Zeitschriftenartikel zum Thema „Robotic Capabilites“
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Joshi, Gaurav. „Innovations in Soft Robotics: Design and Control of Flexible Mechatronic Systems“. Mathematical Statistician and Engineering Applications 70, Nr. 1 (31.01.2021): 479–85. http://dx.doi.org/10.17762/msea.v70i1.2500.
Der volle Inhalt der QuelleMukherjee, Anshit, Gunjan Mukherjee, Monalisa Halder und Kamal Kumar Ghosh. „ChatGPT: A Breakthrough in Developing Human-Like Robots with Natural Language Capabilities“. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, Nr. 01 (04.01.2024): 1–13. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem27928.
Der volle Inhalt der QuelleKhattab, Afraa, und Csaba Felhő. „Robotic systems for advanced additive manufacturing“. Multidiszciplináris Tudományok 14, Nr. 2 (01.12.2024): 201–19. https://doi.org/10.35925/j.multi.2024.2.20.
Der volle Inhalt der QuelleDipali Ghatge, Pratham Patil, Atharva Algude, Shubhangi Chikane und Atharv Dhotre. „Interactive Robotic Arm Simulation“. International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH) 2, Nr. 06 (15.06.2024): 1665–68. http://dx.doi.org/10.47392/irjaeh.2024.0229.
Der volle Inhalt der QuelleFatoye, Joseph. „Enhancing Robotics with Cognitive Capabilities“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38, Nr. 21 (24.03.2024): 23738–39. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v38i21.30547.
Der volle Inhalt der QuelleKhanna, Omaditya, Ryan Beasley, Daniel Franco und Simon DiMaio. „The Path to Surgical Robotics in Neurosurgery“. Operative Neurosurgery 20, Nr. 6 (13.05.2021): 514–20. http://dx.doi.org/10.1093/ons/opab065.
Der volle Inhalt der QuelleBaddam, Parikshith Reddy. „Surgical Robotics Unveiled: The Robotic Surgeon's Role in Modern Surgical Evolution“. ABC Journal of Advanced Research 8, Nr. 2 (31.12.2019): 131–44. http://dx.doi.org/10.18034/abcjar.v8i2.718.
Der volle Inhalt der QuelleRamos, Leonardo, Gabriel Lisbôa Guimarães Divino, Guilherme Cano Lopes, Breno Bernard Nicolau De França, Leonardo Montecchi und Esther Luna Colombini. „The RoCS Framework to Support the Development of Autonomous Robots“. Journal of Software Engineering Research and Development 7 (21.12.2019): 10. http://dx.doi.org/10.5753/jserd.2019.470.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Yufei, Xiaotong Nie, Motoaki Hiraga, Kazuhiro Ohkura und Zlatan Car. „Developing End-to-End Control Policies for Robotic Swarms Using Deep Q-learning“. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 23, Nr. 5 (20.09.2019): 920–27. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2019.p0920.
Der volle Inhalt der QuelleTselegkaridis, Sokratis, und Theodosios Sapounidis. „Simulators in Educational Robotics: A Review“. Education Sciences 11, Nr. 1 (01.01.2021): 11. http://dx.doi.org/10.3390/educsci11010011.
Der volle Inhalt der QuellePrincewill, Nwadinobi Chibundo, Takim Steve und Omajuwa Edesemi Omawumi. „Development and implementation of a wireless-controlled robotic arm for lifting applications with 6 DOF“. Future Technology 3, Nr. 1 (15.02.2024): 25–31. http://dx.doi.org/10.55670/fpll.futech.3.1.3.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Mr J. Likhin. „FABRICATION AND ANALYSIS OF AUTOMATIC LINEAR DISTANCE ADJUSTER“. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, Nr. 05 (05.05.2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem32965.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Sen-Yuan, und Bao-Long Qin. „Recent Advances in Robotic Surgery for Urologic Tumors“. Medicina 60, Nr. 10 (25.09.2024): 1573. http://dx.doi.org/10.3390/medicina60101573.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Hong Bin. „The Research on the Visual Obstacle-Avoidance Optimization in Robots Control“. Advanced Materials Research 756-759 (September 2013): 372–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.756-759.372.
