仿生机器人需要学什么(仿生机器人需要学什么专业)
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本文目录:
做机器人要学些什么?
如果是一般的玩具机器人电工知识就可以了,比如所谓VEX项目,高中机器人竞赛的。x0dx0a如果是工业机器人,计算机的各类知识,PLC技术,传感器,镶入式系统,能源动力工程等都要学。x0dx0a如果是研发拟人机器人,那就多了去了,算法研究,各类高等数学(拓扑学,场论),神经科学,生物信息学,机械学习,传感调控,人工智能,一些机械工程的研究生课,仿生学,材料科学,纳米技术,微电子,通信工程,物理学的大大小小分支。x0dx0ax0dx0a一般搞玩具机器人的都是高中+专科+本科团队x0dx0a一般搞工业机器人的都是博士+硕士+本科团队x0dx0a一般搞拟人机器人的都是硕士+博士+博士后团队。机器人专业课程有哪些
专业核心课程
《机器人机械系统》、《机器人控制技术》、《机器人视觉与传感技术》、《工业机器人应用与编程》、《现场总线技术及其应用》。
主要实践环节
《典型电气控制设备专项训练》、《自动生产线的集成与控制》、《嵌入式控制系统专项训练》、《机器人机械系统专用周》、机器人技术综合实训、《电工电子实训》、《顶岗实习Ⅰ》、《毕业实践》。
仿生机器人的定义是什么?其特点是什么
仿生机器人是一种基于生物体结构和行为特征的机器人。它的设计和制造过程是通过研究生物体的生理结构、运动机理和感知特点等,将这些特点与机器人的机械、电子、控制系统等技术相结合,实现机器人的高效、灵活的运动和行为。仿生机器人是机器人技术和生物学、神经科学、机械工程、材料学等多学科交叉的产物。
仿生机器人的特点包括:
模仿生物特征:仿生机器人的设计和制造是以生物体为蓝本进行的,它模仿了生物体的结构和特征,例如骨骼结构、肌肉系统、皮肤感知等,从而实现更加灵活和适应不同环境的运动和行为。
复杂的传感系统:仿生机器人通常具有复杂的传感系统,可以感知和识别周围环境和对象,从而能够做出更加准确的反应和行动。
智能控制算法:仿生机器人采用先进的智能控制算法,可以自主学习和适应不同的环境和任务,从而实现高度灵活的运动和行为。
与人类的高度互动:仿生机器人可以与人类进行高度互动,具有更好的人机接口和交互方式,可以更好地适应人类的需求。
广泛的应用领域:仿生机器人的应用领域非常广泛,包括医疗、教育、环境、军事、航空等领域。例如,仿生机器人可以用于手术机器人、无人机、救援机器人、智能家居等领域,以及探索太空、深海等极端环境中。
高度的可编程性:仿生机器人可以进行高度的编程和控制,从而实现不同的任务和行为。
提高生产效率:仿生机器人可以在工业制造和生产过程中使用,可以提高生产效率和质量,并减少劳动力成本。
实现协作和群体行为:仿生机器人可以与其他机器人或人类进行协作和群体行为,从而实现更加复杂和高效的任务完成。
推动科学技术进步:仿生机器人的研究和应用可以推动科学技术的进步和发展,尤其是在机器人技术、材料科学、控制技术、人机交互等领域的研究和应用。
与此同时,仿生机器人可以为解决人口老龄化问题做出一定的贡献。随着全球人口老龄化现象的加剧,人们需要寻找新的解决方案来应对老年人口的日益增加和健康需求的不断提高。以下是仿生机器人在这方面所做的贡献:
健康护理:仿生机器人可以用于老年人的健康护理,例如提供身体活动和康复治疗、监测健康状况、提供药物管理和协助日常生活等服务。
社交互动:仿生机器人可以作为老年人的伴侣,提供社交互动和陪伴服务,从而改善老年人的生活质量。
安全监控:仿生机器人可以监测老年人的生活环境和活动,以及提供紧急救援服务,从而确保老年人的安全和保健。
