意大利仿生机器人排名前十 意大利仿生机器人排名前十品牌

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本文目录

  1. 中国前十仿生发明
  2. 人类仿照动物制造了哪些机器
  3. 仿生机器人能对视吗

[One]、中国前十仿生发明

蝙蝠会释放出一种超声波,这种声波遇见物体时就会反弹回来,而人类听不见。在发现蝙蝠具有超声波测距定位能力之前,人类已经大规模使用雷达,后来才发现雷达与蝙蝠的这种特性相同。在各种地方都会用到雷达,例如:飞机、航空等。

早在40年代,人们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化。科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素,后来又分离出了荧光酶,接着,又用化学方法人工合成了荧光素。

由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯。由于这种光没有电源,不会产生磁场,因而可以在生物光源的照明下,做清除磁性水雷等工作。人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光,作为安全照明用。

电鱼这种非凡的本领,引起了人们极大的兴趣。19世纪初,意大利物理学家伏特,以电鱼发电器官为模型,设计出世界上最早的伏特电池。

因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以把它叫做“人造电器官”。对电鱼的研究,还给人们这样的启示:如果能成功地模仿电鱼的发电器官,那么,船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决。

蛋壳呈拱形,跨度大,包括许多力学原理。虽然它只有2mm的厚度,但使用铁锤敲砸也很难破坏它。建筑学家模仿它进行了薄壳建筑设计。

这类建筑有许多优点:用料少,跨度大,坚固耐用。薄壳建筑也并非都是拱形,举世闻名的悉尼歌剧院则像一组泊港的群帆。

五彩的蝴蝶锦色粲然,如重月纹凤蝶,褐脉金斑蝶等,尤其是萤光翼凤蝶,其后翅在阳光下时而金黄,时而翠绿,有时还由紫变蓝。

科学家通过对蝴蝶色彩的研究,为军事防御带来了极大的裨益。在二战期间,德军包围了列宁格勒,企图用轰炸机摧毁其军事目标和其他防御设施。苏联昆虫学家施万维奇根据当时人们对伪装缺乏认识的情况,提出利用蝴蝶的色彩在花丛中不易被发现的道理,在军事设施上覆盖蝴蝶花纹般的伪装。

因此,尽管德军费尽心机,但列宁格勒的军事基地仍安然无恙,为赢得最后的胜利奠定了坚实的基础。根据同样的原理,后来人们还生产出了迷彩服,大大减少了战斗中

[Two]、人类仿照动物制造了哪些机器

〖One〗、人类模仿动物的发明有很多,如:依据蜻蜓飞行,发明了直升机,根据蚊子原理发明了注射器,根据苍蝇复眼的原理发明了照相机,船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿,由萤火虫发明了人工冷光等。

〖Two〗、蜻蜓和飞机:每只蜻蜓的翅膀末端,都有一块比周围略重一些的厚斑点,这就是防止翅膀颤抖的关键。飞机设计师研究苍蝇、蚊子、蜜蜂等的飞行方法,造出了许多具有各种优良性能的新式飞机。

〖Three〗、萤火虫和人工冷光:萤火虫的发光器拥有几千个发光细胞,它们都含有荧光素和荧光酶两种物质。萤火虫的发光,实质上是把这两种物质的化学能转变成光能的过程,这其中要有氧气的参加。萤火虫呼吸的时候,如果氧气越充分,那么萤火素和萤火酶结合之后的复杂变化就会越剧烈,萤火虫发出的光就越强烈。科学家用化学方法人工合成了荧光素。由荧光素和水等一些物质混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中充当闪光灯,这种光不会引爆瓦斯。

〖Four〗、蚊子和注射器:科学家研究了蚊子的尖嘴,在显微镜下,蚊子的长喙具有锯齿形表面,十分锋利,刺入皮肤肌肉极其迅速,直出直入,与肌肉没有摩擦,因此人感觉不到疼痛。