Der volle Inhalt der QuelleBarasa, Samuel, und Yonah Etene. „Robotics in Food Manufacturing Industry in the Industry 4.0 Era“. International Journal of Computer Science and Mobile Computing 12, Nr. 8 (30.08.2023): 72–77. http://dx.doi.org/10.47760/ijcsmc.2023.v12i08.009.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Yuang. „Adaptable robotics for disaster response and search & rescue: Integration of deformable smart car design and pi control“. Applied and Computational Engineering 62, Nr. 1 (20.05.2024): 95–103. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/62/20240389.
Der volle Inhalt der QuelleGraskin, S. S., I. L. Ermolov und S. P. Khripunov. „Conceptual Propositions for Creation of Perspective Robotic Systems based on Platform-Modular Approach“. Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie 24, Nr. 12 (06.12.2023): 619–26. http://dx.doi.org/10.17587/mau.24.619-626.
Der volle Inhalt der QuelleBoyraz, Pinar, Svenja Tappe, Tobias Ortmaier und Annika Raatz. „Design of a low-cost tactile robotic sleeve for autonomous endoscopes and catheters“. Measurement and Control 53, Nr. 3-4 (24.01.2020): 613–26. http://dx.doi.org/10.1177/0020294019895303.
Der volle Inhalt der QuelleSaab, Wael, William S. Rone und Pinhas Ben-Tzvi. „Robotic tails: a state-of-the-art review“. Robotica 36, Nr. 9 (25.05.2018): 1263–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574718000425.
Der volle Inhalt der QuelleG.Gomathi Jawahar. „Bipedal Robot Walking and Locomotion, The Intersection of Robotics and Biomechanics by Oscillatory Solutions“. Journal of Information Systems Engineering and Management 10, Nr. 15s (04.03.2025): 42–45. https://doi.org/10.52783/jisem.v10i15s.2428.
Der volle Inhalt der QuelleSanyal, Shubhashis, Anuj Kumar Shukla, Hrishi Sharad Pinjan, Piyush Tailor, Pyla Pavan Kumar, Suman Saurav und Surjeet Kumar Bhargav. „Pneumatically Operated Tendril-based Soft Hyper-Redundant Robotic Gripper“. Journal of Physics: Conference Series 2784, Nr. 1 (01.06.2024): 012026. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2784/1/012026.
Der volle Inhalt der QuelleOjha, Varsha. „Robotics In Gynecology- A Review“. Obstetrics Gynecology and Reproductive Sciences 8, Nr. 5 (26.07.2024): 01–07. http://dx.doi.org/10.31579/2578-8965/224.
Der volle Inhalt der QuelleChennareddy, S. Sankhar Reddy, Anita Agrawal und Anupama Karuppiah. „Modular Self-Reconfigurable Robotic Systems: A Survey on Hardware Architectures“. Journal of Robotics 2017 (2017): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2017/5013532.
Der volle Inhalt der QuelleGeetha, Dr K. S., Deepika M, Mrudhul M J und S. Vedram. „Localization of a Robot on FPGA with 5-Stage Pipeline RISC-V CPU“. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 09, Nr. 03 (14.03.2025): 1–9. https://doi.org/10.55041/ijsrem42440.
Der volle Inhalt der QuellePaköz, Begüm. „AI and Robotics in Precision Research“. Human Computer Interaction 8, Nr. 1 (13.12.2024): 101. https://doi.org/10.62802/0j3aqk28.
Der volle Inhalt der QuelleZörrer, Helmut, Georg Weichhart, Mathias Schmoigl Tonis, Till Bieg, Matthias Propst, Dominik Schuster, Nadine Sturm et al. „Enabling End-Users in Designing and Executing of Complex, Collaborative Robotic Processes“. Applied System Innovation 6, Nr. 3 (12.05.2023): 56. http://dx.doi.org/10.3390/asi6030056.
