女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

港科大/港城大:提出PhyTac系統突破觸覺傳感瓶頸

傳感器專家網 ? 來源: 網易 ? 作者: 網易 ? 2025-02-07 11:03 ? 次閱讀

在人類數百萬年的生物進化歷程中,手作為感知細微觸覺的主要器官,不僅是我們與物理世界互動的智能工具,更成為了人類意識向外延伸的直接橋梁,使我們能夠從周圍環境中獲取豐富的觸覺信息。諸如手柄、鼠標、鍵盤以及觸摸板等以人手為核心設計的交互設備,被視為連接人類與虛擬世界的重要紐帶,極大地拓展了我們的交互邊界。盡管手在日常生活中扮演著至關重要的角色,但我們對手部在抓握等動作中產生的力量分布和特性仍知之甚少。例如,每根手指在抓握時產生的力量差異、手掌力量的具體分布模式等,這些知識的缺失成為了精準醫療、體育訓練、機器人技術、虛擬現實操作等多個領域發展的瓶頸。▍開發觸覺交互系統PhyTac,實現手部分布力實時測量長久以來,基于液壓、氣壓和機械彈簧原理的握力計一直是評估人手施加力量的主要工具。然而,這些傳統方法只能提供關于最大力量的信息,缺乏對于力量在空間和時間上的詳細分布數據,這大大限制了其應用范圍和精度。wKgZPGeklQ2AMLciAAAzEvAhPsA855.jpg
圖1 基于液壓、氣壓和機械彈簧原理的握力計近年來,柔性觸覺仿生皮膚的發展為測量手部力量的分布提供了新的契機。這類技術大致可以分為兩類:一類是基于電信號的陣列式傳感技術,包括壓阻式、電容式、壓電式、摩擦電式等多種原理;另一類則是基于視覺的傳感技術,如Gelsight、Tactip、TacLINK、Insight等?;陔娦盘柕?a href="http://www.asorrir.com/v/tag/117/" target="_blank">傳感器在單點力量測量方面表現出高精度,但在面對大面積復雜接觸變形時,容易出現串擾問題,導致測量精度下降。而基于視覺的傳感技術雖然能夠避免電信號的串擾問題,提供更高的魯棒性,但其量程范圍通常較?。ㄒ话阈∮?0牛),并且在多點大面積接觸時同樣面臨精度不足的挑戰。此外,這類技術的標定過程往往需要大量的數據集支持(通常超過1GB)。針對以上問題,來自香港科技大學(HKUST)電子與計算機工程學系的申亞京教授研究團隊進行了深入研究,并通過引入一種基于“數字通道”的手部力傳感和處理策略,成功地在分布力的接觸位置上生成了可辨別的時序數字信號,有效解決了這一技術難題。同時,研究團隊也受觸覺神經系統的解碼原理以及蘆薈等蓮座植物葉子中的螺旋結構啟發,開發了一種以手為中心、基于數字通道的觸覺交互系統——PhyTac。wKgZPGeklQ2AAlv7AAAkGw8I_aY034.jpg
圖2 兩個尺寸的PhyTacPhyTac系統在設計上有效防止了標記重疊,能夠準確地從耦合信號中識別出多達368個區域的多點刺激。值得一提的是,研究團隊通過將物理學原理集成到模型訓練中,成功將數據集大小縮減至僅45千字節,遠低于傳統方法通常所需的超過1千兆字節的數據集大小。實驗結果表明,PhyTac系統在0.5至25牛頓的傳感范圍內具有高達97.7%的保真度,展現出了令人矚目的性能。這一技術的突破有望在醫學評估、體育訓練、機器人以及虛擬現實(VR)等多個領域實現廣泛應用。
圖3 PhyTac的工作機制及潛在的廣泛應用。該研究不僅加深了人類對以手部為中心的動作的理解,還強調了物理和數字領域的融合對于推動基于人工智能的傳感器技術進步的重要性,為相關領域的未來發展奠定了堅實基礎。目前,該研究成果的相關論文已以“Digital Channel-enabled Distributed Force Decoding via Small Datasets for Hand-centric Interactions”為題發表在《Science Advances》期刊上。論文共同作者包括來自香港科技大學的唐一峰、博士后研究員李根博士、張鐵山博士、研究助理教授楊雄博士,來自香港城市大學的任豪和郭棟,以及來自南開大學的楊柳教授。通訊作者則由香港科技大學申亞京教授擔任。▍引入“數字通道”,解決大面積復雜接觸難題“數字通道”概念的引入,能夠精確識別復雜接觸的位置,并對大面積接觸問題中的分布力進行準確解碼。通過標記點的閾值開關,“數字通道”可以實現邏輯判斷,當開關被激活時,標記點被表示為邏輯“1”,其他標記則為邏輯“0”。這一過程形成了一個代表關鍵力空間分布的數字通道,該通道不僅能夠有效過濾周圍刺激帶來的不必要干擾,還能在節約計算資源的同時,提供具有物理意義的高質量數據。值得注意的是,通過將物理模型融入人工智能模型訓練,數據集的大小得到了顯著縮減,僅需45KB,遠低于傳統方法所需的超過1GB的數據集。這一突破意味著,即使面對極小的數據集,該技術也能從多重耦合的模擬信號中準確識別出多達368個區域的多點刺激,且力的重建精度高達97.7%。對此,申亞京教授表示,“針對大規模分布式觸覺傳感技術,‘數字通道’的概念為解碼力的位置提供了一個全新的維度,使得僅通過極小的數據集就能實現高精度和高魯棒性?!?img src="https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/53/wKgZPGeklQ2AMOOKAABF3v_mdC0675.jpg" alt="wKgZPGeklQ2AMOOKAABF3v_mdC0675.jpg" />
