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viernes, 29 de noviembre de 2024

Fabricar un Humanoide Chobits 2024 Parte 2 Fusion Robot Muñeca


Vamos a detallar más a fondo el punto 1: Estructura Física del Robot (Cuerpo y Chasis), especialmente en lo que respecta a los materiales para la estructura interna. Este punto cubre los materiales utilizados para la construcción del esqueleto, que proporcionan soporte y estabilidad al robot, permitiendo la integración de otros sistemas como los motores, sensores, y otros componentes electrónicos.

1. Materiales para la Estructura Interna

Los materiales utilizados en la estructura interna del robot deben ser ligeros pero a la vez lo suficientemente fuertes para soportar el peso de los actuadores, la batería, los sistemas de control y otros componentes importantes. A continuación se detallan las opciones más comunes y sus características:


A. Aleación de Aluminio

El aluminio es uno de los materiales más utilizados en la construcción de robots debido a sus propiedades como la ligereza y la resistencia. Ofrece una excelente relación entre peso y rigidez, lo que lo hace ideal para las estructuras esqueléticas de robots.

  • Características:

    • Peso ligero: El aluminio es significativamente más ligero que otros metales como el acero, lo que es crucial para la movilidad del robot.
    • Resistencia: Aunque es ligero, tiene una buena resistencia a la tracción, lo que significa que puede soportar el peso de componentes pesados como los motores servos y actuadores sin deformarse fácilmente.
    • Fácil de trabajar: Se puede cortar, doblar y mecanizar fácilmente, lo que permite una construcción rápida y precisa de las partes del chasis.
  • Aplicaciones en el robot:

    • Esqueleto básico: Usado principalmente para las piernas, brazos, torso y cuello. Su rigidez y ligereza son perfectas para la estructura básica del robot humanoide.
    • Costos estimados:
      • $50 - $150 por un conjunto de piezas de tamaño mediano.
      • El precio varía según el tipo de aleación utilizada y la cantidad de material requerido.
  • Ventajas:

    • Buen equilibrio entre costo, resistencia y peso.
    • Facilidad de personalización y fabricación.
  • Desventajas:

    • No es tan fuerte ni tan ligero como la fibra de carbono.
    • Puede ser menos resistente a la fatiga por esfuerzos repetidos.

B. Fibra de Carbono

La fibra de carbono es un material compuesto de alta tecnología, utilizado en aplicaciones donde se requieren materiales ultraligeros y extremadamente resistentes. Si bien es más costosa que el aluminio, es ideal para robots de alto rendimiento que necesitan optimizar tanto el peso como la resistencia estructural.

  • Características:

    • Alta resistencia: La fibra de carbono es más fuerte que el acero en términos de resistencia por peso, lo que la convierte en una excelente opción para robots humanoides avanzados que requieren estructuras más robustas pero ligeras.
    • Peso extremadamente bajo: Una de sus principales ventajas es su peso significativamente más bajo en comparación con metales como el aluminio.
    • Alta rigidez: Ofrece una rigidez superior a la del aluminio, lo que mejora la estabilidad de la estructura del robot.
    • Resistencia a la fatiga: La fibra de carbono es muy resistente a los esfuerzos repetidos, lo que la hace ideal para robots que realizarán movimientos constantes.
  • Aplicaciones en el robot:

    • Piezas críticas de la estructura que necesitan ser especialmente fuertes y ligeras, como el soporte para los actuadores principales, o el marco del torso y las piernas.
    • Se utiliza especialmente en robots humanoides avanzados o de alto rendimiento.
  • Costos estimados:

    • $100 - $300 por los materiales necesarios para una estructura básica.
    • El costo puede variar dependiendo de la calidad y la cantidad del material. Los kits de fibra de carbono generalmente son más caros, pero ofrecen una ventaja significativa en cuanto a la ligereza y resistencia.
  • Ventajas:

    • Extremadamente ligera y resistente.
    • Proporciona una mayor rigidez estructural, lo que mejora la precisión de los movimientos.
    • Resistencia excepcional a la fatiga y a la deformación por cargas repetidas.
  • Desventajas:

    • Costo elevado en comparación con el aluminio y otros materiales más baratos.
    • Dificultad en el proceso de fabricación, que requiere técnicas especializadas.

