近日,首届高等学校科学技术创新大会在山东青岛举办。大会由教育部科学技术与信息化司指导,中国高等教育学会主办,云上高博会工作组、中国教育在线承办。中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波,山东省人民政府副省长、党组成员王心富莅临大会并出席签约仪式。
本届“高博会”为期3天,主体活动由“展览展示”“高端论坛”“竞赛活动”“成果发布”四大板块组成,设置八大展区,举办30余场平行论坛,百余场学术报告。展览展示面积超过10万平方米,参展企业1千余家、展位4300余个、展品1万余件,参会高校1500余所,规模再创多项新高,是集中展示我国高等教育装备现代化顶配水平、展示现代科技赋能高等教育创新成果的一次盛会。
首届高等学校科学技术创新大会上,南京航空航天大学适用于室内外环境的大部件高精度装配自动对接移动机器人在大会核心板块“献礼建党100周年”高校科学技术创新成果展时代引擎-人工智能展区进行展出。该项目创新研发的机器人,相较于传统的装配对接系统,具有承载能力大,对接精度、效率高,系统运行稳定、可重构性好等特点,可完全替代传统由人力完成大部件装配对接过程。
为更好地服务科学技术创新国家战略,服务地方经济社会持续健康发展,促进高校科技成果转化,突破“卡脖子”关键技术,高博本届会以“激活科学技术创新打造齐鲁样板”为主题,以“云上高博会”服务平台为依托,举办首届高等学校科学技术创新大会。高校科学技术创新成果展是本次大会的核心板块。成果展整体展览面积超过10000平方米,包括了科学技术抗击疫情-数字之匙-中国智造-走进深蓝-科技兴农-产业基石-绿色未来-时代引擎八大主题区。成果展根据山东省提出的信息技术、新材料、医药健康、轻工纺织等科学技术创新赋能工业公司新旧动能转换重点领域技术需求,对全国高校精准征集科学技术创新成果。经专家评估,北京大学、清华大学等61所高校的336个科学技术创新项目在本次成果展上进行展出和对接。在高校科学技术创新成果展上,举行了首届高等学校科学技术创新大会开幕式和签约仪式,与会领导和嘉宾共同见证了“首届高等学校科学技术创新大会”的启幕,山东省教育厅、科学技术厅、工业和信息化厅、中国高等教育学会签署四方合作协议,部分校地、校企产学研合作项目现场签约。
全国高校创新创业成果展由中国高等教育学会和全国高校学生信息咨询与就业指导中心共同举办。成果展全面展示了“十三五”期间高校创新创业成果,营造“大众创业、万众创新”氛围,服务国家“六稳”“六保”。展区分为全国展和山东展两部分,参展高校240余所,展出创新创业成果和项目300余项,展出项目围绕着数字创意、生物医药、绿色低碳、智慧农业等领域,全面展示大学生创新创业成果。现场32个项目将进行了路演展示,来自中国保信集团、阿里巴巴、小米、中关村软件园投资公司等60位投资人通过线上+线下方式来进行洽谈,为优质创业项目投融资合作搭建平台。
本届高博会坚持“四个服务”理念,发挥区域资源共享优势,系统化提升区域高校教师教学发展能力和水平,针对服务教师开展多项活动。由中国高等教育学会、山东省教育厅、山西省教育厅、内蒙古自治区教育厅、山东师范大学、曲阜师范大学、山西师范大学、内蒙古师范大学,成立黄河流域“两省一区”高校教师教学发展研究院及山东分院、山西分院、内蒙古分院,推动区域教师教学发展水平整体提升。“全国高校教师教学创新大赛——第六届全国高校教师自制实验教学仪器设施创新大赛”决赛在展会期间举行,将有351个教师团队带来各自设计、研制的实验实训设备参赛、展示,部分教师参加路演,推动成果转化。如面向疫情的微电网数字孪生实验教学平台,航天器姿态确定与控制微型三轴气浮台实验装置,低成本便携测绘合成孔径雷达,基于声光调制的激光脉冲裁剪实验仪等教师自制创新实验设备,解决高校实验实训教学重点、难点,助力人才教育培训质量提升。