Der volle Inhalt der QuelleBenotsmane, Rabab, László Dudás und György Kovács. „Survey on artificial intelligence algorithms used in industrial robotics“. Multidiszciplináris tudományok 10, Nr. 4 (2020): 194–205. http://dx.doi.org/10.35925/j.multi.2020.4.23.
Der volle Inhalt der QuelleRiffo, V., C. Pieringer, S. Flores und C. Carrasco. „Object recognition using tactile sensing in a robotic gripper“. Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring 64, Nr. 7 (01.07.2022): 383–92. http://dx.doi.org/10.1784/insi.2022.64.7.383.
Der volle Inhalt der QuelleAlvira, Margarita, Alessio Mondini, Gian Luigi Puleo, Islam Bogachan Tahirbegi, Lucia Beccai, Ali Sadeghi, Barbara Mazzolai, Mònica Mir und Josep Samitier. „Biomimetic Plant-Root-Inspired Robotic Sensor System“. Biosensors 14, Nr. 12 (22.11.2024): 565. http://dx.doi.org/10.3390/bios14120565.
Der volle Inhalt der QuelleSriya,, Sappidi. „MAZE SLOVING ROBOT WITH LIVE MONITORING“. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, Nr. 05 (02.06.2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem35270.
Der volle Inhalt der QuelleCollins Nwannebuike Nwokedi, Olakunle Saheed Soyege, Obe Destiny Balogun, Ashiata Yetunde Mustapha, Busayo Olamide Tomoh, Akachukwu Obianuju Mbata, Dorothy Ruth Iguma und Adelaide Yeboah Forkuo. „Robotics in Healthcare: A Systematic Review of Robotic-Assisted Surgery and Rehabilitation“. International Journal of Scientific Research in Science and Technology 11, Nr. 6 (20.12.2024): 1061–74. https://doi.org/10.32628/ijsrst25121246.
Der volle Inhalt der QuelleAdekola Adebayo, Riliwan, Nwankwo Constance Obiuto, Igberaese Clinton Festus-Ikhuoria und Oladiran Kayode Olajiga. „Robotics in Manufacturing: A Review of Advances in Automation and Workforce Implications“. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies 4, Nr. 2 (26.03.2024): 632–38. http://dx.doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.2.2549.
Der volle Inhalt der QuelleOikonomou, Katerina Maria, Ioannis Kansizoglou und Antonios Gasteratos. „A Hybrid Spiking Neural Network Reinforcement Learning Agent for Energy-Efficient Object Manipulation“. Machines 11, Nr. 2 (24.01.2023): 162. http://dx.doi.org/10.3390/machines11020162.
Der volle Inhalt der QuelleTerzi, Tuğra Alp. „Hydrogel-based Soft Robotics for Surgical Machinery“. Next Generation Journal for The Young Researchers 8, Nr. 1 (15.11.2024): 89. http://dx.doi.org/10.62802/mg747v71.
Der volle Inhalt der QuelleSutikno, Tole. „The future of artificial intelligence-driven robotics: applications and implications“. IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA) 13, Nr. 4 (01.12.2024): 361. http://dx.doi.org/10.11591/ijra.v13i4.pp361-372.
Der volle Inhalt der QuelleRossiter, Jonathan. „Soft robotics: the route to true robotic organisms“. Artificial Life and Robotics 26, Nr. 3 (29.06.2021): 269–74. http://dx.doi.org/10.1007/s10015-021-00688-w.
Der volle Inhalt der QuellePerera, Osura, Ranjith Liyanapathirana, Gaetano Gargiulo und Upul Gunawardana. „A Review of Soft Robotic Actuators and Their Applications in Bioengineering, with an Emphasis on HASEL Actuators’ Future Potential“. Actuators 13, Nr. 12 (18.12.2024): 524. https://doi.org/10.3390/act13120524.
