TUM在移动机器人运动控制领域取得了重要突破
原创 2025-01-16 09:33 DDing 来源:中叉网-中国叉车网德国慕尼黑工业大学(Technische Universität München,简称TUM)的研究团队近期在机器人运动控制领域取得了重要突破。他们开发了一种新算法,使机器人能够实现更加自然和流畅的运动。这项研究不仅在工业生产中具有潜在的应用价值,也为未来服务机器人领域的进一步发展提供了技术基础。
阿林·阿尔布-谢弗(Alin Albu-Schäffer)教授是德国航空航天中心(DLR)机器人与机电一体化研究所的所长,同时也是慕尼黑工业大学基于传感器的机器人系统和智能辅助系统的教授。他的研究团队此次开发的新算法通过优化机器人运动轨迹,显著提升了机器人的动作协调性和效率。在此基础上,机器人可以动态避开障碍物并实时调整动作,从而更高效地完成任务。
传统机器人在执行任务时,往往动作生硬,缺乏灵活性。而阿尔布-谢弗教授的团队通过引入基于传感器数据的实时路径规划算法,使机器人能够像人类一样自然地移动。这一突破性的算法不仅可以减少机器人的动作停顿,还能降低机械部件的磨损。研究团队的实验数据显示,采用该算法的机器人在工业搬运和组装任务中的效率提高了约30%。
阿尔布-谢弗教授在接受采访时表示:“我们的目标是让机器人具备人类一样的运动能力,使其能够灵活应对多变的环境和任务需求。这项技术的核心在于实时路径优化,机器人能够在执行任务时自主调整动作,避免不必要的停顿和急停。”
此次研究的技术进展引起了德国工业界的高度关注。德国西门子公司(Siemens AG)自动化部门的高级工程师卡尔·施耐德(Karl Schneider)评价道:“TUM的这一研究为工业机器人应用带来了新的可能性。机器人运动的流畅性提升,不仅能提高生产效率,还能大幅度降低设备的维护成本。”
除了工业领域的应用,这一算法还具备自适应学习的能力。通过与环境的不断交互,机器人可以逐步优化自身的运动模式,从而适应不同的任务需求。在服务机器人领域,这一技术进展也具有重要的应用潜力,尤其是在医疗护理和家庭服务等需要高灵活性的场景中。
尽管这项算法在实验环境中表现出色,但阿尔布-谢弗教授的研究团队也指出,在实际应用中仍需进一步考虑一些现实挑战。例如,在复杂环境中的传感器精度、计算资源的限制等问题都是未来优化的方向。研究团队计划与工业界展开更多合作,进一步完善算法的实际应用能力。
慕尼黑工业大学成立于1868年,是德国最具声望的理工科大学之一。该校在机器人技术、人工智能等领域拥有世界领先的研究水平,其研究成果在全球范围内具有重要影响力。阿尔布-谢弗教授此次研究成果的发布,再次展示了TUM在推动机器人技术发展方面的重要作用。
随着机器人技术的快速发展,各行各业对机器人运动能力的要求也在不断提高。TUM团队开发的这一新算法,为实现机器人更自然、更高效的运动提供了新的技术思路。这项技术的突破标志着机器人技术向前迈出了重要的一步,为未来的智能自动化发展带来了更多可能性。
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