自主滑雪機器人助力“科技冬奧”

這款滑雪機器人是在“科技冬奧”的號召下,由上海交通大學高峰教授領銜,上海交通大學機械與動力工程學院和電子資訊與電氣工程學院組成的足式機器人研究團隊研製,獲得了科技部國家重點研發計畫“科技冬奧”重點專項支持。

◎通訊員高嶽齊臣坤江倩倩本報記者王春

靈活避讓障礙、身姿矯健通過旗門、人機交互並肩滑行……和機器人一起滑雪,相信大多數人都沒體驗過。近日,由上海交通大學設計研發的六足滑雪機器人在瀋陽完成了初級道、中級道以及與人共同滑雪試驗,通過了穩定控制、智慧感知、規劃決策等多方面的測試。這款滑雪機器人是在“科技冬奧”的號召下,由上海交通大學高峰教授領銜,上海交通大學機械與動力工程學院和電子資訊與電氣工程學院組成的足式機器人研究團隊研製,獲得了科技部國家重點研發計畫“科技冬奧”重點專項支持。

本次測試,滑雪機器人在400米長、坡度18度的中級雪道上,以大於10米/秒速度滑行,運用智慧感知、制動控制等科技,完成了機器人競速、轉彎、規劃路線、規避障礙以及人與機器人互動等試驗科目。除了身形靈活、姿勢優美外,它能通過無線遠程人機交互控制,在真實的滑雪環境中穿行於滑雪人群,讓大家體驗和機器人一起滑雪的樂趣。

這款滑雪機器人是六足機器人,採用雙板滑雪。中間的四條腿分成兩組,每兩條腿固定在一個滑雪板上,用於控制滑雪板的位置和姿態,兩側的兩條腿分別加裝了滑雪杖,用以模仿人,實現點杖的功能。每個滑雪板具有5個自由度,通過控制滑雪板的比特姿可以實現滑雪的速度控制、轉彎和制動等功能。其不僅能高速滑雪,還能躲避人群、自己規劃最優路線。在初級與中級雪道中的測試,滑雪機器人證明了自己具備敏捷的轉彎、制動能力和强大的自主感知、規劃能力。

滑雪對人的穩定性和靈活性要求極高,設計機器人並研發控制系統參與滑雪活動,挑戰不小。本次測試的滑雪機器人由上海交通大學自主研發,研究團隊經過多次科研攻關,在機器人效能操控、感知規劃等關鍵算灋設計上取得了創新突破,自主完成了從機构設計、系統框架、穩定控制到智慧感知、自主規劃等一系列環節的關鍵核心技術研發,最終使滑雪機器人集人機交互、環境感知、軌跡規劃、智慧決策和穩定控制於一體。

研究團隊首先進行了機器人機构設計和驅動器設計製造方面的研究,並為機器人建立了“大腦”,這個智慧系統包括動態平衡穩定控制、智慧感知和智慧規劃,通過設計智慧和行為智慧的有機融合,使得機器人能够分析人的滑雪行為數據,模仿人的滑雪動作,適應戶外雪面的環境特性,實現了自主快速穩定地滑行。

在設計過程中,研究團隊分別以人工遙控和自主規劃的管道,在滑雪機上對機器人身高、身體俯仰角、重心前後位置、重心左右位置、左右雪板夾角、左右腿高低、左右雪板前後位置進行控制,完成速度控制和轉向控制的測試。其中,人工遙控穩定轉向滑行最高速可達3.2米/秒;自主規劃勻速直線滑行最高速可達5.17米/秒,穩定轉向滑行最高速可達2.45米/秒。

正是這些關鍵技術的集合,使這款滑雪機器人通過無線遠程人機交互控制,能在真實環境中實現在滑雪人群中穿行,在初級雪道和中級雪道完成高速滑雪和避障安全控制。它也能够在戶外初級和中級雪道自動完成啟動、滑行、轉彎、制動,無需人為干預。

研究團隊表示:“冬奧會結束後,這款機器人還可以結合當下5G、無線網路等先進科技,通過遠程控制,實現滑雪機器人同場競技,創造電—機—競的全新娛樂模式,為滑雪愛好者和青少年創造科技感十足的娛樂新風尚。”

本文標題: 自主滑雪機器人助力“科技冬奧”
永久網址: https://www.laoziliao.net/doc/1678176314965380
相关資料
科學家給單個癌細胞做精准光學微手術
本報訊近日,暨南大學納米光子學研究院教授辛洪寶等在單細胞光學微手術研究中取得重要進展。他們利用熱等離激元與光學捕獲相結合的方法,實現了單個癌細胞的微手術和細胞內細胞器的精准操控。然而,在不干擾周圍細胞生命過程的情况下進行單細胞微手術,一直是
標籤: 癌細胞 科學 光學 科普
“毛狀納米晶體”可减少癌症藥物副作用
科技日報訊據近日發表在《今日材料化學》雜誌上的研究,由美國賓夕法尼亞州立大學和寺崎生物醫學創新研究所科學家組成的合作團隊已設計出了一種應對癌症藥物副作用的方法。他們開發以植物為基礎的“毛狀納米晶體”,可去除血液中多餘的化療藥物。這一方案或對
標籤: 癌症 納米晶 納米 納米粒子 藥品 科普
世界首例無肌間刺鯽魚問世
鯽魚肉質細嫩、味道鮮美,但因小細刺太多影響食用和加工。肌間刺就是那些令人望鯽魚卻步的小細刺,這種無肌間刺鯽魚讓人們吃魚不再有細刺“卡嗓子”的擔憂。經查新,此為世界首例鯉科魚類無肌間刺基因編輯新種質。無肌間刺鯽生長良好,形態發育正常,與正常鯽
標籤:
矽基電晶體自旋量子比特實現超快操控
研究人員通過建模分析,揭示了超快自旋量子比特操控速率的主要貢獻來自該體系的强自旋軌道耦合效應。研究結果表明矽基鍺空穴自旋量子比特是實現全電控量子比特操控與擴展的重要候選體系,為實現矽基電晶體量子計算奠定了重要研究基礎。
標籤: 量子 量子效應 量子通訊 比特 自旋 電子自旋