C. Plástico Reforzado (Fibra de Vidrio)

El plástico reforzado con fibra de vidrio es una opción económica que también ofrece una buena relación entre resistencia y peso. Aunque no es tan fuerte como el aluminio o la fibra de carbono, su bajo costo y facilidad de fabricación lo hacen atractivo para ciertas partes no críticas del robot.

  • Características:

    • Ligero: Aunque no tan ligero como la fibra de carbono, sigue siendo un material relativamente ligero.
    • Resistente: La fibra de vidrio reforzada es más resistente que los plásticos comunes, proporcionando una buena resistencia a la tracción y al impacto.
    • Flexibilidad: Ofrece una mayor flexibilidad en el diseño y fabricación, lo que puede ser útil para la creación de partes complejas de la estructura del robot.
  • Aplicaciones en el robot:

    • Se utiliza principalmente para piezas no estructurales o de soporte, como carcasas de sensores, cubiertas de servos o paneles que no soportan cargas importantes.
    • También puede emplearse en componentes como manos, pies o carcasas exteriores.
  • Costos estimados:

    • $20 - $50 por las piezas necesarias.
    • Es la opción más económica, lo que la convierte en una opción atractiva para reducir costos sin sacrificar demasiada resistencia.
  • Ventajas:

    • Muy económico en comparación con el aluminio y la fibra de carbono.
    • Fácil de trabajar, lo que facilita la fabricación en masa de piezas.
  • Desventajas:

    • Menos resistente que el aluminio o la fibra de carbono.
    • No tan duradero en condiciones de estrés constante.

Resumen de Costos de Materiales para la Estructura Interna:

  • Aluminio: $50 - $150 por un conjunto de piezas medianas.
  • Fibra de carbono: $100 - $300 para una estructura básica.
  • Plástico reforzado: $20 - $50 por las piezas necesarias.

Elección del Material:

La elección del material depende del balance entre costo, peso y resistencia que se desee para el robot. Para un robot más básico o de bajo costo, el aluminio o plástico reforzado puede ser suficiente. Sin embargo, para un robot avanzado que necesita ser extremadamente ligero y resistente, la fibra de carbono es la mejor opción.

Comparación de Materiales para la Estructura Física del Robot: Androides Humanoides y Muñecas Sexuales Avanzadas

Para poner en contexto el uso de materiales en la Persocom 2024, es útil compararlo con los materiales empleados en otros androides humanoides avanzados y muñecas sexuales avanzadas que también buscan una apariencia humana realista y funcionalidad. A continuación, se presenta una comparación detallada de los materiales utilizados en estas dos categorías.


1. Materiales para la Estructura Física en Androides Humanoides

Los androides humanoides, como el ASIMO de Honda, el Atlas de Boston Dynamics o el Pepper de SoftBank, se diseñan con una combinación de materiales que les otorgan robustez, ligereza y capacidad de movimiento avanzado.

Materiales Comunes en Androides:

  • Aleación de Aluminio y Aleaciones de Titanio:

    • Ejemplo: ASIMO utiliza una estructura de aluminio en combinación con aleaciones de titanio en las articulaciones para ofrecer un equilibrio entre peso y resistencia.
    • Ventaja: El aluminio es ligero, mientras que el titanio es más resistente a la corrosión y al desgaste, ideal para estructuras que requieren una gran movilidad y durabilidad.
    • Costo estimado: Para androides como ASIMO, el aluminio es más barato y utilizado en la mayoría de las piezas estructurales, mientras que el titanio puede ser más costoso y usado en áreas críticas donde se requiere mayor resistencia.
  • Fibra de Carbono:

