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If you try to teach a robot to walk, you will discover just how complex an activity it is. Walking robots have been around since the seventies. The applied strategies can roughly be divided into two types. The first derives from the world of industrial robots, in which everything is fixed in routines, as is the case with factory robots. This approach can, where sufficient time and money are invested, produce excellent results, but there are major restrictions with regard to cost, energy consumption and flexibility.
Human
TU Delft is a pioneer of the other method used for constructing walking robots, which examines the way humans walk. This is really very similar to falling forward in a controlled fashion. Adopting this method replaces the cautious, rigid way in which robots walk with the more fluid, energy-efficient movement used by humans.
PhD student Daan Hobbelen has demonstrated for the first time that a robot can be both energy-efficient and highly stable. His breakthrough came in inventing a suitable method for measuring the stability of the way people walk for the first time. This is remarkable, as ‘falling forward’ is traditionally viewed as an unstable movement.
Next he built a new robot with which he was able to demonstrate the improved performance: Flame (see film). Flame contains seven motors, an organ of balance and various algorithms which ensure its high level of stability.
For instance, the robot can apply the information provided by its organ of balance to place its feet slightly further apart in order to prevent a potential fall. According to Hobbelen, Flame is the most advanced walking robot in the world, at least in the category of robots which apply the human method of walking as a starting principle.
Rehabilitation
Modelling the walking process allows researchers to construct two-legged robots which walk more naturally. More insight into the walking process can in turn help people with walking difficulties, for example through improved diagnoses, training and rehabilitation equipment. TU Delft is working on this together with motion scientists at VU University Amsterdam.
Hobbelen cites ankles as an example. These joints are a type of spring which can be used to define the best level of elasticity. Research conducted by Hobbelen into Flame’s ankles has provided motion scientists with more insight into this topic.
Football-playing robots
Over the next few years, TU Delft intends to take major steps forward in research into walking robots. These include developing walking robots which can ‘learn’, see and run.
One very special part of the robot research concerns football-playing robots. On Thursday 29 May, together with the University of Twente, TU Eindhoven and Philips, TU Delft will present the Dutch RoboCup team which is to participate in the 2008 RoboCup Soccer in China this summer.
This presentation will take place at TU Delft during the international Dynamic Walking 2008 conference held from 26-29 May. Biomechanics experts, motion scientists and robot experts will come together at this event to exchange expertise on the walking process.
Roy Meijer | Quelle: alphagalileo
Weitere Informationen:
www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=f58fa261-f359-4d83-81ce-78bc182750ea&lang=en
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„großartig“ – dieses Kompliment war gestern öfter von Prominenten aus Sport, Wirtschaft, Politik und Entertainment, zum Thema Lichtkunstobjekte beim „Ball des Sports“ zu hören. Schon am roten Teppich wurde ihr Blick angezogen von zwei symbolträchtigen, magisch leuchtenden „sporttissimo“ - Lichtskulpturen mit dem Titel „EMOTION“. Ein Blickfang, dessen Wirkung sich niemand entziehen konnte.
Aber auch von weitem waren die in wechselnden Farben strahlenden Kunstobjekte, die eine stattliche Höhe von 4,5 m aufweisen, nicht zu übersehen. Dabei beeindrucken sie nicht nur durch Größe und Leuchtkraft, sondern auch durch die sympathische Symbolik. In abstrakter Form und dennoch deutlich erkennbar, setzen die Objekte den Moment der ...
Das 1KITE Projekt (1K Insect Transcriptome Evolution), in dem sich Forscher aus der ganzen Welt in noch nie dagewesener Weise zusammengetan haben, um das Geheimnis des evolutiven Erfolges der Insekten mittels Transkriptomen von 1.000 Insektenarten zu lüften, ist jetzt gestartet. Für die Dauer von drei Jahren werden fünf Millionen Euro vom Bejing Genomics Institute, dem größten nationalen Forschungsinstitut Chinas, zur Verfügung gestellt, um die Transkriptomdaten zu erheben.
1KITE umfasst ein internationales Team von renommierten Experten für molekulare Biologie, Morphologie, Paläontologie, Taxonomie, Embryologie und Bioinformatik. Rund 50 Wissenschaftler aus Australien, China, Deutschland, Japan, Mexiko, Österreich und den USA arbeiten im 1KITE-Projekt.
Aus Deutschland sind beteiligt: die Universität Bonn, das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn, die Universität Jena ...
Pulsare können durch Materie, die von außen auf sie einströmt, nicht nur beschleunigt, sondern auch verlangsamt werden. Das erklärt einige Rätsel.
Pulsare gehören zu den exotischsten, bekannten Himmelskörpern. Sie besitzen Durchmesser von etwa 20 Kilometern, beinhalten aber in etwa die Masse unserer Sonne. Ein würfelzuckergroßes Stück ihrer ultrakompakten Materie würde auf der Erde mehrere hundert Millionen Tonnen wiegen.
Eine Unterklasse von ihnen, die Millisekundenpulsare, wirbeln zudem bis zu einige hundert Mal ...
Feinste Strukturen des Gehirns aufzudecken, um seine Funktionsweise zu enträtseln – diesem Ziel sind Forscher um Stefan Hell vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie einen entscheidenden Schritt näher gekommen.
Mit der von Hell entwickelten STED-Mikroskopie ist es ihnen erstmals gelungen, scharfe Live-Bilder aus dem Gehirn einer lebenden Maus aufzunehmen. In einer bisher unerreichten Auflösung von unter 70 Nanometern haben sie die winzigen Strukturen sichtbar gemacht, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren. Diese Anwendung der STED-Mikroskopie eröffnet Neurobiologen und Medizinern neue ...
Durch Verwendung viraler Vektoren können mittels RNAi Genfunktionen in Insekten innerhalb kurzer Zeit studiert werden
Gelbe Biotechnologie ist die Biotechnologie mit Insekten, analog zur grünen (Pflanze) und roten (Tiere) Biotechnologie. Wirkstoffe oder Gene aus Insekten werden charakterisiert und können für die Forschung oder die Anwendung in Landwirtschaft oder Medizin eingesetzt werden.
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie, Jena, verwenden jetzt ein Verfahren, mit dem sie die ...
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