Javier Villa campeon de GP2 y Phobos I, hexapodo de 19 servomotores

En la semana del 23 al 29 de Julio se celebro la onceava Campus Party, evento en el cual se reunen miles de personas repartidos en las areas de Astronomía, CampusBot (área de robótica), CampusCrea, Desarrolladores, Juegos, Modding, Simulación y Software Libre este evento a reunido este año 8100 personas. Francisco, de Mecatronica, ha participado en este evento como colaborador impartiendo un curso de fabricación de circuitos impresos a nivel profesional a todos los asistentes en el área de robótica y en la presentación también de su robot hexápodo PHOBOS I , el cual ha gustado mucho a todos los los participantes que fueron a verlo.

Javier Villa, el campeón que ya ha conseguido dos victorias en GP2 en lo que va de campeonato estuvo en la Campus Party para enfrentarse, de uno en uno, a cuatro de los mejores campuseros con el F1 Championship Edition a ver quién conseguía la vuelta más rápida, con resultados dispares.

El evento tuvo lugar en el pabellón 1, en el área de juegos, subidos al escenario donde tienen lugar la mayoría de finales de las competiciones de este ño, retransmitiéndose en pantalla gigante para todos los asistentes.

Fuente de la noticia: Mecatronica.

Sueños de Robot

Hurgando en youtube vídeos referentes a Isaac Asimov , encontré por casualidad un cortometraje chileno el cual hace referencia a uno de sus clásicos relatos cortos, Sueños de Robot. El vídeo dura aproximadamente 10 minutos y fue creado por Navras Producciones.

http://www.youtube.com/watch?v=4jaujk5aQ2g

“Sueños de Robot” involucra a la Doctora Susan Calvin, Principal Robopsicologa en US Robots. Una empleada en US Robots, (La Dra. Linda Rash), le informa a la Dra. Calvin que uno de los robots de la compañia esta experimentando sueños. La empleada revela que ella ha diseñado el cerebro del robot con un diseño de geometría fractal. La Dra. Calvin cuestiona al robot sobre que ha soñado y este le contesta que sonó que ve trabajar muy duro y de mala gana, a otros robots, pero que el no sueña a ningún hombre. Posteriormente la Dra. Calvin deja volver a “Dormir” al Robot y después lo despierta para que le cuente que fue lo que había soñado en ese lapso de tiempo, el robot le cuenta que ve a un Hombre que dice “Deja libre a mi gente!!”, la Dra. le pregunta quien era el Hombre, y el Robot contesta: “Yo era el Hombre”. Wikipedia.

Qué son los Sistemas Expertos?

sistema-experto.jpgUn sistema experto (SE) es un concepto mas particular que la inteligencia artificial, se puede entender como una rama de esta ciencia, y es aquel que imita las actividades de un humano para resolver problemas de distinta índole (no necesariamente tiene que ser de Inteligencia Artificial). También se dice que un SE se basa en el conocimiento declarativo (hechos sobre objetos, situaciones) y el conocimiento de control (información sobre el seguimiento de una acción).

Para que un sistema experto sea herramienta efectiva, los usuarios deben interactuar de una forma fácil, reuniendo dos capacidades para poder cumplirlo:

1. Explicar sus razonamientos o base del conocimiento: los sistemas expertos se deben realizar siguiendo ciertas reglas o pasos comprensibles de manera que se pueda generar la explicación para cada una de estas reglas, que a la vez se basan en hechos.

2. Adquisición de nuevos conocimientos o integrador del sistema: son mecanismos de razonamiento que sirven para modificar los conocimientos anteriores. Sobre la base de lo anterior se puede decir que los sistemas expertos son el producto de investigaciones en el campo de la inteligencia artificial ya que esta no intenta sustituir a los expertos humanos, sino que se desea ayudarlos a realizar con más rapidez y eficacia todas las tareas que realiza con menor dificultad.

Debido a esto en la actualidad se están mezclando diferentes técnicas o aplicaciones aprovechando las ventajas que cada una de estas ofrece para poder tener empresas más seguras. Un ejemplo de estas técnicas seria los agentes que tienen la capacidad de negociar y navegar a través de recursos en línea; y es por eso que en la actualidad juega un papel preponderante en los sistemas expertos.