圖4 引入數字通道后,分布力的位置與幅度均可精確重建。▍結合力學模型與神經網絡,實現小數據集分布力重建此外,下圖詳細闡述了物理模型增強神經網絡(FEM-NN)的原理及其在小數據集上的優勢和高精度表現。FEM-NN的輸入包括由數字通道獲取的關鍵節點(key nodes of interest, KOI)和位移矩陣,輸出則為增廣剛度矩陣,且僅需一個45KB的小數據集。wKgZPGeklQ2ATytgAADgCgQ1S7E119.jpg
圖5物理模型增強神經網絡(FEM-NN)的原理該技術中引入的物理模型建立了一個力學框架(FEM),將標記位移和力大小相互關聯,并提供了涵蓋PhyTac材料、幾何和力學性能的寶貴先驗知識。FEM-NN模型既采納了這一力學先驗知識,又得益于神經網絡的強大擬合能力,有效彌補了有限元模型與現實世界模型之間的物理差異。研究結果顯示,FEM-NN在整個量程范圍(0.5 ~ 25 N)內均保持了較高的精度,力的平均絕對誤差僅為0.11 N,平均相對誤差也僅為2.3%,這一表現優于傳統基于純物理模型的方法和基于卷積神經網絡的方法(上圖C)。▍由旋轉蘆薈和觸覺神經系統啟發的硬件結構設計自然界中,螺旋女王蘆薈的旋轉葉序能夠避免葉子互相遮擋,從而來最大化得捕獲陽光。受此啟發,研究團隊將標記點以類似的螺旋結構排列,優化了光路設計,使得PhyTac系統有效避免了由標記點互相遮擋引起的精度下降問題,并顯著提高了標記點的分布密度。這一創新設計最終提升了力的傳感范圍和分辨率。wKgZPGeklQ2AS2ztAACOkLPKyss473.jpg
圖6 A. PhyTac的整體結構和組件。B. 受TrkB+啟發的數字通道。C. 受螺旋女王蘆薈啟發的螺旋式標記點排列方法PhyTac系統由帶有標記點陣列的仿生外殼、偏振線性光源和運動捕捉攝像頭三大組件構成。當手部對PhyTac施加力時,其外殼會發生變形,同時攝像頭會精準捕捉到每個標記點的運動軌跡。隨后,系統利用所有標記點的位移數據作為輸入,通過物理模型增強神經網絡(FEM-NN)準確建立標記點位移與手部力分布之間的映射關系。因此,該系統能夠重建手部豐富的觸覺力學信息,與現有設備相比,信息量增加了至少兩個數量級,為新一代人機交互提供了廣泛應用的可能性。▍在機器人、虛擬現實、醫學和運動科學等領域的廣泛應用PhyTac系統可直接應用于握力分布的測量,這對于中風、類風濕性關節炎等多種疾病的評估和治療具有重要意義。與其他潛在解決方案(如觸覺手套)相比,PhyTac系統更加魯棒、易用且無束縛感。如視頻所示,該系統能夠精確識別不同握持姿勢下握力分布的動態變化。研究團隊還進一步將PhyTac系統安裝在網球拍上,并測量了擊打網球時手部的力量分布。該研究成果相關論文的第一作者唐一峰表示:“我們發現正手擊球時,力量主要集中在食指、中指和無名指上;而反手擊球時的力量分布則有所不同,其中拇指、無名指和小指貢獻了更多的力量。”wKgZPGeklQ2AWcbmAAA0TErly6g812.jpg
圖7 正反手擊球時力分布的對比此外,PhyTac系統還能將現實世界中的分布力投射到虛擬世界中,實現精確的虛擬現實(VR)操控。使用者可以用拇指和食指小心翼翼地托住一個雞蛋而不將其捏碎,或者當總力量超過一定閾值時,用三根手指捏碎它。wKgZPGeklQ2AKodcAACpGdufsSI521.jpg
圖8 在虛擬世界中精確操控雞蛋、花瓶和軟球(上圖)。遙控機器人手抓取、握住和傳遞物體(下圖)。同樣的,研究團隊也展示了用握力捏碎花瓶,以及如何用不同的分布力精確操控軟球的變形。唐一峰補充道:“得益于PhyTac在三維空間中的靈活性,它還可以作為遙控操作界面,控制機器人手拿起、握住并傳遞一個薄塑料杯,而不會將其捏壞。”▍關于未來對于未來的研究方向,研究團隊計劃將“數字通道”這一概念拓展應用至其他幾何形狀的視觸覺傳感器上。他們認為,在如何有效克服干擾等問題上,電阻式、電容式等其他類型的分布式軟觸覺傳感器也將能夠從這項研究中獲得顯著益處。項目負責人申亞京教授則表示,團隊致力于構建物理世界、虛擬世界與機器人之間的智能交互橋梁。PhyTac作為這一愿景實現過程中的重要里程碑,不僅深化了團隊對手部動作機制的理解,更被團隊寄予厚望,希望未來其能成為以手為核心的交互媒介,在醫學評估、體育訓練、機器人技術以及虛擬現實(VR)等多個領域發揮廣泛應用價值。參考文章https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt2641審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 機器人
    +關注

