航天四足机器人打造新一代智慧巡检解决方案

从中国航天科工集团二院二部获悉,该部近日正式发布谛听S10工业级四足机器人,提出多类型机器人协同的智慧巡检解决方案,涵盖远程场景监控、实时环境监测、应急事件处置和智能巡检分析等功能。 据介绍,“谛听”的名字来源于中国古典四大名著《西游记》中通晓万物、忠诚机敏的灵兽。谛听S10机器人最高速度超过每秒4米,可背负20公斤以上载荷,异常识别准确度达99%以上,连续作业时间超过4小时,能在55摄氏度至零下30摄氏度区间工作,可应用于海上变电站、钻井平台、建筑工地、智慧工厂、应急消防等场景。四足机器人智能巡检效果图。中国航天科工二院二部供图 作为足式机器人,谛听S10机器人具有优异的越障能力,可以轻松穿越楼梯、碎石、狭窄空间等复杂地形。凭借高智能、高可靠、高安全特点,其能够适应高低温、雨水盐雾等严苛使用环境,通过加装不同传感器可以满足不同行业的巡检需求,携带机械臂可以进行现场处置,携带货物篮可以进行物资运输。 据了解,二部群智感知创......阅读全文

航天科技研发四维成像光谱仪-助力遥感领域

  近日,中国航天科技集团公司五院508所新型四维光谱成像技术团队,开展了四维成像光谱仪成像实验并取得成功,试验验证了该光谱仪在四维光谱成像获取方面的能力,为快照式高光谱视频领域再添一新设备,弥补了国内高速目标动态捕捉产品领域的空白。  据悉,四维光谱成像技术是一项革命性新型成像技术。四维成像光谱仪

低成本“航天慧脑”机器人实现全天时全天候的智能感知

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512407.shtm

谭民王硕:机器人技术带来新景观

图①:9月15日,在克罗地亚首都萨格勒布举办的儿童科普野营活动中,孩子们观看跳舞遥控机器人。 图②:6月24日,在日本首都东京,机器人摇滚乐队“Z-MACHINES”与日本流行音乐组合AMOYAMO一同表演。 图③:中国科学院自动化研究所研制的机器鱼吸引了小朋友们的目光。 图④:6月30日,在

第四批航天员选拔:新岗位-新标准-新要求

据了解,目前,我国第三批航天员正在加紧训练,我国第四批预备航天员选拔已经启动。未来,将有更多航天员进入中国空间站,开展更多工作。 按照任务安排,今后每年至少要有两个三人乘组执行任务,现在除了第一批和第二批航天员正在轮换飞行任务外,第三批航天员也将陆续奔赴太空。我国第三批航天员2020年10月宣布

【邀请函】2024中国(重庆)航空航天暨机器人展览会

2024中国(重庆)航空航天暨机器人展览会邀请函主办单位:中国航空学会重庆市南岸区人民政府招商执行单位:重庆港华展览有限公司展会背景:2024中国航空科普大会暨第八届全国青少年无人机大赛在重庆举办,同时举办第二届中国航空航天暨无人机展览会,本届展览会特设机器人专业展区。本届博览会,最引人注目的是第八

2024航空航天展/无人机展/机器人展/无人机大赛官方

2024航空航天展/2024无人机展/2024机器人展/2024无人机大赛官方邀请函主办单位:中国航空学会重庆市南岸区人民政府招商执行单位:重庆港华展览有限公司展会背景:   为更好的培养航空航天产业人才,汇聚航空教育产业创新科技,丰富和完善航空航天科技、教育、文化产业链,特举办“2024中国航空航

马蹄足的矫正技术

  从人体神经学、基因学、纳米要理学、分子基因学、细胞病理学、生物物理学、分子免疫学、儿童心理学等多种学科出发,多年共同攻关而创新的独特疗法,大大区别传统保守疗法,新技术稳居业界领先水平,在治疗儿童发育行为疾病,尤其是脑瘫疾病领域有着颠覆性的临床应用效果。

足-嘴试验检查作用

  足-嘴试验用于诊断腰髋关节屈曲和骨盆旋转运动。异常结果:若出现腰骶部疼痛并稍偏向抬足侧,说明腰骶关节可能有疾患;若对侧骶髂关节后部疼痛,可骶为对侧骶髂关节疾患。本试验为腰髋关节屈曲和骨盆旋转运动。  需要检查的人群:腰部疼痛的人群。