北京航空航天大学国内首创的七轴柔性焊锡机器人亮相首届高等学校科学技术创新大会,在大会核心板块“献礼建党100周年”高校科学技术创新成果展时代引擎-人工智能展区进行展出。
七轴柔性焊锡机器人能实现自动点焊、拖焊、抖焊等一系列焊接流程,并通过机器视觉采集坐标,对工件整体坐标位置自动校准、补偿;还可以编辑存储海量焊接加工文件,可以针对不一样焊接产品的要求,快速切换焊接工艺,很适合电子生产企业多品种产品生产工况的应用需求。该机器人适用于替代传统手工焊接,在PCB板上的各种插接元件如电容、电阻、排针、屏蔽壳等穿孔件,以及各种电子连接器如视频、音频、射频线插头、电脑数据线、电源线,线路板的焊接都有广泛应用前景。
北京航空航天大学研发团队已经开发出多款焊锡机器人,能够准确的通过用户要求匹配不同功能模块,满足多种使用场景的技术需求。此外,通过更换焊接作业模块,在该系统平台上,还开发出了自动锁螺丝机器人、自动点胶机器人等系列产品。
在大会现场的签约仪式上,北京航空航天大学与山东省淄博市临淄经济开发区就“智能网联联合实验室和创新中心”项目签订合作协议,共建联合实验室和创新中心。
据介绍,大部件高精度装配自动对接移动机器人可大范围的应用于航空航天领域的飞机装配大部件自动装配对接、战机武器辅助挂载、火箭和航天器舱段自动装配对接等,对于促进航空航天工业的发展具备极其重大作用。
据外媒New Atlas报道,昆虫会在不同的步态之间快速转换,以应对外界刺激。科学家们现在创造了一个小型机器人,利用集成的人工神经网络,可以做同样的事情--这项技术最终可能会被用于性能更好的假肢。这款3D打印的六足机器人被称为NeuroPod,由西班牙的研究人员开发。 它的机载微处理器包含30个人工神经元,目前,这些神经元以各种信号的形式接收来自相邻的硬线计算机的电子刺激。为了响应这些信号,这些神经元会瞬间向控制机器人腿部的18个伺服电机发出指令。 因此,只要收到信号,NeuroPod就会在行走、小跑和奔跑的步态之间平稳、瞬间切换。该团队称,其他行走机器人的情况并非如此,它们必须在处理控制命令时暂停,然后才能改变步态,而当它们改变
进行机器人虚拟样机的研究开发,将虚拟样机技术应用于机器人仿真研究领域。一方面拓展虚拟样机技术的研究与应用场景范围,同时在虚拟环境下对机器人产品的设计与分析也是今后数字化设计、制造的发展趋势。机器人仿真研究中通过应用虚拟样机技术,可使设计人员从繁重的计算过程中解脱出来,将精力投人到虚拟样机系统的分析与优化过程,有效地进行系统评估,实际生产之前提供优化的设计产品。 该技术在上通过CA D/CA M/CA E等技术将产品信息集成到计算机提供的可视化虚拟环境,虚拟样机(VimudPrototyp简称VP当前设计制造领域的一门新兴技术。实际产品制造之前实现产品的仿真、分析与优化过程。机器人仿真是机器人研究中的重要环节,可应用于机器
Atomrobot|用技术解放双手 阿童木机器人自2013年创立至今,从始至终坚持自主正向研发,深耕工业机器人核心技术突破,先后推出一系列赋能食品、制药、3C、日化等细分行业产线的机器人产品,已累计服务超过300家企业客户。 在依靠过硬的产品立足于市场的同时,公司从始至终坚持贯彻客户第一的经营理念,为客户提供极致的服务,与客户持续交互,随时响应客户的真实需求。 基于深度调研客户的真实需求、快速完成智能分拣工序的装箱工作站众多案例支撑上,经过研发中心、项目部、设计部的紧密协作, 11月1日,阿童木机器人正式面向市场,推出满足装箱需求后道工序的PT30码垛机器人,进一步丰富产品线,满足装箱单元全场景的客户的真实需求。 图|PT30码垛机器人 PT30码垛机
