科学家创造出用腹部控制的“第三只手臂”

科学家创造出用腹部控制的“第三只手臂” 为了进行这项研究,我们制作了一个装置,让用户坐在其中,同时抓住两个外骨骼式手臂上的把手,并佩戴一个配备传感器的腰带,以检测他们的图表运动。他们还戴着一个 VR 头盔,通过它来观看虚拟环境。通过移动外骨骼手臂,用户可以在 VR 世界中用虚拟版的真实手臂执行任务。此外,通过以特定方式移动横膈膜,用户还可以控制虚拟的第三只手臂。第三只手臂位于虚拟左臂和右臂之间,设计成对称的六指手两侧都有一个拇指这样就不会被认为属于某一侧或另一侧。在对 61 名志愿者进行的 150 次测试中,事实证明大多数人都能轻松掌握这种设置。重要的是,测试对象能够在控制左右手臂的同时控制第三只手臂有点像同时拍头和揉肚子。在操作第三只手臂时,参与者还能参与对话,并将视线从任务上转移开。在随后的研究阶段,志愿者的胸前绑上了一个实体机械臂。该装置实际上只是一根从底座伸进和伸出的杆,但使用者仍然可以移动它,让它的"手"按照指示悬停在给定的目标圆圈上。尽管如此,这项研究并不是专门为了开发实用的第三机械臂。"这种第三臂控制的主要动机是了解神经系统,"米塞拉说。"如果你挑战大脑做一些全新的事情,你就能了解大脑是否有能力做到这一点,以及是否有可能促进这种学习。然后,我们就可以将这些知识用于开发残疾人的辅助设备或中风后的康复方案等。"有关这项研究的论文最近发表在《科学机器人学》(Science Robotics)杂志上。您可以在下面的视频中看到虚拟和实体第三只手臂的动作。 ... PC版: 手机版:

相关推荐

封面图片

《第三只眼睛》 惊悚 恐怖

第三只眼睛Jessica MIla / Bianca Hello / Danny Sumargo

封面图片

《教室里的第三只手(30集)夏欢亭&宾淑贤》

《教室里的第三只手(30集)夏欢亭&宾淑贤》 简介:夏欢亭与宾淑贤这对欢喜冤家在教室里展开了一系列啼笑皆非的故事。从误会到和解,从竞争到合作,他们用青春的热血与智慧,揭开了教室里“第三只手”的秘密,也收获了珍贵的友情与成长。 亮点:爆笑校园日常+悬疑解谜元素,双线叙事张力十足,角色鲜活接地气。 标签:#青春校园 #悬疑喜剧 #欢喜冤家 #教室里的第三只手 #夏欢亭宾淑贤 更新日期:2025-05-03 21:14:50 链接:

封面图片

【加密投资公司10T正为其第三只数字资产基金筹集5亿美元】

【加密投资公司10T正为其第三只数字资产基金筹集5亿美元】 由对冲基金资深人士Dan Tapiero经营的加密投资公司10T已向美国证券交易委员会提交申请,以创建其第三个数字资产投资基金。根据12月6日提交的表格D监管文件,该公司正在为名为10T DAE Fund 3.0的基金筹集5亿美元。与前两只基金一样,10T的第三只基金将针对中后期的数字资产公司,这些公司必须已经获得了可观的收入。据悉,该公司过去曾投资Kraken、eToro、Ledger、Figure、Gemini、Bitfury和Huobi等。

封面图片

#厕拍 #第三只眼 酒吧女厕全景偷拍几位喝的醉醺醺的美女嘘嘘

#厕拍 #第三只眼 酒吧女厕全景偷拍几位喝的醉醺醺的美女嘘嘘 简介:【经典珍藏】好多位美女的完美视角,肥美的鲍鱼毫无顾忌的呈现 17分钟本期资源完整版已更至VIP群,进群方式在置顶消息入群赠送脱衣软件换脸软件AI女友机器人【VIP群包含全系盗摄,萝莉足控,绅士游戏,乱伦视图,裸舞,网红六大系列,永久开放下载】

