April 14th, 2021

Инженеры с помощью камер и ИИ учат экзоскелеты ходить самостоятельно



Команды инженеров по всему миру заняты разработкой экзоскелетов, помогающих человеку выполнять двигательные задачи — ходить или переносить тяжести. Однако такие устройства часто зависят от ручного управления при переходе от одного типа локомоции к другой: если нужно сесть или начать подниматься по ступеням, например. Вместо того чтобы каждый раз пользоваться джойстиком или кнопками, канадские специалисты думают, как сделать экзоскелет автономным.

Инженеры из Университета Уотерлу экспериментируют с новым подходом — оснащением экзоскелета камерами, которые обеспечивают машину визуальными данными, позволяющими действовать автономно. Программа ИИ анализирует эти данные, распознавая ступени, двери и прочие особенности ландшафта.

Для этого исследователи используют проект ExoNet, первую базу данных изображений с носимых камер в высоком разрешении. Эти снимки служат для тренировки алгоритмов глубокого обучения. Их сверточные нейронные сети могут автоматически распознавать различную среду с точностью 73%, несмотря на большую вариативность поверхностей и объектов, пишет Spectrum.
Collapse )
promo luckyea77 december 30, 15:00 8
Buy for 10 tokens
По этой ссылке можно скачать информационную базу для программы "1С:Предприятие". С помощью данной базы можно готовиться и сдавать экзамены по темам: - Электробезопасность - Основы промышленной безопасности А.1 - Специальные требования промышленной безопасности: Б 9.31. Эксплуатация опасных…

Покрытие будущего: как сотовые панели становятся неотъемлемым элементом умных домов



Строительные технологии непрерывно совершенствуются. Цель большинства инновации — сделать процесс строительства легче, а качество жизни в возведенных зданиях — выше. Ярким примером являются умные дома, в которых активно используются инновации как в технологической, так и в строительной сферах. Одним из новшеств современного строительства являются алюминиевые сотовые панели ALUDECORE от компании Форус-Пром. Сейчас стартап участвует в треке BuildTech программы «Московский акселератор», реализуемой Агентством инноваций Москвы.

Цели стартапа

Производственно-инновационная компания Форус-Пром уже несколько лет специализируется на изготовлении такого инновационного отделочного материала, как сотовые панели. Эти панели имитируют различные материалы: дерево, металл, бетон, стекло.

Алюминиевые сотовые панели ALUDECORE — инновационный отделочный материал, представляющий собой легкие и прочные сотовые панели. Их внешняя поверхность изготавливается из разных материалов, включая многие виды металла, шпон дерева, натурального камня, пластика, стекла, зеркал, бетона и других материалов. Помимо этого, в качестве покрытия алюминиевых панелей могут быть использованы полимерные покрытия или порошковая окраска.

Старт разработкам в данном направлении был дан еще в 2016 году, когда у заказчиков компании возник спрос на отделочный материал с улучшенными декоративно-силовыми характеристиками. Такой материал должен был быть одновременно легким, но прочным, с различными вариантами отделки.
Collapse )

Материалом, который напечатали на 3D-принтере, заменят слоновую кость



Ученые из Австрии представили печатный материал, который может заменить слоновую кость. С его помощью можно реставрировать многие музейные артефакты.

Исследователи объяснили, что слоновую кость веками использовали для изготовления предметов искусства. Однако в 1989 году торговля слоновой костью была запрещена на международном уровне. Поэтому для восстановления предметов искусства, где раньше использовалась слоновая кость, теперь нужно использовать кости, ракушки или пластик. Однако они не являются полноценной заменой.

Компания TU Wien (Вена) и полиграфическое предприятие Cubicure GmbH в сотрудничестве с Венским департаментом по уходу за произведениями искусства и памятниками разработали высокотехнологичный заменитель. Материал «Дигория» состоит из синтетической смолы и частиц фосфата кальция. Он обрабатывается в горячем, жидком состоянии и закаляется в 3D-принтере ультрафиолетовыми лучами уже в нужной форме. Затем его можно отполировать и подобрать по цвету.

«Наш проект начался с реставрации гроба 17 века в церкви Мауэрбаха, — отметил Юрген Штампфль из Института материаловедения и технологии Вены. — Она украшена небольшими орнаментами из слоновой кости, однако часть из них потерялись со временем. К счастью, теперь их можно заменить с помощью технологии 3D-печати».

Благодаря многочисленным экспериментам команда смогла быстро найти нужную смесь. Это крошечные частицы фосфата кальция со средним диаметром около 7 мкм внедрили в специальную смолу вместе с тонким порошком оксида кремния. Затем смесь обработали при высокой температуре в 3D-принтерах Cubicure.