    關注

    213

    文章

    29463

    瀏覽量

    211431
  • 觸覺傳感
    +關注

    關注

    0

    文章

    13

    瀏覽量

    8284
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    NVIDIA技術驅動帕西尼觸覺感知與人形機器人智能突破

    感知科技實現了從接觸仿真、觸覺信號產生、仿真數據生成,再到觸覺模態模型訓練的全流程 GPU 加速,提升標定和訓練效率 100 倍,完成觸覺傳感器的批量標定和
    的頭像 發表于 04-21 09:15 ?387次閱讀

    研制仿生電子觸角傳感器,突破無視覺環境感知瓶頸

    器(E-Antenna ),讓機器人通過觸覺“ 看清” 世界!這項突破性成果以“A robust and omnidirectional-sensitive electronic antenna
    的頭像 發表于 04-10 18:20 ?285次閱讀
    研制仿生電子觸角<b class='flag-5'>傳感</b>器,<b class='flag-5'>突破</b>無視覺環境感知<b class='flag-5'>瓶頸</b>

    昆蟲觸角啟發研發雙模觸覺傳感

    識別不同材料類型。 楊氏模量量化 :開發的ITPS(智能觸覺感知系統)能夠量化材料的楊氏模量,提供更精確的物理特性評估。 應用潛力 :BITS陣列可增強機器人和假肢的觸覺感知系統,在醫
    的頭像 發表于 03-27 15:34 ?238次閱讀
    昆蟲觸角啟發研發雙模<b class='flag-5'>觸覺</b><b class='flag-5'>傳感</b>器

    智能mes系統突破效率瓶頸、躍升30%+的智能引擎

    如何成為突破效率瓶頸、實現產能躍升30%以上的智能引擎。一、傳統生產管理的痛點與智芯MES解決方案在過去,許多工廠依賴于人工排產、紙質記錄和口頭溝通,這種方式不僅
    的頭像 發表于 03-11 14:55 ?291次閱讀
    智能mes<b class='flag-5'>系統</b>:<b class='flag-5'>突破</b>效率<b class='flag-5'>瓶頸</b>、躍升30%+的智能引擎

    仿生觸覺傳感器:觸碰未來的科技奇跡

    在科技日新月異的今天,仿生觸覺傳感器正逐步成為連接人與機器、現實與虛擬的橋梁。這些傳感器模仿人類皮膚的觸覺感知機制,為機器人、可穿戴設備、智慧醫療等領域帶來了革命性的變化。本文將帶您深
    的頭像 發表于 03-05 18:31 ?310次閱讀