封面图片

剑桥科学家确认其开发的"第三拇指"可被人们轻松掌握与应用

剑桥科学家确认其开发的"第三拇指"可被人们轻松掌握与应用 剑桥大学的研究人员开发出了一种可控的假肢大拇指,人们可以很快学会使用它来拿起和操作物体。在英国皇家学会夏季科学展上进行的测试表明,该装置适用于广泛的人群,98%的参与者在一分钟内就能成功使用。这项研究强调了包容性设计在技术方面的重要性,确保所有用户,包括边缘化群体都能无障碍使用。图片来源:Dani Clode 设计公司和可塑性实验室未来技术的一个新兴领域是运动增强技术利用外骨骼或额外的机器人身体部件等可穿戴电动装置来增强我们的运动能力,使其超越目前的生物限制。这些设备可以改善希望提高生产力的健康人的生活质量,而同样的技术也可以为残疾人提供与环境互动的新方式。第三根拇指帮助用户打开瓶子。图片来源:Dani Clode Design / The Plasticity Lab剑桥大学医学研究委员会(MRC)认知与脑科学组的塔玛尔-马金(Tamar Makin)教授说:"技术正在改变我们对人类的定义,机器正日益成为我们日常生活的一部分,甚至成为我们身心的一部分。"这些技术开辟了令人兴奋的新机遇,可以造福社会,但至关重要的是,我们要考虑这些技术如何平等地帮助所有人,特别是往往被排除在创新研发之外的边缘化群体。为了确保每个人都有机会参与并受益于这些令人兴奋的进步,我们需要在研发过程的最初阶段就明确纳入并衡量包容性"。马金教授实验室的合作者达尼-克罗德(Dani Clode)开发出了"第三拇指",这是一种额外的机器人拇指,旨在增加佩戴者的活动范围,增强他们的抓握能力,并扩大手的承载能力。这样,用户就可以完成单手可能难以完成或无法完成的任务,或者在无需与其他人协调的情况下完成复杂的多手任务。第三根拇指的发展和功能第三拇指佩戴在与生物拇指相反的手掌一侧,由放置在每个大脚趾或脚掌下方的压力传感器控制。右脚趾施加的压力将拇指拉过手掌,而左脚趾施加的压力则将拇指向上拉向手指。拇指的移动幅度与施加的压力成正比,释放压力后,拇指会回到原来的位置。2022 年,该团队有机会在一年一度的英国皇家学会夏季科学展上测试了"第三拇指",各年龄段的公众都可以在不同的任务中使用该设备。测试结果发表在今天的《科学机器人学》(Science Robotics)杂志上。在五天的时间里,团队对 596 名参与者进行了测试,他们的年龄从 3 岁到 96 岁不等,来自不同的人口背景。其中,只有四人无法使用"第三只拇指",原因要么是"第三只拇指"与他们的手不匹配,要么是他们无法用脚控制"第三只拇指"(专门为展览开发的压力传感器不适合体重很轻的儿童)。不同使用者佩戴的第三根拇指。图片来源:Dani Clode Design / The Plasticity Lab参与者有最多一分钟的时间熟悉设备,在此期间,团队会向他们解释如何执行两项任务中的一项。第一项任务是用第三根拇指从钉板上逐个拾起钉子,并将其放入一个篮子中。参与者被要求在 60 秒内尽可能多地移动钉子。共有 333 名参与者完成了这项任务。第二项任务是使用第三拇指和佩戴者的生物手一起操纵和移动五六个不同的泡沫塑料物体。这些物体形状各异,需要使用不同的操作方法,从而增加了任务的灵活性。同样,参与者被要求在最长 60 秒内将尽可能多的物体移到篮子里。246 名参与者完成了这项任务。几乎所有人都能立即使用该装置。98% 的参与者都能在使用的第一分钟内成功使用"第三拇指"操控物体,只有 13 名参与者无法完成任务。参与者的能力水平参差不齐,但男女之间的表现没有差异,尽管第三拇指始终戴在右手上,但手型也没有改变他们的表现。没有确切的证据表明,那些可能被认为"手巧"的人例如,他们正在学习演奏一种乐器,或者他们的工作涉及手的灵活性在完成任务时表现得更好。老年人和年轻人在使用新技术时的能力水平相似,但在对老年人年龄段的进一步调查中发现,随着年龄的增长,他们的能力有所下降。研究人员说,这种影响可能是由于随着年龄的增长,感官运动和认知能力普遍下降,也可能反映了一代人与技术的关系。年幼儿童的表现普遍较差。在无法完成任务的 13 名参与者中,有 6 名年龄在 10 岁以下,而在完成任务的参与者中,年龄最小的儿童往往比年龄较大的儿童表现更差。但是,即使是年龄较大的儿童(12-16 岁)也比年轻成人更难完成任务。达尼说:"增强技术就是要设计出一种与技术的新关系创造出一种不仅仅是工具的东西,而是身体本身的延伸。鉴于身体的多样性,可穿戴技术的设计阶段必须尽可能具有包容性。同样重要的是,这些设备要能为广大用户所使用,并具有实用性。此外,这些设备还应该便于人们快速学习和使用。同样来自英国皇家研究理事会认知与脑科学研究组的合著者露西-道达尔(Lucy Dowdall)补充说:"如果运动增强技术甚至更广泛的人机交互技术要想取得成功,就必须与用户的运动和认知能力完美结合。我们需要考虑到不同年龄、性别、体重、生活方式、残疾状况,以及人们的文化、经济背景,甚至对技术的喜好或厌恶。要实现这一目标,必须对大量不同人群进行身体测试。"缺乏包容性设计考虑导致技术失败的例子不胜枚举:事实证明,将口语转换成文本的自动语音识别系统在聆听白人声音时比聆听黑人声音时表现更好。有些增强现实技术对肤色较深的用户效果较差。由于在碰撞测试中,汽车座椅和安全带的设计主要是为了适应"平均"男性体型的假人,因此女性在车祸中面临的健康风险更高。专为右手使用或握持而设计的危险电动工具和工业工具,在左撇子被迫使用非惯用手操作时,导致了更多的事故。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