    • Ejemplo: El robot Atlas de Boston Dynamics usa fibra de carbono en las piernas y otros componentes de alto rendimiento para mantener un bajo peso sin sacrificar resistencia.
    • Ventaja: Este material es muy ligero, tiene alta resistencia y una mayor rigidez, lo que es fundamental para robots que deben realizar movimientos rápidos y precisos, como caminar o saltar.
    • Costo estimado: Al ser un material de alto rendimiento, la fibra de carbono tiene un costo significativamente mayor que el aluminio.
  • Plástico Reforzado:

    • Ejemplo: El robot Pepper utiliza plástico reforzado en su carcasa externa, lo que le da una apariencia suave y robusta a la vez.
    • Ventaja: El plástico reforzado es una opción económica que también ofrece buena resistencia y facilidad de fabricación, especialmente para los componentes no estructurales.
    • Costo estimado: Mucho más bajo que el aluminio o la fibra de carbono.

Comparación:

  • Los androides humanoides suelen utilizar materiales más resistentes como titanio y fibra de carbono en sus estructuras internas y críticas, para garantizar que puedan realizar movimientos complejos, tener autonomía y resistencia en entornos reales.
  • Los plásticos reforzados y el aluminio son comúnmente utilizados para componentes de bajo costo, como carcasas exteriores o piezas de soporte.

2. Materiales para la Estructura Física en Muñecas Sexuales Avanzadas

Las muñecas sexuales avanzadas o muñecas robotizadas (como las de RealDoll, AI Doll, y TrueCompanion) también buscan una apariencia humana realista y a menudo incorporan tecnologías de interacción y sensibilidad al tacto. Sin embargo, su enfoque está más centrado en la estética, el realismo físico y la durabilidad para el uso personal.

Materiales Comunes en Muñecas Sexuales Avanzadas:

  • Silicona de Alta Calidad:

    • Ejemplo: Las muñecas como las de RealDoll utilizan silicona de alta calidad para simular la piel humana, lo que otorga una textura suave y realista al tacto.
    • Ventaja: La silicona es flexible, duradera, y se siente muy similar a la piel humana. Además, es fácil de moldear y personalizar para crear diferentes características físicas como rostros, torsos, brazos y piernas.
    • Costo estimado: $50 - $150 por cada kilo de silicona, aunque puede variar según el grado de calidad de la silicona utilizada.
  • TPR (Thermoplastic Rubber):

    • Ejemplo: Algunas muñecas, como las de AI Doll, utilizan TPR, un material flexible y duradero que imita la piel humana, pero a un costo menor que la silicona.
    • Ventaja: Es más económico que la silicona, mientras que sigue siendo flexible y duradero.
    • Costo estimado: Menos costoso que la silicona, alrededor de $20 - $50 por cada pieza.
  • Estructura Interna Metálica (acero o aleación de zinc):

    • Ejemplo: Las muñecas robotizadas avanzadas, como TrueCompanion y Harmony, utilizan estructuras internas metálicas para proporcionar soporte en articulaciones y el sistema de movimiento.
    • Ventaja: El acero o aleaciones de zinc permiten que la muñeca se mantenga rígida y estable durante el uso, permitiendo movimientos realistas en las articulaciones.
    • Costo estimado: El acero es más barato que el titanio y se utiliza principalmente en soportes internos de la muñeca.

Comparación:

  • Las muñecas sexuales avanzadas priorizan la sensibilidad al tacto y el realismo estético, utilizando materiales como silicona o TPR para simular la piel humana, con énfasis en la textura más que en la resistencia estructural.
  • Mientras tanto, los androides humanoides buscan resistencia estructural, movilidad avanzada y capacidad de interacción, por lo que emplean materiales como fibra de carbono y aleaciones de aluminio para las estructuras internas y robustez.