足菌肿病例分析

1 临床资料 患者男, 32 岁。8 年前左足部因钉子扎破足底 后,足底出现硬肿,但不影响生活,未予治疗。3 年 前,无明显诱因,患者左足部硬肿逐渐增大,并出现 结节,逐渐融合成肿块及脓肿,与皮肤粘连,皮肤表 面常有破溃,可见红色物质流出。患者曾至多家医 院就诊治疗,诊断考虑为“深部真菌感染

足细胞病的概述

  足细胞病是肾脏中肾小球内的足细胞出现异常的疾病。足细胞(podocyte)是位于肾小球毛细血管基底膜外侧的脏层上皮细胞,因其胞浆在基底膜表面形成伪足样突起而得名。足突之间的裂孔膜(split mernbrane)是肾小球滤过的最后一道屏障,因此足细胞损伤将导致蛋白尿出现。[1]  肾小球内有三种

科技创新成果“飞入寻常百姓家”

  5月20日的北京凉风习习,但城市副中心绿心活力汇的北京科技周活动室内主场里却气氛火热。“我家在海淀,在科技周第一天特意赶过来参观!”一位市民说。  2023年(第29届)北京科技周于5月20日—5月31日举办,已成为公众了解、体验北京国际科技创新中心建设的重要窗口。十年来,北京国际科技创新中心建

这只千足虫真的有一千足这竟是科学新发现?

美国科学家团队报告发现了世界上第一种拥有不止1000条腿的马陆(千足虫)。此前没有一种已知马陆的腿的数量超过750条。        马陆也叫千足虫、千脚虫,属于节肢动物门,多足亚门。马陆在世界上约有10000种,一般体长约20至35毫米,虽然名为“千足”,此前并没有1000条足部的“千足虫”。  

首款国产四臂腔镜手术机器人获批上市

1月27日,记者从国家药品监督管理局(NMPA)获悉,由我国自主研发的首款四臂腔镜手术机器人批准上市投入临床应用。这标志着国产手术机器人在腔镜手术机器人这一核心领域迎来重大突破,对推动我国迈向手术机器人产业战略高地,快速提升我国机器人手术临床应用水平具有重要意义。“手术机器人几经迭代,在手术复杂程度

突破极限!机器人也能“跑酷”了

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519568.shtm腿式机器人能像真正的动物一样运动吗?为了回答这个问题,瑞士科学家开发了一种能够“跑酷”的新型四足机器人,试图突破现有的敏捷性极限,缩小机器人与人和动物之间的差距。相关成果3月13日发表

智能机器人抢镜,2024“CVC创投周”开幕

7月8日~12日,联想创投以“硅基觉醒 AI启未来”为主题的2024“CVC创投周”在北京上演。人形机器人、双足机器人、低空飞行器、AI法律顾问、AI面试官……一系列以智能为主题的展品在创投周现场分外抢镜。联想创投投资AI领域超10年,已投出超过50家AI相关企业。联想集团高级副总裁、联想创投集团总

史前动物高效行走时间早于预期

  世界顶级期刊《自然》日前在线发表了一篇论文,研究者利用仿真机器人来研究史前动物的运动方式。通过机器人和仿真骨架研究表明:史前四足动物学会在陆上高效行走的时间早于此前预期,并由此推出陆上高效运动的发展先于羊膜动物(爬行动物、鸟类和哺乳动物)的演化和分化。  各种演化上的适应,推动了四足动物从水栖转

港澳各有1人入选,第四批预备航天员选拔完成

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/6/524267.shtm

港澳各有1人入选,第四批预备航天员选拔完成

据中国载人航天工程办公室11日消息,我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作日前结束,共有10名预备航天员最终入选,包括8名航天驾驶员和2名载荷专家(香港地区、澳门地区各1名载荷专家)。后续,他们将进入中国航天员科研训练中心接受全面系统的训练。我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作自2022年下半

中科院“大型生物智能复活”科技成果首次与公众见面

  中科院自动化研究所科学艺术中心利用智能仿生机器人技术实现的“大型生物智能复活”科技成果29日在天津首次与观众见面。   记者在天津滨海新区举行的第四届中国(天津滨海)国际文化创意展交会上看到,中科院展位摆放着两台大型四足智能机器人,该机器人模仿恐龙造型,十分逼真。另外一台仿大象机器人在观众的手