封面图片

科学家创造出的新材料兼具玻璃聚合物的硬度和凝胶的拉伸性

科学家创造出的新材料兼具玻璃聚合物的硬度和凝胶的拉伸性 研究人员创造了一种名为"玻璃凝胶"的新型材料,这种材料与玻璃聚合物一样坚硬,但如果施加足够的力,它可以拉伸到原长度的五倍,而不会断裂。玻璃态凝胶的一个关键特点是,它们的液体含量超过 50%,这使得它们比具有类似物理特性的普通塑料更能有效导电。资料来源:北卡罗来纳州立大学王美香科学家们发明了一种名为"玻璃凝胶"的新型材料,这种材料尽管含有 50% 以上的液体,但却非常坚硬且不易破裂。加上玻璃凝胶易于生产,这种材料有望应用于多种领域。凝胶体和玻璃态聚合物是历来被视为截然不同的两类材料。玻璃态聚合物质地坚硬,通常比较脆。它们用于制造水瓶或飞机窗户等物品。凝胶(如隐形眼镜)含有液体,柔软而有弹性。"我们创造了一类被称为玻璃凝胶的材料,这种材料和玻璃聚合物一样坚硬,但如果施加足够的力,它可以拉伸到原来长度的五倍,而不会断裂,"这项研究论文的通讯作者、北卡罗来纳州立大学化学和生物分子工程系卡米尔和亨利-德雷福斯教授迈克尔-迪基(Michael Dickey)说。"更重要的是,一旦材料被拉伸,你就可以通过加热使其恢复原状。此外,玻璃凝胶的表面具有很强的粘性,这在硬质材料中并不多见。"该论文的共同第一作者、北卡罗来纳州立大学博士后研究员王美香说:"玻璃凝胶的一个关键特点是,它们的液体含量超过 50%,这使得它们比物理特性相当的普通塑料更能高效导电。考虑到这些材料所具有的许多独特性质,我们对它们的用途感到乐观。"玻璃态凝胶,顾名思义,实际上是一种结合了玻璃态聚合物和凝胶最诱人特性的材料。为了制造玻璃态凝胶,研究人员首先将玻璃态聚合物的液态前体与离子液体混合。将这种混合液体倒入模具中,暴露在紫外线下,使材料"固化"。然后移除模具,留下玻璃状凝胶。"离子液体是一种溶剂,就像水一样,但完全由离子组成,"Dickey 说。"通常在聚合物中添加溶剂时,溶剂会推开聚合物链,使聚合物变得柔软、可伸展。这就是为什么湿隐形眼镜柔软,而干隐形眼镜不柔软的原因。在玻璃态凝胶中,溶剂会将聚合物分子链推开,使其像凝胶一样具有拉伸性。然而,溶剂中的离子会强烈吸引聚合物,从而阻止聚合物链移动。链条无法移动就使其成为玻璃状。最终的结果是,由于吸引力的作用,材料变得坚硬,但由于额外的间距,材料仍然能够拉伸。"研究人员发现,玻璃凝胶可以用各种不同的聚合物和离子液体制成,但并非所有类别的聚合物都能用于制造玻璃凝胶。Dickey说:"带电或极性的聚合物有望用于玻璃凝胶,因为它们会被离子液体吸引。也许玻璃凝胶最吸引人的特点就是它们的粘性,因为虽然我们知道是什么让它们变得坚硬和可拉伸,但我们只能猜测是什么让它们如此具有粘性。"在测试中,研究人员发现,玻璃状凝胶即使含有 50-60% 的液体,也不会蒸发或变干。他们还认为,玻璃凝胶易于制造,因此有望得到实际应用。Dickey 说:"制造玻璃态凝胶是一个简单的过程,可以通过在任何类型的模具中固化或 3D 打印来实现。大多数具有类似机械性能的塑料都要求制造商将聚合物作为原料进行生产,然后将聚合物运输到另一个工厂,在那里聚合物被熔化并形成最终产品。我们很高兴看到如何使用玻璃凝胶,并愿意与合作者一起确定这些材料的应用"。这篇题为"由溶剂增韧的玻璃凝胶"的论文于 6 月 19 日发表在《自然》杂志上。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人