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智能手套讓機器有望獲得人類觸感

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物聯卡():《終結者》系列的電影相信大家都非常熟悉了,電影畫面里面的機器人可以說是無所不能。很多人通過科幻電影對未來世界充滿了無限的想象。近些年,隨著科技的不斷發展,人們開始研究人類的感官能力,通過整理數據分析例如視覺、聽覺和觸覺(基于觸摸的知覺)感知。通常,數據集越大、越豐富,模型就越能模擬這些感官。



人工視覺和語音系統的進步得益于強大的模型,即所謂的深度學習模型,而無處不在的數字圖像和語音數據庫推動了這一技術的發展。相比之下,觸覺傳感器的進展則十分有限,這主要是因為難以將電子設備集成到柔性材料中。在《自然》雜志的一篇論文中,Sundaram等人報道了他們使用一種低成本的觸覺手套來解決這個問題。

這副手套由一個手形傳感套管組成,該傳感套管連接在針織手套的手掌側,手套上面布置了548個傳感器和64個導電線電極。該傳感器陣列由一張力敏薄膜和導電線網絡組成。電極與薄膜之間的每一個重合點都對垂直力敏感,并會記錄通過薄膜的電阻。

在Sundaram和同事的研究中,他們戴著這只手套,在3-5分鐘的單手操作26件日常物品的過程中,記錄了幾段壓力圖的視頻。這個過程產生了一個詳細的壓力圖數據庫,這可能是此類數據集中最大的數據庫之一。研究人員發現,盡管這種手套的制造成本僅為10美元左右,但這種手套靈活、結實、對微小的壓力變化也很敏感。

為了證明手套能夠捕捉到人手與不同物體間的不同互動,Sundaram等人使用記錄的數據進行了自動對象識別。他們展示了一個最先進的深度學習模型--最初是為大規模圖像分類而設計的--可以從收集的壓力圖中進行學習,從而在盲操作過程中重新識別26個物體。大量的壓力圖及其空間分辨率被證明是成功識別物體的關鍵。

接下來,作者使用手套來拾起物體,并證明了類似的深度學習模型可以估計未知物體的重量。

除了提供了充分研究人類抓取原理的實驗證據外,這種數據驅動的探索還可以提高我們對觸覺功能的理解。深度學習模型極大地提高了我們對視覺對象識別神經機制的認識。在這方面,類似的方法可以應用于大腦觸覺信息處理的解釋。

這種靈活的傳感裝置可能有多種用途,例如,在醫學診斷、個人醫療健康和運動方面。但它也可能影響到假肢和機械手的發展。觸覺反饋在控制手的移動和施加力的方面起著至關重要的作用,因此缺乏觸覺反饋使得人類和機器人都很難實現穩定的抓握力。

我們還知道,為假肢提供觸覺反饋可以幫助減輕對缺失肢體的疼痛的感知,增加對假肢的成為身體一部分的認可,并通過更自然的操作減少控制假肢所涉及的認知壓力。


觸覺傳感器可以裝在假肢戴的手套里,或者直接固定在機械部件上。主要的缺點是手套所需的高密度傳感器的覆蓋。一方面是廣泛的連接,盡管作者使用了行和列的設計來合理地限制這種連接。另一個方面是壓力圖的記錄速度,這可能需要進一步借助應用程序。雖然美中不足,但是這種手套的出現可以說是促成了人們對未來機器人的憧憬。

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