〖Five〗、人们根据蚊子“嘴”的构造,设计制成了“无痛注射器”,这种注射器的尖细的针头外面布满锋利锯齿突起,注射针头用钛制成,外径60μm,内径25μm,粗细与蚊子嘴差不多(仅为现在一般针头的1/10),极大地减轻了注射时的疼痛感,科学家准备将这种针头和血糖传感器结合,用于经常需要验血的糖尿病患者。

〖Six〗、苍蝇复眼和照相机:苍蝇复眼小眼数目非常多,能够快速清晰成像,现在研究人员还模仿苍蝇复眼光学系统的结构与功能,用许多块具有特定性质的小透镜,将它们有规则地粘合起来,制成了“复眼透镜”,用它作镜头可以制成“复眼照相机”,一次就能照出千百张相同的像来.用这种照相机可以进行邮票印刷的制版工作。

〖Seven〗、鱼类、海豚和船、潜艇:船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿。鲸鱼和潜艇的“鲸背效应”当代核潜艇能长时间潜航于冰海之下,但若在冰下发射导弹,则必须破冰上浮,这就碰到了力学上的难题。潜舴专家从鲸鱼每隔10分钟必须破冰呼吸一次中得到启迪,在潜艇顶部突起的指挥台围壳和上层建筑方面,作了加强材料力度和外形仿鲸背处理,果然取得了破冰时的“鲸背效应”。

[Three]、仿生机器人能对视吗

〖One〗、你是否会有这样的感受:当你知道有人在监视你时,你很难假装他们不存在;感觉他们的目光压在你身上时,你很难把他们挡在门外并保持注意力集中。

〖Two〗、奇怪的是,注视你的人到底是活生生的人,还是一台机器?这似乎并不重要。

〖Three〗、为此,科学家们开展了一项新的研究,他们专门建立了一个实验,让人们和机器人玩**。

〖Four〗、如果机器人在实验期间抬头看人类玩家,它最终会影响参与者在**中的行为和策略。这种变化,可以在实验期间通过脑电图(EEG)记录的神经活动测量中看出来。

〖Five〗、来自意大利理工学院的认知神经科学家解释道:“如果机器人在你需要对下一步行动做出决定的那一刻看着你,那么你会对做出决定产生犹豫。你的大脑还需要采用费力且成本高昂的过程来试图‘忽略’机器人的凝视。”

〖Six〗、在这项实验中,40名参与者坐在iCub人形机器人对面,在一个水平的电脑屏幕上玩“小鸡”**,在**中,两辆模拟汽车迎面相撞。

〖Seven〗、就在撞击之前,**会暂停,参与者被要求抬头看机器人——机器人要么与他们的目光相遇,要么将目光移开。在这个瞬间,参与者必须决定是让他们的车跑在前面,还是转向一边。

〖Eight〗、实验结果表明,机器人的回眸并不会影响个体玩家的选取,但确实会导致他们的反应时间略微增加,在**中,当iCub转移目光时,参与者通常在**中响应更快。

〖Nine〗、认知神经科学家表示:“与我们的假设一致,在相互凝视后,受试者内部的延迟反应可能表明相互凝视需要更高的认知努力,例如,通过引发更多关于iCub选取的推理,或更高程度的抑制(可能分散注意力的)凝视刺激,这都与任务无关。”

〖Ten〗、根据研究人员的说法,玩家行为的这种变化与神经活动的变化相对应,这种神经活动被称为“同步阿尔法活动”,这是一种以前被认为与抑制注意力有关的脑电波模式。

1〖One〗、更重要的是,从整个实验来看,参与者对回避凝视的暴露程度越高,似乎越有助于玩家摆脱与iCub的社交互动,专注于他们的**玩法,减少分心。鉴于iCub是一个人形机器人(其设计松散地模仿人的形状和外表),也许机器人的凝视可以触发我们通常的注意力过程也就不足为奇了。

1〖Two〗、但研究人员表示,这可能会对未来更先进和交互式机器人的设计产生影响。机器人将会越来越多地出现在我们的日常生活中。所以,我们不仅要理解机器人设计的技术层面,还要理解人机交互中的人类层面,以及人类大脑如何处理机器人传递的行为信号。

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