,它也能做到。我們人類無法做到的一些事情它也能夠做到。”
他的話剛落,縱然不由的就開始議論起來。
“這怎麼可能,太不真實了。”
“吹的吧,怎麼可能比得上人類手臂的靈活程度和功能呢。”
“沒錯,還什麼能做到我們人類手臂無法做到的,什麼我們無法作到它能坐到。”
……
面對下面議論紛紛的眾人,吳浩並沒有慌亂,而是繼續說道:“接下來就是同步了,這個詞看上去很不同,但實際上很重要。這套智慧仿生同步機械手臂,它不是獨立運作的,需要我們人來進行控制操縱。
那麼這時候它的同步性就顯得比較重要了,時延越低,操縱性也就越好,機械手臂也就越靈活,所能幹的事情也就越多越細膩。
目前世界上絕大部分這類仿生機械手臂都在解決這個操縱同步問題,事實上我們也看到了很多很靈活很優秀的機械手臂產品,但在低時延上做的還有些欠佳,無法達到操縱同步的效能。
看似一個簡單的問題,為什麼這麼難呢?”
丟擲來了這個問題,吳浩看了眾人一圈,然後在回道:“難就難在我們的人類手臂太靈活了,結構也太複雜了。它有著眾多的關節,以及控制這些關節運動的肌肉組織,神經,觸感系統組成。這些也共同我們人體上最為靈活的單元,因此功能十分強大,可以說人類百分之九十的文明都是由我們的雙手創造而成的。
也正是因為功能這麼強大,所以控制起來非常的困難。即便是我們人類想要有一雙靈活的雙手,需要天賦,需要強大的眼手心配合控制能力,更需要長期的練習。
更何況是這樣的機械手臂呢,它需要一個強大的運動計算系統,來處理這些複雜的運動過程。
而這就涉及到了第三個關鍵詞了,智慧。
我們不僅為這臺機械手臂安裝了非常強大的硬體處理器,還專門為其涉及了專屬的智慧運動處理控制系統。
這一套智慧運動處理控制系統能夠在幾毫秒內迅速處理相關的控制指令,並將它轉換為動作指令傳輸到機械手臂的各個控制節點,從而使得這些節點能夠實時運動。
聽上去很簡單,但實際操縱上很難,這不僅要求智慧運動處理控制系統的處理時間必須儘可能的短,還要求必須要準確。
在如此龐大的資料計算量上,能兼顧這兩點卻是很不容易。”
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