巅峰对决!2024年中关村仿生机器人大赛收官

11月25-26日,2024年中关村仿生机器人大赛决赛在海淀区中关村国家自主创新示范区展示中心举办。大赛自7月启动以来,面向全球征集仿生机器人优秀创新团队,共吸引101支队伍参与160余个赛项。经过初赛、复赛的层层选拔,来自众多知名高校、科研院所和创新型企业的52支参赛队伍携56款仿生机器人作品角逐

消防机器狗亮相北京科技周-轻松背起小朋友

可以背起小朋友的四足消防机器人 田瑞颖摄 8月20日, 2022年全国科技活动周主场活动暨北京科技周在城市绿心公园启动。 在北京争先展区,搭载危险气液侦检平台的四足消防机器人格外引人注目。这可不是普通的“机械狗”,“身轻力壮”的它不但防火防水,还能背着侦检仪进入各种复杂场景进行勘探,是

足畸形是怎么回事

  足畸形主要是指足部的结构或形态出现了异常。如果是先天性的畸形,主要是由于先天性发育畸形、胎儿在母体当中的体位不良、产伤或者是孕妇在妊娠期长期吸烟、接触射线等因素所导致。  如果是后天性的畸形,主要是由于烧伤后瘢痕挛缩、外伤、神经源性疾病、穿鞋不当、长期站立姿势不正确等因素所引起。  足畸形通常会

足畸形检查的检查作用

  足畸形检查是对脚部畸形进行检查。意义为检测是何原因引起,帮助诊断各种脚部的畸形情况。

内翻足的治疗原则

  内翻足的治疗原则是越早越好,应该出生后立即开始。绝大多数患儿通过手法按摩和必要的控制措施,可以获得正常的足部形态,尤其是松软型的先天性马蹄内翻足完全可以达到这个要求;甚至被认为较困难的僵硬型通过耐心持久的手法按摩治疗,也能使部分患儿获得治愈。新生儿阶段先天性马蹄内翻足的重要治疗手段,小儿越小,生

足-嘴试验指标解读结果

  阴性:  正常:检查结果为阴性。没有出现疼痛的情况。  阳性:  异常:阳性,若出现腰骶部疼痛并稍偏向抬足侧,说明腰骶关节可能有疾患。

反足细胞的作用特点

反足细胞在原生质结构经历剧烈变化的过程中不断输出其内含物,哺育邻近游离核胚乳的增殖、生长,承担着转运与供应营养的双重职责。胚乳-反足细胞分界壁上缺乏胼胝质的淀积,有利于反足细胞内含物中的溶质向胚乳输出。但是,反足细胞原生质组分中的一部分,其结构解体的程度是有限的;以大分子结构物的形式经共质体途径而转

三足离心机简介

  三足离心机,又称三足式离心机,因为底部支撑为三个柱脚,以等分三角形的方式排列而得名。三足离心机是一种固液分离设备,主要是将液体中的固体分离除去或将固体中的液体分离出去。  安全监管总局2015年7月10日发布《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科

内翻足的功能锻炼

  功能锻炼在足畸形的恢复过程中是一个很重要的环节,根据患儿年龄、病情、畸形程度及治疗进展,制定相应合理的锻炼计划。矫正患足的内收、内翻畸形,恢复足部各项功能,合理的功能锻炼可以积极促进患足正常形状及生理功能的恢复稳定,维持和巩固疗效。 功能锻炼有主动功能和被动功能的锻炼,通过医护人员的帮助,首先建

反足细胞的作用机制

反足细胞在原生质结构经历剧烈变化的过程中不断输出其内含物,哺育邻近游离核胚乳的增殖、生长,承担着转运与供应营养的双重职责。胚乳-反足细胞分界壁上缺乏胼胝质的淀积,有利于反足细胞内含物中的溶质向胚乳输出。但是,反足细胞原生质组分中的一部分,其结构解体的程度是有限的;以大分子结构物的形式经共质体途径而转

足细胞病的发病机理

  足细胞是肾小囊脏层上皮细胞,附着于肾小球基底膜(GBM)的外侧,连同GBM和毛细血管内皮一起构成了肾小球血液滤过屏障。足细胞特殊的解剖性质,使得其体内研究较为困难;又由于正常成年人体的肾脏足细胞是一种终末分化细胞,体外培养的原代细胞不能增殖,所以过去的足细胞体外研究工作开展得很少。直到20世纪9