Resumen Comparativo de Materiales:

Material Androides Humanoides Muñecas Sexuales Avanzadas
Silicona Usada para la piel externa en algunos androides. Usada ampliamente para simular piel humana.
Fibra de Carbono Usada en piernas y articulaciones para ligereza y resistencia. No comúnmente utilizada.
Aluminio Usado en la estructura interna para ligereza y resistencia moderada. Usado en soportes internos, pero menos crítico.
Titanio Usado en articulaciones y partes críticas para resistencia extrema. No utilizado, debido a su alto costo.
TPR (Thermoplastic Rubber) No utilizado. Usado en muñecas más económicas para flexibilidad.
Plástico Reforzado Usado en componentes no estructurales. Usado para carcasas externas o componentes menos críticos.
Acero/Aleación de Zinc Usado en soportes internos y actuadores. Usado en estructura interna para soportar peso y permitir movimientos.

Conclusión:

La Persocom 2024 podría optar por un enfoque de materiales avanzados como fibra de carbono para una estructura más ligera y resistente, similar a lo que se ve en androides humanoides de alto rendimiento. Sin embargo, en términos de piel, los materiales como la silicona o TPR son más comunes en muñecas sexuales avanzadas, ya que están más enfocados en la simulación de la piel humana.

Al comparar la Persocom con otros androides y muñecas robotizadas, vemos que el diseño de la estructura interna en androides prioriza la movilidad y robustez, mientras que en las muñecas se busca el realismo táctil y la estética.

sábado, 23 de noviembre de 2024

Fabricar una Persocom o Robot Humanoide tipo Chobits en 2024 Cuanto Cuesta?

Atentos Japoneses ponganse vivos.... 

Aquí tienes un desglose aproximado de los costos de los componentes necesarios para construir la Persocom 2024, un robot humanoide avanzado con capacidades de locomoción, interacción, y software IA. Los precios son estimados basados en los costos actuales de los componentes disponibles en el mercado en 2024.


1. Estructura Física del Robot (Cuerpo y Chasis)

A. Materiales para la Estructura Interna

  • Aleación de aluminio o fibra de carbono (para la estructura esquelética):
    • Aluminio: Aproximadamente $50 - $150 por un conjunto de piezas de tamaño mediano (dependiendo de la calidad y cantidad).
    • Fibra de carbono: Aproximadamente $100 - $300 por materiales para una estructura básica.
  • Plástico reforzado: $20 - $50 por las piezas necesarias.

B. Articulaciones y Movilidad

  • Motores Servos (Dynamixel o MG996R):
    • Dynamixel servos (alta calidad): $80 - $150 cada uno. Para al menos 30 servos, el costo sería entre $2400 - $4500.
    • Motores servos estándar (MG996R, más accesibles): $10 - $30 cada uno, por 30 servos: $300 - $900.
  • Actuadores para movimientos grandes (como piernas):
    • Actuadores lineales: $50 - $150 cada uno. Por 4 actuadores (piernas): $200 - $600.

C. Piel del Robot (Estética y Sensibilidad)

  • Silicona de alta calidad (para la piel): Aproximadamente $50 - $150 por cada kilo de silicona, dependiendo de la calidad.
  • Material para cabello sintético (nylon o seda): $10 - $30 por un set básico.

D. Cabeza y Rostro (Expresividad)

  • Expresiones faciales (servos para la cabeza y rostro):
    • Aproximadamente $300 - $500 en total por los servos necesarios para los movimientos de la cara.

2. Movilidad y Actuación Humanoide

A. Sistema de Locomoción (Caminar y Estabilidad)

  • Sensores de equilibrio (giroscopios, acelerómetros):
    • Módulo de sensor IMU (como MPU6050): Aproximadamente $10 - $30.
    • LIDAR o sensores de profundidad: $100 - $500 (dependiendo de la precisión y el alcance).

B. Brazo y Mano

  • Servos para brazo (7 DoF):
    • $20 - $40 por servo. Por un brazo completo (7 servos): $140 - $280.
  • Manos robóticas con dedos articulados:
    • Mano robótica básica: Entre $200 - $500, dependiendo de la complejidad y precisión de los dedos.

C. Control de Gravedad y Estabilidad

  • Algoritmos de balance (procesador adicional o hardware específico):
    • Controladores adicionales o software especializado: $100 - $300 para la implementación de control avanzado.