Fuente: http://es.wikipedia.org

Robot que plancha tus pantalones

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Esto es para mi!!!! ……se trata de “One-touch Trouser Pressing Robot”, que planchará, en sólo 2.5 minutos, nuestros pantalones por la no despreciable suma de $599 USD (460€) de seguro no está al alcance del promedio, pero es innegable su utilidad para los solteros… y también los casados…

Fuente: www.uberreview.com

Robot Phoenix partirá hacia Marte en agosto

robot-phoenix.jpgEl robot Phoenix, cuya misión es hallar agua y vida microbiana en el planeta Marte, partirá el 4 de agosto próximo, comunicó hoy La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El organismo informó que el viaje se postergó para esa fecha por pronósticos de mal tiempo sobre la estación espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en La Florida.
Según la NASA, el terreno en que debe posarse el aparato el 25 de mayo de 2008 es una llanura glacial con características similares a las del norte de Alaska en la Tierra.
La ventana de lanzamiento de la nave estará abierta hasta el 24 de agosto venidero, manifestó Prasun Desai, ingeniero titular de la NASA en Langley, donde hace cuatro años se trabaja en el aterrizaje del robot en el polo norte marciano.
El viaje de Phoenix a Marte tardará unos 10 meses, tiempo en el que recorrerá 20 mil 300 kilómetros.
A diferencia de los vehículos Spirti y Opportunity, utilizará un método de propulsión para aterrizar en lugar de bolsas de aire para amortiguar el descenso, explicó Desai.
Phoenix tocará tierra en uno de los lugares menos rocosos del planeta.
Para evitar que transporte microbios a Marte, los ingenieros lo sometieron a un proceso de esterilización y su brazo robótico protegido con un material especial.

Fuente: www.24horaslibre.com

El robot Robby ahora es inalámbrico

Enlace al vídeo.

Hace tiempos os mostramos un vídeo de Robby, un robot bípedo diseñado por Juilo, uno de nuestros lectores. Nos contó que aunque por el momento el robot se conectaba al ordenador mediante el puerto USB, estaba trabajando en una versión inalámbrica.

Pues ya tiene lista esa nueva versión, que podéis ver en este vídeo. Utiliza el protocolo Zigbee para comunicarse con el robot, lo que le proporciona un alcance de hasta 100 metros, pudiéndose aumentar hasta los 1600. La autonomía se la proporciona una batería, que le dura unas 2 horas.

En el vídeo podemos ver un ejemplo de algunos de los movimientos que puede hacer este robot, muchos de ellos muy graciosos, y que se generan con los 22 servomotores que lleva instalados. Estos movimientos son programados desde un software propio que ha desarrollado Julio.

Felicitaciones por un excelente trabajo y animamos al resto de lectores a que también nos mandéis vuestras creaciones.

Más información | JVMBots.

Tobillo robótico

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Un grupo de investigadores formado por la MIT y la Brown University recientemente revelaron un nuevo tobillo robótico que no sólo proporciona una prótesis para estar de pie o andar si no que también propulsa a usuarios hacia adelante con un tendón y un motor eléctrico. Este desarrollo es el primer tobillo robótico en el mundo y debería estar disponible en el comercio antes del verano 2008 bajo la empresa iWalk, inc. (mi ingles no es muy bueno pero es mas o menos la idea)

Fuente: www.medgadget.com

Debut de Sam en Campus Party 2007

Sam, el robot antropo-mórfico de Quark Robotics debuta en Campus-Party 2007. El robot, en el que han trabajado un grupo de tres personas, todos apa-sionados por la robótica, ha sido creado como robot interactivo, en principio orientado a la publicidad, reclamo e información de productos y servicios de empresas. En esta edición trabajó como robot de información sobre los ser-vicios de Correos.

Entre las características del robot está su construcción modular, que permite montarlo y desmontarlo en media hora para su transporte, pudiendo rea-lizarse en un automóvil de tamaño medio, capacidad de desplazarse en todos las direcciones, brazos y cabeza móviles, expresión en la boca, visión, capacidad de hablar, pantalla interactiva en el pecho para mostrar imágenes, videos o información escrita, sistema de audio para reproducir música u otros sonidos, así como telecontrol de movimientos y recepción de video y audio.