家庭服务:仿生机器人可以在家庭中提供日常生活服务,例如清洁、烹饪、购物等,从而减轻老年人的日常负担,提高生活质量。
护理人员辅助:仿生机器人可以作为护理人员的辅助工具,提高护理效率和质量,从而减轻护理人员的工作压力和负担。
总之,仿生机器人可以为老年人提供更好的健康护理、社交互动、安全保障和日常生活服务,从而改善老年人的生活质量和促进老龄化社会的可持续发展。
——燕子机器人.中国
仿生机器人研究
仿生机器人是指依据仿生学原理,模仿生物结构、运动特性等设计的机电系统,已逐渐在反恐防爆、太空探索、抢险救灾等不适合由人来承担任务的环境中凸显出良好的应用前景。研制仿生机器人的灵感来源于自然界中的动物,比如蜥蜴是有着优秀运动能力的爬行动物,能够在断壁残垣中自由穿行,对蜥蜴爬行动作的研究可为仿生救灾机器人的研究提供理论基础。
根据仿生学的主要研究方法,需要先研究生物原型,将生物原型的特征点进行提取和数学分析,获取运动数据,建立运动学和动力学计算模型,最后完成机器人的机械结构与控制系统设计。
吉林大学威海仿生研究院的研究人员在进行生物原型研究及数学建模时,需要观察蜥蜴运动时的姿态,为此他们在蜥蜴的身体及四肢的粘贴反光标记点,使用NOKOV(度量)光学三维动作捕捉镜头捕捉标志点并获取各点空间坐标。依赖于动作捕捉系统强大的数据处理功能,可通过后处理模块计算出蜥蜴足端与脊椎的三维运动轨迹、运动时身体的摆动角度、运动的速度与加速度。
NOKOV度量动作捕捉的采集频率可达到380Hz,保证采集的运动数据不会失真。利用这些生物原型的特征点信息,研究者可建立蜥蜴运动的计算模型,从而为仿生机器人设计制造提供理论基础。
制作机器人都需要学习什么?
因为机器人是个跨领域的东西,要从事相关工作可以读的专业简单来说有三大块,电子(包括自动化),机械,计算机(或软件)。
1、电子:首先硬件电路设计,从最简单的稳压供电,到比较高大上的集成电路,另外就是控制器(机器人的小脑)的使用,从简单的单片机到复杂的嵌入式开发,这个对编程水平要求比较高。
2、机械:机械专业跟电子专业一样也涉及到控制器的使用,另外就是使用Solidworks等软件进行机械结构的三维建模什么的,总的来说学了这些之后可以自行设计机器人的身体各个部分的结构和样子,也知道怎样去控制他们比较合理。
3、计算机:主要就是编程(相当于机器人的大脑),尤其是机器学习,人工智能方面的,举几个常见的例子,比如计算机视觉(人脸识别什么的),机器人的路径规划,机器人的行为控制。
扩展资料
机器人可以是高级整合控制论、机械电子、计算机、材料和仿生学的产物但是日本不同意这种说法。日本人认为“机器人就是任何高级的自动机械”,这就把那种尚需一个人操纵的机械手包括进去了。因此,很多日本人概念中的机器人,并不是欧美人所定义的。
一般说来,人们都可以接受这种说法,即机器人是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。联合国标准化组织采纳了美国机器人协会给机器人下的定义:一种可编程和多功能的,用来搬运材料、零件、工具的操作机;或是为了执行不同的任务而具有可改变和可编程动作的专门系统。
机器人能力的评价标准包括:智能,指感觉和感知,包括记忆、运算、比较、鉴别、判断、决策、学习和逻辑推理等;机能,指变通性、通用性或空间占有性等;物理能,指力、速度、连续运行能力、可靠性、联用性、寿命等。因此,可以说机器人是具有生物功能的空间三维坐标机器。
参考资料:百度百科-机械人
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