Der volle Inhalt der QuelleSaideep Nakka und Dr. Sandeep Kumar. „Experimental Studies in High-Complexity Robotic Systems: Design and Implementation“. Universal Research Reports 12, Nr. 1 (05.03.2025): 107–16. https://doi.org/10.36676/urr.v12.i1.1465.
Der volle Inhalt der QuelleLalitha K, H R Mandhara, Hema P und Tejaswini K S. „Design and Development of Robotic Vehicle to Assist Patients in Isolation Ward“. International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH) 2, Nr. 05 (14.05.2024): 1108–14. http://dx.doi.org/10.47392/irjaeh.2024.0153.
Der volle Inhalt der QuelleRyu, Ji Hyoung, Muhammad Irfan und Aamir Reyaz. „A Review on Sensor Network Issues and Robotics“. Journal of Sensors 2015 (2015): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2015/140217.
Der volle Inhalt der QuelleANG, MARCELO H. „TOWARDS PERVASIVE ROBOTICS: COMPLIANT MOTION IN HUMAN ENVIRONMENTS“. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 15, Nr. 02 (April 2005): 135–45. http://dx.doi.org/10.1142/s0218194005002336.
Der volle Inhalt der QuelleTwamina T., Nakalya. „Swarm Robotics in Healthcare: Coordinated Tasks in Hospitals“. RESEARCH INVENTION JOURNAL OF BIOLOGICAL AND APPLIED SCIENCES 5, Nr. 2 (23.02.2025): 33–37. https://doi.org/10.59298/rijbas/2025/523337.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Fan. „Adaptive Imaging Technology of Robot Vision Sensor“. Applied and Computational Engineering 127, Nr. 1 (10.01.2025): 129–33. https://doi.org/10.54254/2755-2721/2025.20261.
Der volle Inhalt der QuelleCentelles, Diego, Antonio Soriano-Asensi, José Vicente Martí, Raúl Marín und Pedro J. Sanz. „Underwater Wireless Communications for Cooperative Robotics with UWSim-NET“. Applied Sciences 9, Nr. 17 (28.08.2019): 3526. http://dx.doi.org/10.3390/app9173526.
Der volle Inhalt der QuelleNavaratnam, Anojan, Haidar Abdul-Muhsin und Mitchell Humphreys. „Updates in Urologic Robot Assisted Surgery“. F1000Research 7 (18.12.2018): 1948. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.15480.1.
Der volle Inhalt der QuelleBingham, Brian S., Jeffrey M. Walls und Ryan M. Eustice. „Development of a Flexible Command and Control Software Architecture for Marine Robotic Applications“. Marine Technology Society Journal 45, Nr. 3 (01.05.2011): 25–36. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.45.3.4.
Der volle Inhalt der QuelleJohnston, R., M. Oppermann und V. Yang. „P.152 In-vivo accuracy of pedicle screws utilizing a supervisory controlled 7DOF robot with OCT guidance“. Canadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques 51, s1 (24.05.2024): S57. http://dx.doi.org/10.1017/cjn.2024.251.
Der volle Inhalt der QuelleRoizenblatt, Marina, Alex Treiger Grupenmacher, Rubens Belfort Junior, Mauricio Maia und Peter L. Gehlbach. „Robot-assisted tremor control for performance enhancement of retinal microsurgeons“. British Journal of Ophthalmology 103, Nr. 8 (20.12.2018): 1195–200. http://dx.doi.org/10.1136/bjophthalmol-2018-313318.
Der volle Inhalt der QuelleMahon, Stephen, Jamie Roberts, Mohammed Sayed, Derek Chun, Simona Aracri, Ross McKenzie, Markus Nemitz und Adam Stokes. „Capability by Stacking: The Current Design Heuristic for Soft Robots“. Biomimetics 3, Nr. 3 (13.07.2018): 16. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics3030016.
Der volle Inhalt der QuelleGanguly, Sayan, und Shlomo Margel. „Fabrication and Applications of Magnetic Polymer Composites for Soft Robotics“. Micromachines 14, Nr. 12 (29.11.2023): 2173. http://dx.doi.org/10.3390/mi14122173.
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