Exoskeleton из "Digital me" тренда, группы технологий хайп-цикла 2020

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Вычислительная техника
  • 12 12 страниц
  • 21 + 21 источник
  • Добавлена 04.01.2021
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3
История появления технологии «экзоскелет»………………………………….3
Современное развитие экзоскелета……………………………………………..4
Экзоскелет и бизнес……………………………………………………………...7
Передовые технологии экзоскелетов…………………………………………...8
Заключение……………………………………………………………………...10
Список литературы……………………………………………………………..11
Фрагмент для ознакомления

Компания BICS 20 февраля 2020 г. – глобальная коммуникационная компания, объявила о том, что она обеспечивает глобальное подключение к Интернету вещей и управление активами для новаторского экзоскелета, разработанного GermanBionic. Cray X является первым подключенным активом от поставщика услуг «Робот как услуга» (RaaS) и знаменует собой первый пример разработки, производства и развертывания умных экзоскелетов европейским производителем для использования в массовом промышленном производстве.Разработанный для поддержки и улучшения движений пользователя, Cray X от GermanBionic снижает риск несчастных случаев и чрезмерного напряжения для сотрудников в секторах, которые связаны с повторяющимся, но непредсказуемым подъемом тяжестей. С Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на опорно-двигательные аппараты, экзоскелет, как ожидается, имеет значительные преимущества для здоровья тысяч промышленных рабочих по всему миру.Решение BICS для сотовой связи SIM forThings включает возможность подключения к интернету в Cray X, позволяя передавать данные от датчиков в нательном костюме в интеллектуальные производственные системы и программное обеспечение. Используя машинное обучение, экзоскелет изучает движения своего пользователя и настраивается в соответствии с потребностями каждого человека. Благодаря интеграции с существующей серверной ИТ-инфраструктурой, интеллектуальной фабрикой и облачными системами управления предприятия могут легко анализировать поведение сотрудников и определять, где следует внести улучшения.SIM forThings также позволяет GermanBionic пользоваться безопасным и надежным подключением к 700 сетям в более чем 200 странах, что позволяет компании доставлять свой экзоскелет по всему миру. Экзоскелет уже успешно внедрен крупными производственными и логистическими фирмами.«Интернет вещей - это чрезвычайно разнообразная экосистема, и наше последнее партнерство с GermanBionic демонстрирует широту и масштаб бизнеса, с которым работает BICS, а также динамичный и адаптируемый характер нашего решения SIM forThings», – прокомментировал Микаэль Шахне, директор по маркетингу и Вице-президент по мобильности и Интернету вещей в BICS. Безопасная, надежная глобальная связь лежит в основе IoT, что делает сотрудничество между международными средствами связи, такими как BICS, и инновационными игроками IoT, OEM-производителями и производителями устройств очень важным. Данная SIM-карта для вещей может встраивать подключение практически к любому активу или устройству, снабжая интеллектом целые группы «вещей», а также тех, кто управляет ими или носит их, независимо от того, в какой части мира они находятся.ЗаключениеКогда-нибудь экзокостюмы могут стать массовыми личными мобильными машинами для всех: модное высокотехнологичное устройство, которое обеспечивает независимость, улучшает общее физическое благополучие. Инженеры в таких компаниях, какHyundai, Хонда, Toyota, так же и другие производители усиленно работают над созданием экзоскелетов.