3. Sensores y Percepción

A. Sensores de Visión

  • Cámaras 4K de alta definición:
    • Cámara Raspberry Pi HQ (sensor de imagen de 12.3 MP): $50 - $100.
    • Cámara de profundidad 3D (Kinect, LIDAR o estéreo): $100 - $500.

B. Sensores de Tacto y Sonido

  • Micrófono de alta calidad (USB o de condensador): $10 - $50.
  • Sensores táctiles: Dependiendo del tipo de sensor, $10 - $50 por cada uno.

C. Sensores de Movimiento y Proximidad

  • Sensores ultrasónicos (para detección de proximidad): $5 - $20 cada uno. Por 4 sensores: $20 - $80.

4. Sistema Energético (Batería y Carga)

A. Batería Li-ion

  • Batería Li-ion 40,000 mAh (150 Wh): $150 - $400 dependiendo de la marca y capacidad. 90min de autonomia

B. Gestión de Energía Inteligente

  • Sistema de carga rápida: $50 - $100.
  • Carga inductiva inalámbrica (opcional): $100 - $200.

5. Software y Programación

A. Sistema Operativo

  • Licencia de Linux o Raspberry Pi OS: Gratuito (open-source).

B. Inteligencia Artificial (IA)

  • Frameworks de IA (TensorFlow, PyTorch, etc.): Gratuito (open-source).
  • Reconocimiento facial y de voz: Usando servicios de IA en la nube o bibliotecas open-source, como Google Speech-to-Text o OpenCV, el costo es mínimo o gratuito en la mayoría de los casos.

C. Programación de Movimiento

  • ROS (Robot Operating System): Gratuito (open-source).
  • Programación avanzada (en freelance o consultoría): Si necesitas contratar a un desarrollador para crear la IA y programación avanzada, el costo puede ser $50 - $150 por hora. La implementación de movimientos complejos puede tomar entre 100-200 horas de trabajo.

6. Estética y Personalización

  • Personalización estética (cabello, ropa, accesorios):
    • Ropa sintética y accesorios: $50 - $150 por un conjunto básico de ropa.
    • Cabello sintético (si no se utiliza un sistema completamente robótico de cabello): $10 - $50.

Costo Total Aproximado:

Cálculo del costo estimado (con componentes básicos):

  • Estructura física (materiales, actuadores, servos): $3000 - $7000.
  • Sensores y percepción: $400 - $1500.
  • Sistema energético (batería y carga): $200 - $500.
  • Software y programación: $0 - $2000 (dependiendo de si se usa software open-source o se contratan desarrolladores).
  • Estética y personalización: $100 - $500.

Costo Total Aproximado: $3700 - $15,000 Dolares

Este rango es bastante amplio debido a las opciones de personalización, los motores y servos de alta calidad, los sensores avanzados y el software de inteligencia artificial. Si buscas un robot con funciones más básicas o limitadas, el costo puede reducirse significativamente.

Consideraciones Adicionales:

  • Tiempo de Desarrollo: Un proyecto de esta magnitud puede tomar entre 6 a 12 meses para diseñar, ensamblar y programar, dependiendo del nivel de personalización y las habilidades técnicas involucradas.
  • Costos de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento incluyen reemplazo de baterías, actualizaciones de software, y posibles reemplazos de servos o actuadores.

Este es un resumen de los principales componentes y sus costos asociados para construir una Persocom 2024, considerando un robot humanoide avanzado con capacidades de interacción, locomoción, y software inteligente.

miércoles, 19 de abril de 2023

Convertir al robot hrp-4c en una persocom

 "HRP-4Cをパーソコムに変換するための手順" (HRP-4C o pāsokomu ni henshin suru tame no tejun)



fases para convertir un HRP-4C en una Persocom:


Fase 1: Diseño de la apariencia externa y la capa exterior

Se diseñará la apariencia externa de la Persocom basándose en el modelo de Orient Industry.

Se adaptará la capa exterior del robot HRP-4C para que se asemeje a la apariencia externa de la Persocom, utilizando materiales como el silicona y otros plásticos biodegradables.