Команда уже имела опыт работы с подобными материалами: исследовательская группа работает, например, с керамическими материалами для стоматологических технологий. Тем не менее, разработать подходящую замену слоновой кости было непростой задачей. Ученые отметили, что она должна выглядеть так же, как исходный материал, но при этом также повторять его свойства.

Исследование: человек доверяет компьютерам больше, чем людям



Несмотря на растущую озабоченность по поводу вторжения алгоритмов в повседневную жизнь, люди склонны больше доверять компьютерной программе, чем своим собратьям, выяснили ученые из Университета Джорджии.

От выбора следующей песни в вашем плейлисте до выбора брюк правильного размера — люди больше полагаются на советы алгоритмов, которые помогают принимать повседневные решения и упрощают жизнь.

«Алгоритмы могут выполнять огромное количество задач, и их количество увеличивается практически каждый день, — объясняет исследователь Эрик Богерт из университета Джорджии. — Похоже, что существует склонность в большей степени полагаться на алгоритмы по мере усложнения задачи, чем на советы других людей», — добавил Богерт.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, команда задействовала 1 500 человек.

Ученые попросили добровольцев подсчитать количество людей на фотографии толпы и предоставила два вида подсказок. Одни были созданы группой других людей, а другие — с помощью алгоритма. По мере того, как количество людей на фотографии увеличивалось, подсчет становился все труднее. В итоге люди с большей вероятностью следовали подсказками, которые генерировал алгоритм, чем доверяли себе или «мудрости толпы».

Исследование затрагивает важные вопросы о повсеместном использовании алгоритмов в повседневной жизни людей.

Например, алгоритмы распознавания лиц уже стали предметом пристального внимания в последние годы. Дело в том, что их использование выявило культурные предубеждения в их построении.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ в Google / Из маркетолога в С++ / Интервью со Staff Software Engineer



Начинаем март с заряженного выпуска о том, как моя землячка Лариса Агаркова попала в Google и уже десять лет там работает. Лара рассказала про свой путь в компанию мечты, и как дослужилась до Staff Software Engineer. Также, мы раскроем суть этой позиции, её требования, обязанности и прочие нюансы SSE в Google.
Так что, заваривайте чаинский/кофеинский и погнали😉

НАВИГАЦИЯ:
0:00​ - Начало
2:20​ - Детство и учёба
10:28​ - Интеграция
12:50​ - Магистратура
19:25​ - Стажировка в Google
21:10​ - Про программиста
24:55​ - Зачем стажироваться?
26:58​ - Вторая стажировка
29:07​ - Переход на C++
31:08​ - Про алгоритмы и Computer Science в Google
34:02​ - Проекты
35:32​ - Кто такой Staff Software Engineer (SSE)
37:49​ - Tech Lead
40:06​ - Как стать SSE
44:46​ - Обязанности SSE
46:02​ - Нужно ли SSE программировать
46:33​ - Зачем становиться SSE
50:17​ - До кого можно дорасти в Google
51:15​ - Те же яйца
52:33​ - Про работу в Adwords
1:00:38​ - Как работают команды в Google
1:02:47​ - Про контрактников
1:05:08​ - Как попасть в Google
1:08:30​ - Резюме
1:14:16​ - БЛИЦ
1:22:37​ - КОНКУРС

Из пота человека сделали биотопливо для питания носимых устройств



Ученые разрабатывают биотопливные элементы, которые приводят в действие носимую электронику исключительно за счет человеческого пота. Исследование публикует Journal of Power Sources.

За последние несколько десятилетий миниатюризация электронных устройств достигла огромных успехов. Сегодня, после смартфонов и множества вариантов беспроводной связи, есть особый тип устройств, разработка которых неуклонно продвигается вперед. Речь идет о носимых биосенсорах. Эти крошечные устройства обычно предназначены для ношения непосредственно на коже для измерения конкретных биосигналов. Данные с них отправляются результаты по беспроводной сети на смартфоны или компьютеры для отслеживания состояния здоровья пользователя.

Проблема в том, что такие устройства необходимо постоянно заряжать и найти подходящий источник питания для носимых биосенсоров сложно. Традиционные батарейки, которые используются в наручных часах и карманных калькуляторах, слишком толстые и громоздкие. Более тонкие батарейки создают проблемы с емкостью и даже с безопасностью. Но что, если бы человек сам были источниками питания носимых устройств?
Collapse )