机器关键词检索结果

我本月学到的机器学习课程

The Machine Learning Lessons I’ve Learned This Month

主动性、阻塞和规划这篇文章《本月我学到的机器学习课程》首先出现在《迈向数据科学》上。

我最推荐的机器人割草机在亚马逊春季促销中可享受 347 美元的折扣

The robot lawn mower I recommend most is $347 off for Amazon's Spring Sale

Husqvarna Automower 430X 为我提供了新修剪草坪的所有好处,而且无需任何工作。

爱立信在全球首次 6G 试验演示中采用 Realbotix 机器人

Ericsson Features Realbotix Robot in World-First 6G Trial Demonstration

普渡机器人推出PUDU BG1系列:定义AI原生大规模清洁时代

Pudu Robotics Unveils PUDU BG1 Series: Defining the AI-Native Era of Large-Scale Cleaning

通过从传统的“自动化”过渡到真正的人工智能原生架构,BG1 系列为广阔的环境(包括零售综合体、仓库、工业厂房和交通枢纽)提供全面、智能的地板护理。

什么是最好的机器人焊接系统 - 您如何选择一个?

What Is the Best Robotic Welding System — and How Do You Choose One?

机器人焊接已成为许多寻求一致、可重复焊接操作的制造商的默认选择。无论您是否要更换[...]帖子什么是最好的机器人焊接系统 - 您如何选择一个?首先出现在 RoboDK 博客上。

30年前,机器人学会走路而不会摔倒

30 Years Ago, Robots Learned to Walk Without Falling

当您听到人形机器人这个词时,您可能会想到 C-3PO,《星球大战》中的人机关系机器人。 C-3PO 旨在帮助人类与机器人和外星物种进行交流。这个机器人于 1977 年首次出现在银幕上,它与角色一起冒险,像人类一样行走、说话并与环境互动。它领先于时代。在《星球大战》上映之前,确实存在一些机器人,它们可以移动并与环境互动,但没有一个机器人能够在不失去平衡的情况下做到这一点。直到 1996 年,日本才开发出第一个能够行走而不会摔倒的自主机器人。本田的 Prototype 2(P2)高近 183 厘米,重 210 公斤。它可以控制姿势以保持平衡,并且可以同时移动多个关节。为了表彰这一数十年的壮举,P2

梅拉尼娅·特朗普在教育和技术活动中与机器人分享聚光灯

Melania Trump shares the spotlight with a robot at an education and technology event

梅拉尼娅·特朗普和人形机器人从白宫走廊的另一端沿着红地毯并肩缓慢行走。

科学家发现蛋白质可以将棕色脂肪变成卡路里燃烧机器

Scientists Discover Protein That Turns Brown Fat Into a Calorie-Burning Machine

科学家们揭示了棕色脂肪中隐藏的“线路系统”,它可以帮助您将身体变成一个燃烧卡路里的熔炉。研究人员发现了一种关键蛋白质如何通过促进产热组织内血管和神经连接的生长来帮助激活棕色脂肪。这项研究今天(3 月 25 日)发表在《自然通讯》上,强调了 [...]

稀缺性与机器:人工智能时代的机会成本

Scarcity and the Machine: Opportunity Cost in the Age of Artificial Intelligence

两个多世纪以来,末日论者一直声称资本发展将造成大规模失业。两个世纪以来,他们一直错了。人工智能也是如此。

因果推理正在吞噬机器学习

Causal Inference Is Eating Machine Learning

您的 ML 模型可以完美预测,但会建议错误的操作。学习 5 个问题诊断、方法比较矩阵和 Python 工作流程,通过因果推理来修复它。因果推理正在吞噬机器学习这篇文章首先出现在《走向数据科学》上。

机器人可以看到。但他们还是感觉不到。

Robots can see. But they still can't feel.

人工智能极大地改善了机器人感知世界的方式。计算机视觉使机器人能够检测物体、识别模式并在复杂的环境中导航。摄像头帮助机器人识别传送带上的零件,定位箱子中的包裹,并避开仓库中的障碍物。但是,当机器人需要拾取物体时,仅靠视觉是不够的。为了可靠地操纵物体,机器人需要人类经常依赖的东西:触摸。这就是触觉传感变得至关重要的地方。

屡获殊荣的机器人套件:倍福 ATRO 荣获 2026 年创新奖

Ausgezeichneter Robotik-Baukasten: Beckhoff ATRO erhält den Innovation Award 2026

ATRO 荣获 2026 年创新奖。Beckhoff 的模块化工业机器人套件以其自由可扩展性、内部媒体路由以及与基于 PC 的控制技术的完全集成给评审团留下了深刻的印象。这为用户提供了高度灵活的机器人解决方案,完全适应... 继续阅读 →

Agile Robots 与 Google DeepMind 合作,为机器人带来智能

Agile Robots and Google DeepMind partner to bring intelligence to robotics

-战略合作伙伴关系,将 Gemini Robotics 基础模型与 Agile Robots 的硬件集成 - 合作伙伴将合作开发适用于广泛应用的适应性和推理机器人

Dexory 和 Multipowr 通过集成无线充电推进下一代仓库机器人技术

Dexory and Multipowr Advance Next-Generation Warehouse Robotics With Integrated Wireless Charging

FANUC America 宣布投资 9000 万美元,在美国建立机器人制造生产能力

FANUC America Announces $90 Million Investment to Create Production-Ready Capacity for Robot Manufacturing in the U.S.

该战略项目预计于 2027 年底完成,预计将增加 225 个就业岗位。这扩大了 FANUC America 的工程能力和先进制造能力,以支持北美地区对自动化解决方案不断增长的需求,包括物理人工智能、虚拟调试和数字孪生技术。

人工智能进化的适应性机器人几乎不可能被摧毁

AI-evolved adaptable robot is almost impossible to destroy

大自然花了数百万年的时间才创造出了智能、适应性强的物种。伊利诺伊州西北大学的研究人员正在利用人工智能在几分钟内进化出机器人。结果是一个敏捷、高度适应性和技术上坚不可摧的机器人。继续阅读类别:机器人学、工程、技术标签:西北大学、人工智能、自适应

协作机器人投资回报率计算器:如何证明您对中小企业制造的协作机器人投资的合理性

Cobot ROI Calculator: How to Justify Your Collaborative Robot Investment for SME Manufacturing

对于评估其首款协作机器人的中小型制造商来说,最紧迫的问题很少与技术有关,而是与金钱有关。这项投资能收回成本吗?多快能收回成本?行业数据显示,到 2026 年,全球近一半的工业中小企业已推出协作机器人试点项目,答案是,[…]协作机器人投资回报率计算器:如何证明中小企业制造业的协作机器人投资合理首先出现在 EVS Robot。

汽车级协作机器人:IATF16949 对协作机器人质量意味着什么

Automotive Grade Cobots: What IATF16949 Means for Collaborative Robot Quality

机器人中的“汽车级”一词是指按照IATF16949:2016国际汽车质量管理体系标准制造的协作机器人。该认证意味着协作机器人的整个生产链——从原材料采购和零部件制造到最终组装和测试——满足汽车零部件和系统同样严格的质量要求。 [...]汽车级协作机器人:IATF16949 对于协作机器人质量意味着什么首次出现在 EVS Robot。