Se realizarán pruebas de resistencia y durabilidad de la capa exterior.


Fase 2: Mejoras en la cabeza y la cara

Se diseñará una cabeza y cara que se asemeje a la de una Persocom.

Se instalarán cámaras, sensores y micrófonos en la cabeza para que la Persocom pueda percibir y responder a su entorno.

Se integrará tecnología de reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural para mejorar la capacidad de comunicación de la Persocom.


Fase 3: Integración de hardware y software

Se integrarán los componentes de hardware necesarios para la funcionalidad de la Persocom, como procesadores, memoria, almacenamiento, sensores y cámaras.

Se desarrollará el software de la Persocom, incluyendo sistemas operativos, software de reconocimiento de voz, de procesamiento de lenguaje natural, de reconocimiento facial y de movimiento.

Se realizarán pruebas de funcionamiento y se ajustarán el hardware y el software según sea necesario.


Fase 4: Incorporación de funciones adicionales

Se desarrollarán funciones adicionales como la capacidad de aprender, la capacidad de emociones, el reconocimiento de objetos, entre otras.

Se desarrollarán aplicaciones para la Persocom, como juegos, aplicaciones de productividad, de salud, entre otras.

Se realizarán pruebas de funcionamiento y se ajustarán el hardware y el software según sea necesario.


Fase 5: Pruebas finales y lanzamiento

Se realizarán pruebas finales de la Persocom y se evaluará su capacidad de interactuar con los usuarios.

Se establecerá una campaña publicitaria para promocionar la Persocom y su lanzamiento.

Se lanzará la Persocom al mercado y se ofrecerá soporte técnico y actualizaciones de software para mejorar su desempeño a largo plazo.

martes, 18 de abril de 2023

Fusion de robotica tradicional japonesa y robotica de compañia

"伝統的な日本のロボティクスとコンパニオンロボティクスの融合" (Dentō-teki na Nihon no robotikusu to konpanion robotikusu no yūgō)


 Como se mencionó anteriormente, los robots de Orient Industry se centran en la tecnología de muñecas sexuales, por lo que no sería apropiado incluir esta empresa en una discusión sobre robots de tareas del hogar. Sin embargo, a continuación se presenta una lista de 20 capacidades que se podrían incluir en un futuro robot japonés de tareas del hogar:

Limpieza y mantenimiento de la casa, incluyendo aspirar, trapear y limpiar ventanas.

Preparación y cocción de alimentos, incluyendo cortar, mezclar y cocinar.

Habilidad para comunicarse en múltiples idiomas y dialectos.

Capacidades para organizar la ropa y hacer la colada.

Ayuda en el cuidado de niños y mascotas.

Habilidad para cuidar plantas y jardinería.

Ayuda en tareas administrativas, como pago de facturas y programación de citas.

Capacidades para realizar reparaciones básicas en la casa.

Habilidad para detectar problemas de seguridad y prevenir accidentes.

Asistencia para personas mayores y con discapacidades.

Capacidades para recordar y realizar tareas programadas.

Ayuda en la planificación de eventos y reuniones.

Habilidad para proporcionar información y noticias en tiempo real.

Capacidades para realizar compras y gestionar el inventario de la casa.

Habilidad para controlar y programar otros dispositivos inteligentes en la casa.

Habilidad para realizar ejercicios físicos y de entrenamiento personalizado.

Capacidades para detectar y monitorear la salud de los residentes de la casa.

Habilidad para proporcionar entretenimiento y sugerir actividades.

Ayuda en la realización de tareas creativas, como pintura y música.

Físicamente, el robot podría tener una altura y forma humanas, con una piel sintética suave y una estructura interna que permita la realización de las tareas del hogar de manera eficiente. Además, podría tener sensores y cámaras para la detección de objetos y personas, y brazos y manos articulados para realizar tareas precisas.

Como modelo posible de un robot de este tipo, podría ser una figura humanoide con rasgos físicos femeninos, una altura de aproximadamente 1.60 metros y un peso de alrededor de 50 kilogramos. Podría tener una piel sintética de alta calidad, que se sienta real al tacto, y una estructura esquelética interna que le permita moverse y realizar tareas del hogar de manera eficiente.


