Как статья?

1449250проверка файлов cookieМиопротезы и машинное обучение продолжают стремительно развиваться
Особенности
2017/05

Миопротезы и машинное обучение продолжают стремительно развиваться

В прошлом году большое значение имела концепция миоэлектрических жестов, основанных на данных о мышцах, преобразованных в движения бионических протезов. Эксперименты DARPA с этой техникой начались с потребительского электронного устройства, известного как Myo Gesture Armband, о котором мы писали пару лет назад как о потенциальном игровом устройстве, основанном на жестах. Но в конечном итоге DARPA использовало это устройство в качестве реального средства для продвижения протезов с помощью технологии, известной как миопротез.

Другие разработчики, компании и исследовательские лаборатории также быстро добились успехов в этой технологии объединения робототехники с вводом биометрических данных. Как сообщает Japan Times29-летний генеральный директор токийского технологического стартапа Meltin MMI CO. Масахиро Касуя пытается коммерциализировать миоэлектрические протезы.

Видео-демонстрация того, над чем они работают, недавно была размещена на YouTube, которую вы можете посмотреть ниже.

По словам Касуи…

«Если тот, у кого только одна рука, получает искусственную руку как продолжение тела, почему люди с двумя руками не могут добавить третью руку?»

 

«В видео представлен такой сценарий в несколько шутливой форме, но я совершенно серьезно отношусь к его реализации».

Проект Касуи по созданию роботизированных протезов направлен на считывание мышечных и нервных сигналов, получение этих данных и их передачу через компьютер, а затем преобразование этих данных в удаленные сигналы для считывания протезом. Это ничем не отличается от того, как работают PlayStation Move или Wii-Motes, где камера или сенсорные панели считывают данные, а затем преобразуют их в команды, которые отображают эквивалентные движения на экране.

Как вы можете видеть на видео выше, между чтением данных о мышцах Касуи, компьютером, переводящим эти данные в машинные команды, и последующим выполнением этих команд в форме протеза, реагирующего на эти инструкции, существует определенная задержка ввода. Они также работают над машинным обучением, чтобы чувствительный к давлению захват и распознавание объектов помогали пользователям применять правильное давление при взаимодействии с другими людьми и объектами.

По данным Japan Times, такая технология используется в протезах конечностей, стоимость которых начинается от 1 миллиона йен, что составляет около 9,000 долларов США.

Грубой технологии еще предстоит пройти путь, прежде чем она станет портативной и доступной, но компания Meltin MMI CO., принадлежащая Касуе, уже добилась этого.

Owl Bionics не обязательно туда добираться… они уже там. Небольшая компания также использует миоэлектрическую биометрическую обратную связь для управления своим бионическим протезом для обеспечения точного движения и контроля.

WCPO написал краткую статью о последних достижениях, которых добился технологический стартап из Окли, штат Калифорния, в том числе о создании миопротеза конечности, который одновременно легкий и высокоэффективный.

Али Башир, Адмджад Осман и Ахмед Сулимен возглавляют разработку DENA, протеза, основанного на жестах. У них есть эффектное демонстрационное видео, показывающее, как придаток выполняет повседневные действия и действия, например, собирает долларовые купюры или деликатно поднимает небольшие предметы. Вы можете посмотреть видео ниже.

Они пошли еще дальше, показав, как программное управление жестами работает с аппаратным обеспечением, показав, как повязку Myo можно использовать для управления такими вещами, как электроника и смартфоны, а также другой бытовой техникой. Но в конечном итоге эта технология используется для продвижения достижений в области помощи людям с ограниченными двигательными навыками или людям с ампутированными конечностями.

Однако DENA — это нечто большее, чем просто протез конечности. Как и технология Касуи, Owl Labs также использует DENA для машинного обучения, чтобы помочь в определении плотности и веса объекта, а также участвовать в прогнозирующем обучении, чтобы облегчить пользователям использование этой технологии в повседневном использовании.

Кажется, что роботизированные протезы быстро развиваются почти каждый год, и с такими вещами, как 3D-печатные клетки становится стандартом, вскоре появится технология, контролируемая Мио. биомиметический протез становится стандартом замены конечностей для людей с ампутированными конечностями.

Другие особенности