个人和家用的服务型机器人将会继续增长。据预测,2016年至2019年服务型机器人的估值将达220亿美元。 Somnox的联合发起人兼主管Julian Jagnberg开发了一款机器人,这款机器人只有一个目的,就是帮助你更好地入睡。这家拥有约28.2万美元资金的荷兰创业公司表示,这款机器人会模拟自然呼吸,当你拥抱这款机器人入睡时,能够减少睡眠不足的影响。 Jagtenberg着眼于从工业机器人到家庭机器人技术的转变,并且也预测了在2019年将出现的新型机器人。 机器人将不再仅用于工业用途。 Jagtenberg说,软体机器人的兴起会将被更便捷和更安全的机器人所取代。“例如,软体机器人伴侣可用于医疗保健,以协助重
近日,广州市妇女儿童医疗中心开发出一个能诊断眼病和肺炎两大类疾病的AI系统,该研究成果以封面文章登上了世界顶级期刊《细胞》。这个系统可以依据影像资料,给医生提出诊断建议,并解释判断的依据。比对实验发现,该系统在诊断眼疾时的准确率达96.6%;在区分肺炎和健康状态时准确率达92.8%,足以与有十几年经验的专家医生相媲美。需要我们来关注的是,这套人工智能采用了迁移学习算法,就是把已训练好的模型参数迁移到新的模型来帮助新模型训练,比如已经学会下围棋的人工智能,就可以类比着来学习象棋。 任何科学技术的创新,都应该促进人类福祉的增加,在这方面,人工智能大有可为。广州市妇女儿童医疗中心开发的这个能诊断疾病的AI系统,是AI在医疗领域的成
根据2019年版全球机器人技术报告(World Robocs report)显示,2018年全球工业机器人年销售额达165亿美元,再创新高。2018年,全球工业机器人出货量为42.2万台,比2017年增加6%。R预测,2019年的出货量将从2018年的最高纪录水平回落,但预计2020年到2022年每年将平均成长12%。 ▲中国人制造商国内市场占有率增加 ▲美国机器人安装量(installaTIon)增长22% ▲欧洲机器人安装量增长了14% 尽管历来购买机器人的主要客户,如汽车和电器产业今年业绩并不是特别容易,但2018年机器人安装首次突破40万台创下新纪录。还有,中美贸易冲突为全球经济带来不稳定性,使客户倾向于延
码垛是由哪些结构组成的?随着的持续不断的发展,慢慢的变多的公司实现了码垛自动化,为了更好地使用码垛机器人,需要对码垛机器人的结构可以进行了解,码垛机器人结构紧密相连,有利于其灵活工作并且维护保养便利,小编带您了解其结构组成。 码垛机器人能采用四轴和六轴结构设计,能够在节约空间的前提下在空间中实现自动化码垛工作,码垛机器人是由主动控制西戎,定位装置,机器人本体,抓手,挡板,底座等。 码垛机器人的结构组成: 1.主动。码垛机器人是通过示教再现完成移动和抓取的动作,主动控制系统中具备控制和配备触摸屏的示教器,通过操作来协调各轴之间的配合以及臂运行轨迹。 2、自动机械臂。码垛机器人的运动机构,使手部完成各种转动、移动
人工智能 (AI)、云计算和边缘计算等技术的发展正推动着各行各业的创新升级,这一过程也伴随着对计算资源需求的飞速增加,引发能源消耗和环境影响的新挑战 。如数据中心领域,服务器、存储设备和网络设备等在执行 AI 训练和推理任务时需要消耗大量电力。又如智能终端领域,随着 AI 手机、AI PC 等设备中大模型的部署和应用,这些设备的能耗也随之上升。 以数据中心为例,根据国际能源署 (IEA) 的预测,随着全球对互联网服务和 AI 需求的持续不断的增加,支撑这些服务运行的全球数据中心的耗电量正逐年上升,预计将在未来四年内翻一番。事实上,在典型的服务器机架中,仅计算芯片就可以消耗超过 50% 的电力预算。运行复杂的 AI 负载所需的巨大能耗
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