Jak był artykuł?

1449250sprawdzanie plików cookieMio-proteza i uczenie maszynowe nadal dokonują dramatycznych postępów
Korzyści
2017/05

Mio-proteza i uczenie maszynowe nadal dokonują dramatycznych postępów

W ubiegłym roku dużym wydarzeniem była koncepcja gestów mioelektrycznych opartych na danych mięśniowych przełożonych na ruch protezy bionicznej. Eksperymenty DARPA z tą techniką rozpoczęły się od konsumenckiego urządzenia elektronicznego znanego jako opaska na ramię Myo Gesture, o którym pisaliśmy kilka lat temu jako o potencjalnym urządzeniu do gier opartym na gestach. Jednak DARPA ostatecznie wykorzystała to urządzenie jako rzeczywisty sposób na udoskonalenie protezy za pomocą techniki znanej jako mio-proteza.

Inni programiści, firmy i laboratoria badawcze również szybko dokonują postępów w tej technice łączenia robotyki z wprowadzaniem danych biometrycznych. Jak donosi Japan Times, 29-letni dyrektor generalny Masahiro Kasuya z tokijskiego start-upu technologicznego Meltin MMI CO. pracuje nad komercjalizacją mioelektrycznych protez przydatków.

Niedawno na YouTube opublikowano film demonstrujący nad czym pracują, który możesz obejrzeć poniżej.

Według Kasuyi…

„Jeśli ktoś, kto ma tylko jedną rękę, otrzymuje sztuczną rękę jako przedłużenie ciała, dlaczego osoby z dwiema rękami nie mogą dodać trzeciej ręki?”

 

„Film przedstawia taki scenariusz w nieco żartobliwy sposób, ale podchodzę do tego śmiertelnie poważnie”.

Działalność Kasuyi w dziedzinie protez robotycznych koncentruje się na odczytywaniu sygnałów mięśniowych i nerwowych, pobieraniu tych danych i przesyłaniu ich przez komputer, a następnie przekształcaniu tych danych w zdalne sygnały, które proteza może odczytać. Nie różni się to od działania PlayStation Move lub Wii-Motes, gdzie kamera lub paski czujników odczytują dane, a następnie tłumaczą je na polecenia przedstawiające równoważne ruchy na ekranie.

Jak widać na powyższym filmie, pomiędzy odczytaniem danych dotyczących mięśni Kasuyi, przetłumaczeniem ich przez komputer na polecenia maszyny, a następnie wykonaniem tych poleceń w formie protezy odpowiadającej na te instrukcje, występuje pewne opóźnienie wejściowe. Pracują także nad uczeniem maszynowym, aby chwyt czuły na nacisk i rozpoznawanie obiektów pomagał użytkownikom stosować odpowiedni rodzaj nacisku podczas interakcji z innymi ludźmi i przedmiotami.

Według Japan Times tego rodzaju technologia przekłada się na protezy kończyn, których ceny zaczynają się od 1 miliona jenów, co przekłada się na kwotę blisko 9,000 dolarów.

Przed tą prymitywną technologią jeszcze daleka droga, zanim stanie się zarówno przenośna, jak i przystępna cenowo, ale Meltin MMI CO. firmy Kasuya już ją osiąga.

Owl Bionics nie musi tam docierać… one już tam są. Ta mała firma wykorzystuje również mioelektryczne biometryczne sprzężenie zwrotne do kontrolowania swojej protezy bionicznej w celu zapewnienia precyzyjnego ruchu i kontroli.

Zachodnim i Środkowym Pacyfiku opublikował krótki artykuł na temat ostatnich osiągnięć, jakie w ostatnim czasie dokonał start-up technologiczny z Oakley w Kalifornii, w tym na temat posiadania mioprotezy kończyny, która jest zarówno lekka, jak i bardzo wydajna.

Ali Bashir, Admjad Osman i Ahmed Sulimen kierują rozwojem protezy DENA, opartej na gestach. Mają odlotowy film demonstracyjny pokazujący, jak wyrostek wykonuje codzienne czynności i czynności, takie jak podnoszenie banknotów dolarowych lub delikatne podnoszenie małych przedmiotów. Możesz obejrzeć poniższy film.

Idą o krok dalej, pokazując, jak programowa kontrola gestami współpracuje również ze sprzętem, pokazując, jak opaski Myo można używać do sterowania urządzeniami elektronicznymi i smartfonami, a także innymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Ostatecznie jednak technologia ta jest wykorzystywana do inicjowania postępów w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością motoryczną lub osobom po amputacji.

DENA to jednak coś więcej niż tylko proteza kończyny. Podobnie jak technologia Kasuyi, Owl Labs wykorzystuje DENA również do uczenia maszynowego, aby pomóc w identyfikacji gęstości i wagi obiektów, a także uczestniczyć w uczeniu predykcyjnym, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z technologii w codziennym użytkowaniu.

Wygląda na to, że protezy robotyczne szybko rozwijają się niemal co roku, a wraz z nim takie rzeczy Komórki wydrukowane w 3D stanie się standardem, nie minie dużo czasu, zanim będzie kontrolowany przez Myo proteza biomimetyczna staje się standardem w wymianie kończyn u osób po amputacji.

Inne funkcje