Когда вы знаете, что за вами кто-то наблюдает, трудно притвориться, что его там нет. Это может быть трудно забыть об этом и сосредоточиться, чувствуя, как его взгляд устремлен на вас. Как ни странно, это даже не имеет значения, жив он или нет. В новом исследовании ученые поставили эксперимент, в котором люди играли в игру против робота.
Новое понимание процесса приземления гекконов может сделать роботов более проворными.
Когда прыгающие гекконы врезаются головой вперед в вертикальные поверхности, такие как стволы деревьев, они могут висеть на этой поверхности, а не отскакивать и падать на землю. Ученые обнаружили, что позволяет им это делать, и скопировали эту способность на небольшом роботе.
Туннельный робот-змея берет подсказки от природы, чтобы держать голову в песке.
Роботы отлично подходят для исследования земли, моря, неба и космоса, но одна среда, в которой им сложнее ориентироваться, - это земля. Теперь инженеры разработали змееподобного робота, который использует ряд методов, чтобы прорываться сквозь мягкий песок или почву.
Крошечный ударный «робот» имитирует механизм раков-богомолов.
Среди прочего, раки-богомолы известны тем, что обладают самым быстрым ударом среди всех животных. Ученые из Гарварда создали механизм, имитирующий этот удар, и считают, что он может открыть новые возможности для человеческих технологий.
«Полноприводной» сперматозоид ската вдохновил на создание лучшего плавающего робота.
Как будто скаты уже не были достаточно необычными, оказалось, что их сперматозоды также уникальны в животном мире. Ученые создали робота, вдохновленного этими сперматозоидами, который когда-нибудь может привести к появлению более мелких потомков, плавающих в человеческом теле.
Мягкая роботизированная рука с пневматическим приводом, используемая для игры в Super Mario Bros.
Роботизированные руки действительно многообещающие для различных приложений, но их механическая сложность по-прежнему ограничивает их возможное использование. Новая рука с пневматическим приводом намного проще, но все же достаточно ловка, чтобы ее можно было использовать в видеоиграх.
Робот с присоской, предназначенный для сбора и обрезки выращенных грибов.
По данным доцента Лонг Хе из Университета штата Пенсильвания, грибоводческая отрасль в настоящее время испытывает нехватку рабочей силы. Таким образом, его команда приступила к решению этой проблемы, разработав робота-сборщика грибов.
Автономные экскаваторы, готовые к круглосуточному использованию в реальных условиях.
Исследователи из научно-исследовательского отделения компании Baidu Research и Университета Мэриленда разработали систему роботизированного экскаватора, которая объединяет возможности восприятия, планирования и управления, чтобы обеспечить погрузку материала в течение длительного времени без вмешательства человека.
Крошечные плавающие роботы на ходу обратно восстанавливаются в одно целое, когда их разрезают пополам.
В последнее время мы много слышим о микророботах, которые однажды смогут выполнять такие задачи, как улавливание загрязняющих веществ из окружающей среды. Ученые создали целую партию таких ботов, которые обратно самовосстанавливаются в единое целое, когда их разрезают пополам.
Робот может идентифицировать и сортировать мягкий пластик для вторичной переработки.
Инженеры Сиднейского университета разрабатывают робота, который может сортировать мягкий пластик из отходов, упрощая процессы переработки.
Тело в форме морской звезды может помочь подводным роботам оставаться на месте.
На дне океана все может стать очень хаотичным, и подводным роботам будет сложно удержаться от уноса. Новое исследование, однако, предполагает, что, скопировав структуру морских звезд, их можно фактически было бы вдавить на место.