





人机协作给未来工厂的工业生产和制造带来了---性的变革,具有决定性的重要优势:
生产过程中的灵活性很大。
承接以前无法实现自动化且不符合人体工学的手动工序,减轻员工负担。
降低---危险,例如使用的人机协作型夹持器。
高完成可重复的流程,而无需根据类型或工件进行投资。
采用内置的传感系统,提高生产率和设备复杂程度。基于人机协作的优点,顺应市场需求,灵活的协作型机器人成为一种承担组装和提取工作的可行性方案。它可以把人和机器人各自的优势发挥到较大,让机器人---地和工人配合,能够适应更广泛的工作挑战。
工业机器人
只能死板地按照人给它规定的程序工作,不管外界条件有何变化,自己都不能对程序也就是对所做的工作作相应的调整。如果要改变机器人所做的工作,必须由人对程序作相应的改变,因此它是---智能的。
初级智能机器人
具有象人那样的感受,识别,机械臂技术推广,推理和判断能力。可以根据外界条件的变化,在一定范围内自行修改程序,也就是它能适应外界条件变化对自己怎样作相应调整。不过,修改程序的原则由人预先给以规定,这种初级智能机器人已拥有一定的智能。
---级智能机器人
具有感觉,识别,推理和判断能力,同样可以根据外界条件的变化,在一定范围内自行修改程序。所不同的是,修改程序的原则不是由人规定的,而是机器人自己通过学习,并总结经验来获得修改程序的原则。所以它的智能高出初能智能机器人。这种机器人已拥有一定的自动规划能力,能够自己安排自己的工作。这种机器人可以不要人的照料,完全独立的工作,故称为---级自律机器人。这种机器人也开始走向实用。
智能机器人能够理解人类语言,机械臂技术交流,用人类语言同操作者对话,在它自身的“意识”中单独形成了一种使它得以“生存”的外界环境——实际情况的详尽模式。它能分析出现的情况,机械臂技术服务,能调整自己的动作以达到操作者所提出的全部要求,能拟定所希望的动作,并在信息不充分的情况下和环境迅速变化的条件下完成这些动作。当然,要它和我们人类思维一模一样,这是不可能办到的。不过,仍然有人试图建立计算机能够理解的某种“微观”。比如维诺格勒在麻省理工学院---实验室里制作的机器人。这个机器试图完全学会玩积木:积木的排列、移动和几何图案结构,机械臂,达到一个小孩子的程度。这个机器人能独自行走和拿起一定的物品,能“看到”东西并分析看到的东西,能服从指令并用人类语言回答问题。更重要的是它具有“理解”能力。为此,有人曾经在一次---学术会议上说过,不到十年,我们把电子计算机的智力提高了10倍;如维诺格勒所---的,计算机具有明显的---成分。
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