机器人关键词检索结果

RAI 将在 2026 年世界机器人大会上展示具有身份的人形机器人大脑

RAI to Demonstrate a Brain with Identity for Humanoid Robots at World Robot Conference 2026

荷兰人工智能公司推出了一种围绕记忆、身份、信念和长期发展构建的机器智能新方法

DENSO 在 Automate 2026 展会上展示高性能机器人

DENSO Exhibits High-Performance Robots at Automate 2026

DENSO 展示其精密 4 轴、6 轴和协作型

RoboDK 将在 2026 年芝加哥自动化展上展示新的 CAM 软件,可将机器人加工部署时间缩短高达 40%

RoboDK to Demonstrate New CAM Software That Cuts Robotic Machining Deployment Time by Up to 40% at Automate Chicago 2026

RoboDK 将使用 Mecademic 机器人在生产就绪设置中展示 CAD 到机器人加工和无碰撞运动规划。

美国将在 IMTS 2026 上展示现场 CNC 加工、制造自动化和协作机器人演示

America to Showcase Live CNC Machining, Manufacturing Automation, and Cobot Demonstrations at IMTS 2026

SW North America 位于 338250 号展位,将展示实时加工、协作机器人、航空航天应用、数控制造自动化以及旨在突出智能制造未来的互动演示。

爱普生机器人将在 Automate 2026 上展示 SafeSense 技术、高性能、紧凑型 SCARA 和 6 轴解决方案,并首次展示爱普生协作机器人

Epson Robots to Showcase SafeSense Technology, High-Performance, Compact SCARA and 6-Axis Solutions and First Look at Epson Collaborative Robot at Automate 2026

Epson Interactive 演示突出了灵活、经济高效的自动化解决方案的广泛性

NEURA Robotics 在 Automate 2026 上展示全栈机器人平台

NEURA Robotics Showcases Full-Stack Robotics Platform at Automate 2026

NEURA 展示其完整的认知机器人产品组合、Neuraverse 平台和 NEURA Gyms 环境

川崎机器人公司在 Automate 2026 上推出灵巧的物理人工智能机器人平台和先进的自动化技术

Kawasaki Robotics Unveils Dexterous Physical AI Robot Platform, Advanced Automation Technologies at Automate 2026

Sanctuary AI 将物理 AI 战略扩展到工业机器人,展示可投入生产的 AI 性能

Sanctuary AI Expands Physical AI Strategy to Industrial Robotics, Demonstrating Production-Ready AI Performance

生产就绪性能已在全球一级汽车供应商的工业级吞吐量中得到验证

具有视觉防错功能的机器人制冷剂充注:如何构建生产线

Robotic Refrigerant Charging with Vision Error-Proofing: How to Build the Line

机器人制冷剂加注和压缩机油加注,由 EVST 高级应用工程师梁伟完成 — 机器人加液单元和装配线视觉防错。最后更新:2026 年 6 月 18 日。首先回答:通过手动漂移充注制冷剂和计量压缩机油 - 偏差几克、型号错误或跳过一次填充,以及单元 […]带有视觉防错功能的机器人制冷剂充注:如何构建生产线首次出现在 EVST 中。

如何构建用于电子驱动器和精密模块的灵活装配单元:转盘 + 协作机器人

How to Build a Flexible Assembly Cell for E-Drives and Precision Modules: Turntable + Cobot

如何构建用于电子驱动器和精密模块的灵活装配单元 作者:EVST 高级应用工程师梁伟 — 协作机器人单元和灵活装配自动化。最后更新:2026 年 6 月 18 日。首先回答:电子驱动器和精密模块的多步骤组装 - 紧固、零件装配、拆卸,一个接一个 - 无法通过[...]提升周期时间 [...]如何为电子驱动器和精密模块构建灵活的组装单元:转盘 + 协作机器人首次出现在 EVST。

机器人冲压管理:设计更快且具有挤压风险的冲压生产线

Robotic Press Tending: A Faster Stamping Line with Crush Risk Designed Out

机器人压力机管理将手从模具区域移开(设计了挤压风险),并与压力机握手以将多台压力机连接成更快的生产线。机器人压力机管理:设计了挤压风险的更快冲压线首次出现在EVST。

机器人吹送螺钉紧固:消除丢失的螺钉、错扣和扭矩漂移

Robotic Blow-Feed Screw Fastening: Ending Missed Screws, Cross-Threading and Torque Drift