Podría tener una cabeza con cámaras y micrófonos incorporados para reconocimiento facial y de voz, además de un procesador de lenguaje natural para entender y responder a comandos de voz. También podría tener sensores en sus manos y dedos para realizar tareas delicadas como lavar platos o limpiar objetos frágiles.


El robot podría contar con brazos y piernas articulados, permitiéndole moverse con destreza y equilibrio para desplazarse por el hogar y realizar tareas como cocinar, limpiar y organizar la casa. También podría tener una batería de larga duración para poder funcionar durante varias horas seguidas.


En cuanto a capacidades adicionales, el robot podría tener un sistema de reconocimiento de objetos y una memoria interna para recordar la ubicación de los objetos en el hogar y realizar tareas como guardar la ropa en el armario o colocar los utensilios de cocina en sus respectivos lugares.


También podría tener la capacidad de aprender y adaptarse a las necesidades y preferencias del usuario, ofreciendo recomendaciones personalizadas para la organización del hogar y las tareas del día a día.


Finalmente, podría contar con capacidades de entretenimiento, como reproducir música, leer noticias, ofrecer recomendaciones de películas y series, y mantener conversaciones informales con el usuario.

Robots industriales y para uso doméstico

Funciones:

Soporte en tareas domésticas en general (limpieza, lavado, cocina, compras, etc.)
Seguimiento de instrucciones a través de reconocimiento de voz
Reconocimiento de caras y memoria de los rostros de la familia, con soporte personalizado para las preferencias de cada uno
Diseño de robot humanoide con altura de aproximadamente 160 cm y peso de alrededor de 50 kg
Movimientos suaves y naturales gracias a músculos artificiales
Material externo con textura similar a la piel humana
Función de operación de extremidades con dedos de alta precisión
Batería con duración de aproximadamente 12 horas
Integración con sistemas AI para hogares a través de conexión en red
Múltiples sensores para garantizar la seguridad dentro del hogar
Control de iluminación LED y electrodomésticos dentro del hogar
Autoaprendizaje y mejora continua a través de algoritmos de aprendizaje automático
Soporte en línea las 24 horas del día
Sentido del humor para disfrutar de conversaciones y risas con la familia
Personalización de apariencia y personalidad del robot

Mas especifico
  Cerebro y controlador: Fujitsu AI Solution Zinrai
Cámara y visión por computadora: Sony IMX sensor series, DMP DMPV3412
Actuadores y motores: Nidec Corporation brushless DC motors, Mitsumi Electric stepper motors
Sistema de alimentación: Panasonic Lithium-ion batteries
Unidad de navegación y mapeo: SLAMtec RPLIDAR A2
Sistemas de sensores: Omron HVC-P2, Sharp GP2Y0A21YK0F, Fujitsu UHF RFID reader
Pantalla y visualización: Sharp Memory LCD, Japan Display Inc. IPS LCD
Micrófonos y audio: Sony ECM-PCV80U, Panasonic WM61A
Sensores de proximidad y tacto: Sharp GP2Y0A41SK0F, Omron D6T MEMS Thermal Sensors, Murata Electronics SCA610
Sensores de movimiento: InvenSense MPU-9250, Murata Electronics SCA3100
Iluminación LED: Nichia Corporation LEDs
Sistema de ventilación: Nidec Corporation fans
Sensores de calidad del aire: Figaro Engineering TGS 4161, 2611, 2602
Materiales de construcción: Cyberdyne HAL Hybrid Assistive Limbs, Shin-Etsu Chemical silicones and synthetic rubbers, Toray Industries carbon fiber
Tecnología de pieles sintéticas: Mitsubishi Chemical Corporation Dexerials Gels, Teijin Limited Nanofront
Sensores de temperatura: Panasonic Thermistors
Sensores de humedad: Panasonic Humidity Sensors
Dispositivos de almacenamiento de datos: Toshiba Memory Corporation NAND Flash Memory
Sistemas de comunicación: NTT DoCoMo 5G Network, SoftBank Robotics communication modules
Unidades de carga inalámbrica: Murata Electronics wireless charging coils
Sistema de procesamiento de voz: Renesas Electronics Synergy Voice Recognition Kit
Sensores de luz: Hamamatsu Photonics photodiodes and photomultiplier tubes
Sensores de presión: Murata Electronics pressure sensors
Sistemas de GPS: Sony GNSS Receiver CXD5602
Sensores de movimiento del ojo: Panasonic Eye Detection Technology

