1.科學家研發采摘機器人,可解決農業勞動力短缺問題
據CNBC 12月21日報道,來自歐洲和以色列的研究人員開發了一款名為 Sweeper 的機器人,這款機器人可以在種植甜椒的溫室內自主來回巡視,觀察甜椒是否成熟,并將成熟的甜椒摘下放入籃子中。我們可以將 Sweeper 看作是一輛自動駕駛的汽車,只是這款“汽車”前部配有一把鋸齒。Sweeper 在溫室中通過傳感器確定自己巡視的路徑,在沿著植株種植路徑巡視的過程中,它每隔幾米就會停下來對目標圖像進行拍攝,挑選一個辣椒大約需要24秒。Sweeper并不是唯一的收割機器人。Argobot正在測試一種采摘草莓的機器,Green Robot Machinery有一個采棉機器人,而以色列的MetroMotion正在研究一種采摘西紅柿的機器人。根據市場研究數據,到2025年,農業機器人市場有望達到750億美元。Sweeper的創造者希望這種機器人不僅能幫助解決農業勞動力短缺的問題,還能減少食物的腐敗。目前Sweeper還不是十分完善,但研究團隊表示,會在三到五年內將其商業化。
2.300個硬幣大小的機器人能像生物細胞一樣完成自我組織,來改變形狀
據Robohub12月19日報道,研究人員研發出可以自我改變組織形狀的機器人群,并將這份研究報告發表在了Science Robotics雜志上。這個機器人群由300個硬幣大小的機器人組成。科學家們使用了區域性自我組織的工作原理,使機器人以擴散反應的周期性模式,來決定它們的最終形狀。該原理與生物學原理相似,研究人員只需將機器人從不再需要的區域移動到目標區域,那么該機器人就會朝著具有高水平形態因子的區域——圖靈點的位置移動。遵循這樣的原理,研究人員已成功完成了20多個實驗,重復改變機器人的形狀。這項研究對未來大型機器人的實際應用意義重大。能自由改變形狀的機器人可以被用在火災、地震等自然災害的營救中,因為它們可以適應任何建筑與地形。
3.斯坦福出品:利用人工智能找出美國所有太陽能電池板
專家們一直認為手工計算出美國太陽能電池板的數量是不切實際的,斯坦福大學的研究人員有一個解決方案:讓 AI 來做這個繁重的工作。他們精心設計了一個深度學習系統 DeepSolar,它映射了美國每個可見的太陽能電池板,大約有 147 萬個。基于神經網絡的方法將衛星圖像轉換為瓦片,對這些瓦片中的每個像素進行分類,并組合這些像素以確定給定區域中是否存在太陽能電池板,無論它們是大型太陽能農場還是單獨的屋頂安裝。
4.智能硬件品牌MiaWord獲洪泰智造基金數百萬種子輪融資
智能硬件品牌 MiaWord 宣布于今年 11 月完成數百萬種子輪融資,資方系洪泰智造基金,資金主要用于硬件研發和軟件開發等方面。目前,為了加速推進項目發展,MiaWord 正在籌備天使輪融資,資金主要用于團隊擴張、產品研發等方面。據悉,MiaWord 是一個人工智能硬件+泛社交信息共享平臺,智能硬件包括智能辦公系列和智能穿戴系列。
5.社交媒體大熱新研究 使用 GAN 學習沒有真實數據的機器人抓取
來自 Google AI, DeepMind AI 等研究人員新發表論文今天在社交媒體大熱。據研究人員介紹,該方式是從隨機到規范的適應網絡,且進行過隨機化訓練的 real2sim 圖像翻譯器,從而實現不需要真實數據來學習機器人抓取的高性能。著名的對抗生成式網絡發明人 Ian Goodfellow 也在個人社交賬號轉發此文表示關注。
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深圳人形機器人行走視頻震驚英偉達科學家,下一個劃時代產品是AI機器人?

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