Campus-Party ha sido un reto muy interesante para Sam, que se encontraba en su versión Beta, pendiente de encontrar y depurar algunos bugs. Por ello, que mejor que someterlo al uso y abuso de campuseros. Así fue. Sam, tras sus jornadas de informador de Correos, se entregaba en manos de un grupo reducido que manipulaba el robot como si de un juego se tratase. Lo primero que se les ocurrió fue probar su capacidad de arrastre. Al estar construido sobre la Base Barion, de gran potencia, que mejor que probar su capacidad para tirar de una persona, como si fuese un caballo tirando de una carreta. Para ello contaron con la valiosa colaboración de Paco, de Cádiz, que gustoso colaboró con el experimento.

Pero no contentos con esto, otro día decidieron someter a Sam a un cambio de personalidad y nació Sam torero, así que le sometieron a la ardua tarea de torear a otro robot con aspecto de toro, que con su agilidad de movimientos hacía que Sam tuviese que moverse con gran brusquedad, tanto en su desplazamiento como en el movimiento de muleta para salir airoso. Sufrió algunos envites del toro, que quedó más dolido que el torero en este caso y finalmente se dio el paseíllo por todo Campus-Party con el pasodoble final del trompetista de Campus.

Otro día le pusieron en una mano un mando de la consola de videojuegos Wii (wiimote), con la que el robot controlaba a otro robot a su vez.

Muchos consideran que esto no es una manera seria de testear un robot para mejorarlo. Algunos pensamos que es tan válida como cualquier otra. Sam pasó por momentos de todo tipo: Entrada y salida en ascensores, almacenes, tiro de carga, gente que se abrazaba al robot, que le besaba, que le agarraba de los brazos, que le tapaba los ojos, que utilizaba intensamente su pantalla interactiva, giros bruscos mientras torea, gente alrededor y muy cerca, gente que quiere información, obstáculos en el suelo. Sam ha pasado un montón de pruebas duras, de las que ha salido todo un estudio de resultados y de mejoras que aplicar, para seguir evolucionando el robot. Jugar es una de las mejores maneras de aprender :-) .

Robots que caminan sobre el agua

jesusrobot.jpgEste pequeño robot pesa sólo unos gramos y usa la tensión superficial para quedarse a flote, tal cual lo puede hacer una pequeña moneda si la ponemos con cuidado en un vaso con agua. La capa de las largas y delgadas  piernas del bicho están cubiertas con teflon lo que también ayuda a la permanencia a flote.

Estos bichos ” son realmente baratos para fabricar a gran escala, porque son muy simples, lo que los hace objetivos principales para variados usos. Además de su  valor educativo , estos robots pueden ser usados para la supervisión ambiental de ecosistemas de agua sin gas como charcas y pantanos. Ellos pueden andar por el agua de tan baja profundidad como un décimo de pulgada,  y llevar los sensores que transmitan la información a la orilla, funcionando como sondas pero minimamente invasivas.

Fuente: www.sciam.com

Robótica BEAM

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BEAM es un acrónimo por Biología, Electrónica, (A)Estética y Mecánica. Es una “filosofía” que surgió a mediados de la década de 1990, como resultado de los trabajos del Ingeniero Mark W. Tilden.
La robótica BEAM se basa en el uso de circuitos análogos (al contrario de la mayor parte de la robótica, basada en el uso de sistemas digitales (es decir, de computadores). Estos circuitos análogos “imitan” a bloques biológicos tales como las neuronas. Pueden ser interconectados para formar “redes neuronales” y de ese modo permiten “crear” mecanismos con el comportamiento de formas de vida “simples”, tal como lo son los insectos.

Las tres fundamentos básicos de la filosofía BEAM son:

  • Usar electrónica minimalista.
  • Reciclar y reutilizar componentes de electrónica en desecho.
  • Usar energía solar en lo posible.

Fuentes: www.robot.cl , www.solarbotics.net