
縮小動物運動與機器人控制的差距:卡內基美隆大學以 AI 破解大腦與身體協作奧秘
卡內基美隆大學機械工程系研究團隊正開發一套全新的 AI 驅動方法,將複雜的生物系統轉化為可測試與改進的模型,以探究動物大腦與身體如何協同運作,並將其精準運動能力複製到機器人系統中。
來源:Tech Xplore Robotics
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卡內基美隆大學機械工程系研究團隊正開發一套全新的 AI 驅動方法,將複雜的生物系統轉化為可測試與改進的模型,以探究動物大腦與身體如何協同運作,並將其精準運動能力複製到機器人系統中。
來源:Tech Xplore Robotics

研究人員利用改良氧化鉿(hafnium oxide)開發出仿神經元奈米電子元件,能同時處理與儲存資訊,不再浪費能量於資料搬移,可將 AI 運算能耗降低最高 70%,對無人機端側 AI 應用具有重大意義。
來源:ScienceDaily Robotics

中國研究團隊成功展示地面微波無線輸電系統,透過微波束向飛行中的固定翼無人機傳輸電力,測試中成功維持無人機連續飛行超過三小時,為無人機續航問題提供突破性解決方案。
來源:X @DroneXL1
Joby Aviation 宣布其油電混合動力飛行器成功完成垂直起飛、機翼轉換及持續巡航飛行,展現單一 VTOL 平台整合不同動力系統的能力,同時為全電動空中計程車的 FAA 認證做好準備。
來源:X @JobyAviation

烏克蘭新創公司 PAWELL 成功將電動車用電池芯整合至固定翼無人機中,使單次充電的作戰航程從約 30 公里大幅提升至 196 公里,增幅超過六倍,為前線作戰帶來顯著的續航優勢。
來源:X @DroneXL1

Kraus Hamdani 的 K1000ULE 無人機系統成功展示雷射無線傳能技術,於飛行中完成電池充電而無需降落。這項航空史上的首次突破實現了名為「Neverland」的全新運作模式,使無人機能全天候不間斷執行邊境巡邏與國土安全任務。
來源:sUAS News

英國皇家海軍近日成功完成CAPSTONE垂直起降無人機系統的反潛作戰演示,該無人機可投放並中繼聲納浮標數據,透過衛星鏈路即時傳輸水下聲學資訊,實現對潛艇目標的偵測與追蹤,有望大幅降低對有人駕駛巡邏機的依賴。
來源:Instagram @drone_wars_

美國 Sila Nanotechnologies 推出突破性 Titan Silicon™ 矽陽極技術,能量密度較傳統石墨鋰電池提升達五倍,可實現更長飛行時間、更高酬載能力與超快速充電,為無人機與 eVTOL 產業帶來全新動力解決方案。
來源:Unmanned Systems Technology

CycloTech 開發的 CycloRotor 龍捲旋翼推進器外觀雖不像傳統飛行器,卻能實現空中水平橫移等特殊飛行能力,這項創新推進技術即將邁入量產階段,為未來飛行載具帶來全新可能。
來源:TechNews 科技新報

無人機系統開發商 UAVOS 宣布成功導入先進製造技術,應用於其複合材料旋翼葉片的生產,採用核心燒結技術(Core Sintering Technology)提升產品性能與製造品質。
來源:sUAS News

德國CSU黨團領袖Klaus Holetschek造訪Vectoflow總部,了解其高精度無人機空氣數據解決方案。該公司展示以積層製造技術打造的iProbe Wing氣流探測器,強調歐洲自主供應鏈的重要性,目標成為歐洲安全關鍵氣流量測的標準。
來源:Unmanned Systems Technology

東京科學研究所在 IEEE 國際固態電路會議上展示可承受 50 萬戈雷輻射劑量的 Wi-Fi 晶片,抗輻射能力為航太電子設備的 1000 倍以上,主要為福島核電廠除役機器人提供無線通訊方案,未來有望改變高輻射環境下的無人載具操控方式。
來源:IT之家