    云 GPU 加速計算:突破傳統算力瓶頸的利刃

    ,猶如一把利刃,成功突破了傳統算力的瓶頸。 傳統的 CPU 計算在面對大規模并行計算任務時,往往顯得力不從心。CPU 核心數量有限,且設計側重于復雜的邏輯控制和串行處理,無法高效處理海量的并行數據。而 GPU 則具有大量的核心,能夠
    的頭像 發表于 02-17 10:36 ?233次閱讀

    中山大學:在柔性觸覺傳感電子皮膚研究進展

    【研究內容】 ? ? 中山大學衣芳教授團隊在" 科學通報"期刊上發表了題為“ 柔性觸覺傳感電子皮膚研究進展”的最新論文。本文主要綜述了近年來柔性觸覺傳感電子皮膚的研究進展, 重點歸納總
    的頭像 發表于 02-12 17:03 ?821次閱讀
    中山大學:在柔性<b class='flag-5'>觸覺</b><b class='flag-5'>傳感</b>電子皮膚研究進展

    提出紙做的觸覺傳感

    0 1 ? 【研究背景】 在人工智能與機器人技術快速發展的背景下,觸覺感知系統作為機器人與環境進行智能交互的關鍵接口,其重要性日益凸顯。傳統觸覺傳感器雖然能在常溫環境下有效工作,但在高
    的頭像 發表于 02-08 09:26 ?365次閱讀
    <b class='flag-5'>提出</b>紙做的<b class='flag-5'>觸覺</b><b class='flag-5'>傳感</b>器

    自研電容式多通道觸覺壓力傳感器介紹

    觸覺傳感器背景 ? 觸覺傳感器,即多通道的壓力傳感器,根據傳感原理的不同,大致可以分幾大類(電阻
    的頭像 發表于 01-15 16:26 ?689次閱讀
    自研電容式多通道<b class='flag-5'>觸覺</b>壓力<b class='flag-5'>傳感</b>器介紹

    自研電容式多通道觸覺壓力傳感器介紹資料(v1

    自研電容式觸覺多通道壓力傳感器介紹觸覺傳感器背景? 觸覺傳感器,即多通道的壓力
    發表于 01-15 16:25 ?1次下載

    中國科大:在機器人觸覺傳感器研究中取得重要進展

    提出了一種基于柔性光柵結構色的觸覺感知新方法, 在觸覺傳感器的觸點定位分辨率和力識別精度等綜合性能上實現了重要突破 。
    的頭像 發表于 11-27 17:08 ?778次閱讀
    中國<b class='flag-5'>科大</b>:在機器人<b class='flag-5'>觸覺</b><b class='flag-5'>傳感</b>器研究中取得重要進展

    觸覺傳感重磅《Nature》!無線、低功耗、多刺激模式觸覺電子皮膚(附原論文)

    中有廣泛的應用。在觸覺傳感方面,已有眾多Nature、Science子刊發表,但是Nature正刊卻仍十分稀少。 ? ? ????? 近日,美國西北大學John A. Rogers/黃永剛大連理工大學解兆謙聯合團隊提出了一個微型
    的頭像 發表于 11-14 18:13 ?1678次閱讀
    <b class='flag-5'>觸覺</b><b class='flag-5'>傳感</b>重磅《Nature》!無線、低功耗、多刺激模式<b class='flag-5'>觸覺</b>電子皮膚(附原論文)

    觸覺傳感器的發展,對機器人產業有什么影響?

    從工業生產線的自動化到家庭服務的智能化,機器人的身影無處不在,它們正在改變著我們的生活方式和工作模式。而在這一過程中,觸覺傳感器的發展起到了至關重要的作用。觸覺傳感器,這一能夠感知物體
    的頭像 發表于 10-23 18:25 ?946次閱讀

    如何給多個X+Y(12pin),pitch0.5mm的接口的觸覺傳感器設計電路板?

    *附件:觸覺傳感器.pdf 上面是觸覺傳感器的資料,我目前想給靈巧手加入觸覺,所以需要同時讀取多個上述
    發表于 06-24 12:00

    華中科技大學研發微型傳感器,索尼預測其圖像傳感器市場份額明年將突破 60%

    傳感新品 【清華大學:研發基于光纖傳感技術的多模態觸覺感知的仿生機械手】 隨著軟體機器人技術的發展,觸覺感知在人機安全交互、可穿戴設備和醫療器械領域發揮著重要作用。如何用簡單的
    的頭像 發表于 06-07 08:41 ?475次閱讀