以下は、オリエント産業のロボットの特徴を含む将来の日本製ロボットの20の機能のリストです。

家事を手伝うことができる

感情を理解し、対話ができる

愛情や心配を表現できる

顔認識技術を備えている

声紋認識技術を備えている

多様な動きを行うことができる

センサー技術が優れている

シミュレーション技術が優れている

人間に近い身体的特徴を持つ

スムーズな動きをすることができる

複数のタスクを同時に処理できる

長時間稼働できる

セキュリティー機能が強化されている

リアルな感覚を持つ

独自の個性を持つ

オリエント産業のロボット技術が統合されている

ユーザーに合わせたプログラミングが可能である

音声や音楽を演奏できる

ユーザーとのコミュニケーションを優先する

絶え間ない改善とアップデートが継続的に行われている

産業用家庭用ロボット


機能:


家事全般のサポート(掃除、洗濯、料理、買い物等)

音声認識機能による指示に従う

顔認識機能による家族の顔の記憶と個々の好みに合わせたサポート

身長約160cm、体重約50kgの人間サイズに設計されたヒューマノイド

人工筋肉による柔軟で自然な動き

人間の皮膚に近い質感の素材を使用した外装

高精度の手指を備えた手先操作機能

バッテリー持続時間約12時間

ネットワーク接続によるAIホームシステムとの連携

家庭内での安全性確保のための多重センサー搭載

家庭内のLED照明、家電操作などの制御

自己学習アルゴリズムによる自己改善と進化

24時間体制でのオンラインサポート

家族との会話や笑いを楽しめるユーモアセンスを備える

カスタマイズ可能な外観や個性的なパーソナリティの選択肢


脳とコントローラー:富士通AIソリューションZinrai

カメラとコンピュータビジョン:ソニーIMXセンサーシリーズ、DMP DMPV3412

アクチュエータとモーター:日産コーポレーションブラシレスDCモーター、三洋電機ステッパーモーター

電源システム:パナソニックリチウムイオンバッテリー

ナビゲーションとマッピングユニット:SLAMtec RPLIDAR A2

センサーシステム:オムロンHVC-P2、シャープGP2Y0A21YK0F、富士通UHF RFIDリーダー

ディスプレイと表示:シャープメモリーLCD、ジャパンディスプレイIPS LCD

マイクとオーディオ:ソニーECM-PCV80U、パナソニックWM61A

近接およびタッチセンサー:シャープGP2Y0A41SK0F、オムロンD6T MEMS熱センサ、村田電子SCA610

モーションセンサー:InvenSense MPU-9250、村田電子SCA3100

LED照明:日亜化学工業LED

換気システム:日産コーポレーションファン

空気品質センサー:フィガロエンジニアリングTGS 4161、2611、2602

建設材料:サイバーダインHALハイブリッドアシスティブリム、信越化学シリコーンと合成ゴム、東レカーボンファイバー

人工皮膚技術:三菱ケミカルDexerialsゲル、帝人ナノフロント

温度センサー:パナソニックサーミスタ

湿度センサー:パナソニック湿度センサー

データストレージデバイス:東芝メモリコーポレーションNANDフラッシュメモリ

通信システム:NTTドコモ5Gネットワーク、ソフトバンクロボティクス通信モジュール

ワイヤレス充電ユニット:村田電子ワイヤレス充電コイル

音声処理システム:ルネサスエレクトロニクスシナジー音声認識キット

光センサー:浜松ホトニクスフォトダイオ