · 2018年7月4日
为国庆献礼:无人智能系统,守护祖国海空长城
深度学习大讲堂
7+阅读 · 2017年10月2日
相关论文
Generating Fact Checking Explanations
Arxiv
9+阅读 · 2020年4月13日
Mesh R-CNN
Arxiv
4+阅读 · 2019年6月6日
Knowledge Based Machine Reading Comprehension
Arxiv
4+阅读 · 2018年9月12日
Arxiv
7+阅读 · 2018年4月11日
Arxiv
6+阅读 · 2018年3月27日
Arxiv
8+阅读 · 2018年1月12日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员