机器人吹送螺钉紧固端部漏螺钉、错扣和扭矩漂移 — 螺钉被吹到钻头、力控啮合、每个螺钉的扭矩跟踪。机器人吹送螺钉紧固:结束漏螺钉、错扣和扭矩漂移首次出现在 EVST。

如何构建钢结构/桥梁焊接生产线:机器人 + 导轨 + 定位器

How to Build a Structural-Steel / Bridge Welding Line: Robot + Rail + Positioner

钢结构/桥梁焊接线需要机器人+导轨+定位器:导轨延伸超过10 m,定位器使接缝平整,激光跟踪校正。如何构建钢结构/桥梁焊接线:机器人+导轨+定位器首次出现在EVST。

赢得马拉松比赛的人形机器人的秘密

The Secret to Marathon-Winning Humanoid Robots

2026年4月19日,荣耀闪电人形机器人跑出了半程马拉松,用时50分26秒,比人类世界纪录快了7分钟,比2025年的机器人最佳成绩快了近两个小时。他们是怎么做到的?是否有什么神奇的技术或技巧可以解锁这种性能?他们是如何击败知名度更高的 Unitree(据报道,Unitree 必须提供冰背包才能在不过热的情况下完成比赛)?我的博士论文涉及构建和控制跳跃和奔跑的机器人,从那时起,我一直尝试设计和构建高效的商用腿式机器人,这让我对所涉及的限制有了一个不错的了解。在本文中,我们将研究基本的约束条件,以试图回答这些问题。跑步的物理原理跑步由腿推向地面(“站立阶段”)和身体在空中飞行(“空中阶段”)的交替

亚马逊的 Astro 教我如何赋予机器人灵魂

What Amazon’s Astro Taught Me About Giving Robots a Soul

2018 年,亚马逊聘请我担任其首款消费类家用机器人 Astro 的首席 UX 声音设计师。 Astro 使用摄像头和其他传感器来绘制和导航您的家庭和工作场所,并且可以主动巡逻、检查亲人并使用其内置货箱运输小物品。虽然有明确定义的功能集和外形尺寸,但最初没有字符方向。事实上,甚至在 Astro 有了名字之前,就有两个主要问题——它只是带轮子的 Alexa,还是一个有自己性格的机器人?Astro 团队存在分歧。一种选择是专注于 Alexa,并将移动机器人简单地视为一种附加实用程序。我与 UX 团队的大多数成员一起主张 Astro 不要专注于 Alexa。我们的信念是,一个在你家中移动并有意转向你

周五视频:机器人还需要腿吗?

Video Friday: Do Robots Even Need Legs?

Video Friday 是您每周精选的精彩机器人视频,由您在 IEEE Spectrum 机器人领域的朋友收集。我们还发布了未来几个月即将举行的机器人活动的每周日历。请将您的活动发送给我们以供收录。RSS 2026:2026年7月13日至17日,悉尼多机器人系统暑期学校:2026年7月29日至8月4日,布拉格Actuate 2026:2026年8月18日至19日,旧金山 2026年:2026年9月27日至10月1日,匹兹堡Enjoy今天的视频! Eno 是我们的第一个代理机器人:人工智能代理和通用机器人作为一个系统工作。它在现实世界中推理、计划和行动。人在于能力,而不在于形式。每个细节都有其

人们正在与全息图结合并与聊天机器人交朋友。但人工智能能带来真正的幸福吗?

People Are Marrying Holograms and Making Friends with Chatbots. But Can AI Bring True Happiness?

人工智能伴侣如何实现唯物主义、外向型社会所兜售的垃圾食品版的幸福。

美国海军刚刚批准生产世界上第一架舰载机器人飞机 - 这是一个飞行加油站

The U.S. Navy Just Cleared the World’s First Carrier-Based Robot Aircraft for Production — and It’s a Flying Gas Station

MQ-25 Stingray 刚刚通过 Milestone C,将世界上第一架舰载自主飞机移向舰队。它不是战斗机或轰炸机,而是一架无人驾驶飞行加油机,旨在解放目前浪费在加油任务上的超级大黄蜂,并在中国的远程导弹将航母推向更远的海域时扩大舰载机联队的射程。美国海军刚刚批准世界上第一架舰载机器人飞机投入生产,这是一个飞行加油站,该文章首先出现在 19FortyFive 上。