Роботам не нужно заменять людей – вместо этого показано, как технологии могут имитировать человеческую деятельность, поддерживать и совершенствовать человека, в том числеоблегчать задачи, которые могли повлечь за собой травмы или боль. Простое управление экзоскелетом, а также интеграция с устаревшими ИТ-технологиями помогут улучшить здоровье и безопасность, а также повысить производительность для растущего числа глобальных компаний. Экзоскелет полностью отличается от современных роботов-помощников, современные исследования и основные методы разработки имеют некоторые недостатки, заслуживающие более тщательного исследования. Такие недостатки, как неэффективность и большой вес экзоскелетов не являются простыми техническими проблемами, они беспокоят разработчиков с самого начала. Перспективы развития достаточно велики, если исследователи смогут проектировать экзоскелет как более универсальный, носимый и легкодоступный инструмент для человека. Эта попытка упрощения определенно непроста, поскольку требует поддержки в таких областях, как биомеханика, эргономика и бионика.Список литературыAbdoli-E, M., Agnew, M. J., & Stevenson, J. M. (2006). An on-body personal lift augmentation device(PLAD) reduces EMG amplitude of erector spinae during lifting tasks. Clinical Biomechanics, 21(5),456–465. http://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2005.12.021Alabdulkarim, S. (2017). Chapter 2: Impact of Task Design on Task Performance and Injury Risk: CaseStudy of a Simulated Drilling Task. In M. A. Nussbaum (Ed.), Effects of two hospital bed designfeatures on physical demands and usability during brake engagement and patient transportation: Arepeated measures experimental study (pp. 13–46). Virginia Tech, Blacksburg, VA.Dasgupta, P., Sample, M., Buchholz, B., & Brunette, M. (2018). Is worker involvement an ergonomic solution for construction intervention challenges: a systematic review, 1–9.http://doi.org/10.1080/1463922X.2016.1274452Weston, E. B., Alizadeh, Buchholz, B., & Brunette, M. (2020).https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-drive-the-gartner-hype-cycle-foremerging-technologies-2020/de Looze, M. P., Bosch, T., Krause, F., Stadler, K. S., & O Sullivan, L. W. (2015). Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load. Ergonomics, 59(5), 671–681.http://doi.org/10.1080/00140139.2015.1081988Dinh, B. K., Xiloyannis, M., Antuvan, C. W., Cappello, L., & Masia, L. (2017). Hierarchical Cascade Controller for Assistance Modulation in a Soft Wearable Arm Exoskeleton. IEEE Robotics andAutomation Letters, 2(3), 1786–1793. http://doi.org/10.1109/LRA.2017.2668473Welch, L. S., Russell, D., Weinstock, D., & Betit, E. (2015). Best practices for health and safetytechnology transfer in construction. American Journal of Industrial Medicine, 58(8), 849–857.http://doi.org/10.1002/ajim.22456Weston, E. B., Alizadeh, M., Knapik, G. G., Wang, X., & Marras, W. S. (2018). Biomechanicalevaluation of exoskeleton use on loading of the lumbar spine. Applied Ergonomics, 68, 101–108.http://doi.org/10.1016/j.apergo.2017.11.006Asbeck, A. T., De Rossi, S. M. M., Holt, K. G., & Walsh, C. J. (2015). A biologically inspired softexosuit for walking assistance. The International Journal of Robotics Research, 34(6), 744–762.http://doi.org/10.1177/0278364914562476Bosch, T., van Eck, J., Knitel, K., & de Looze, M. (2016). The effects of a passive exoskeleton on muscleactivity, discomfort and endurance time in forward bending work. Applied Ergonomics, 54(C), 212–217. http://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.12.003(BLS) Bureau of Labor Statistics. (2018). Nonfatal Occupational Injuries and Illnesses Requiring DaysAway from Work. Retrieved May 2, 2018, from https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet

Список литературы

Abdoli-E, M., Agnew, M. J., & Stevenson, J. M. (2006). An on-body personal lift augmentation device (PLAD) reduces EMG amplitude of erector spinae during lifting tasks. Clinical Biomechanics, 21(5),
456–465. http://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2005.12.021
Alabdulkarim, S. (2017). Chapter 2: Impact of Task Design on Task Performance and Injury Risk: Case Study of a Simulated Drilling Task. In M. A. Nussbaum (Ed.), Effects of two hospital bed design features on physical demands and usability during brake engagement and patient transportation: A repeated measures experimental study (pp. 13–46). Virginia Tech, Blacksburg, VA.
Dasgupta, P., Sample, M., Buchholz, B., & Brunette, M. (2018). Is worker involvement an ergonomic solution for construction intervention challenges: a systematic review, 1–9.
http://doi.org/10.1080/1463922X.2016.1274452
Weston, E. B., Alizadeh, Buchholz, B., & Brunette, M. (2020).
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-drive-the-gartner-hype-cycle-foremerging-technologies-2020/
de Looze, M. P., Bosch, T., Krause, F., Stadler, K. S., & O Sullivan, L. W. (2015). Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load. Ergonomics, 59(5), 671–681.
http://doi.org/10.1080/00140139.2015.1081988
Dinh, B. K., Xiloyannis, M., Antuvan, C. W., Cappello, L., & Masia, L. (2017). Hierarchical Cascade Controller for Assistance Modulation in a Soft Wearable Arm Exoskeleton. IEEE Robotics and Automation Letters, 2(3), 1786–1793. http://doi.org/10.1109/LRA.2017.2668473
Welch, L. S., Russell, D., Weinstock, D., & Betit, E. (2015). Best practices for health and safety technology transfer in construction. American Journal of Industrial Medicine, 58(8), 849–857.
http://doi.org/10.1002/ajim.22456
Weston, E. B., Alizadeh, M., Knapik, G. G., Wang, X., & Marras, W. S. (2018). Biomechanical evaluation of exoskeleton use on loading of the lumbar spine. Applied Ergonomics, 68, 101–108.
http://doi.org/10.1016/j.apergo.2017.11.006
Asbeck, A. T., De Rossi, S. M. M., Holt, K. G., & Walsh, C. J. (2015). A biologically inspired soft exosuit for walking assistance. The International Journal of Robotics Research, 34(6), 744–762.
http://doi.org/10.1177/0278364914562476
Bosch, T., van Eck, J., Knitel, K., & de Looze, M. (2016). The effects of a passive exoskeleton on muscle activity, discomfort and endurance time in forward bending work. Applied Ergonomics, 54(C), 212–
217. http://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.12.003
(BLS) Bureau of Labor Statistics. (2018). Nonfatal Occupational Injuries and Illnesses Requiring Days Away from Work. Retrieved May 2, 2018, from https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet

Вопрос-ответ:

Что такое экзоскелет?

Экзоскелет - это устройство, которое надевается на тело человека и помогает улучшить физические способности различных частей тела.

Как появилась технология экзоскелета?

История появления технологии экзоскелета началась в 1960 году, когда был разработан первый прототип устройства для помощи инвалидам с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Каково современное развитие экзоскелета?

Современные экзоскелеты стали более компактными, легкими и функциональными. Они используются не только в медицинских целях, но и в других сферах, таких как производство, спорт и военная оборона.

Как экзоскелеты влияют на бизнес?

Экзоскелеты могут улучшить продуктивность и безопасность рабочих, снизить риск травм и повысить качество продукции. Это может быть выгодно для многих компаний, особенно тех, где тяжелый труд является неотъемлемой частью процесса производства.

Какие передовые технологии применяются в экзоскелетах?

Некоторые передовые технологии, используемые в экзоскелетах, включают искусственный интеллект, машинное обучение и датчики, которые позволяют устройству адаптироваться к движениям и потребностям пользователя.

Что такое Exoskeleton?

Exoskeleton - это группа технологий, которая позволяет создавать внешние скелетные структуры, с помощью которых человек может усилить свои физические возможности и преодолеть ограничения своего организма.

Как и когда появилась технология экзоскелета?

Технология экзоскелетов появилась в 1960-х годах благодаря исследованиям и разработкам в области бионики. Одним из первых создателей экзоскелетов был инженер Лесли Кельсо, который разработал экзоскелет для астронавтов. Он позволял защищать планетоносец от радиации и увеличивал физическую мощность астронавтов.

Каково современное развитие экзоскелетов?

Современные экзоскелеты стали более компактными, легкими и функциональными. Они оснащены передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект, датчики и активные приводы. Это позволяет им не только усиливать физические возможности человека, но и выполнять сложные задачи в сфере производства, медицины и военных действий.

Как связан экзоскелет с бизнесом?

Экзоскелеты имеют большой потенциал в сфере бизнеса. Они могут использоваться для облегчения физического труда работников, улучшения производительности и снижения травматизма. Более продвинутые виды экзоскелетов могут быть применены в медицине для реабилитации и улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Какие передовые технологии применяются в экзоскелетах?

В экзоскелетах применяются передовые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, датчики и активные приводы. Искусственный интеллект позволяет экзоскелету анализировать данные о движении тела и принимать соответствующие решения. Датчики позволяют собирать информацию о состоянии окружающей среды и организма человека. Активные приводы обеспечивают движение экзоскелета и его взаимодействие с окружающей средой.