Artykuły w czasopismach na temat „Robotic Capabilites”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Robotic Capabilites”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
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.
Pełny tekst źródłaMukherjee, Anshit, Gunjan Mukherjee, Monalisa Halder i 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 (4.01.2024): 1–13. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem27928.
Pełny tekst źródłaKhattab, Afraa, i Csaba Felhő. "Robotic systems for advanced additive manufacturing". Multidiszciplináris Tudományok 14, nr 2 (1.12.2024): 201–19. https://doi.org/10.35925/j.multi.2024.2.20.
Pełny tekst źródłaDipali Ghatge, Pratham Patil, Atharva Algude, Shubhangi Chikane i 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.
Pełny tekst źródłaFatoye, 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.
Pełny tekst źródłaKhanna, Omaditya, Ryan Beasley, Daniel Franco i 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.
Pełny tekst źródłaBaddam, 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.
Pełny tekst źródłaRamos, Leonardo, Gabriel Lisbôa Guimarães Divino, Guilherme Cano Lopes, Breno Bernard Nicolau De França, Leonardo Montecchi i 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.
Pełny tekst źródłaWei, Yufei, Xiaotong Nie, Motoaki Hiraga, Kazuhiro Ohkura i 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.
Pełny tekst źródłaTselegkaridis, Sokratis, i Theodosios Sapounidis. "Simulators in Educational Robotics: A Review". Education Sciences 11, nr 1 (1.01.2021): 11. http://dx.doi.org/10.3390/educsci11010011.
Pełny tekst źródłaPrincewill, Nwadinobi Chibundo, Takim Steve i 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.
Pełny tekst źródłaKumar, Mr J. Likhin. "FABRICATION AND ANALYSIS OF AUTOMATIC LINEAR DISTANCE ADJUSTER". INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, nr 05 (5.05.2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem32965.
Pełny tekst źródłaHong, Sen-Yuan, i 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.
Pełny tekst źródłaTian, Hong Bin. "The Research on the Visual Obstacle-Avoidance Optimization in Robots Control". Advanced Materials Research 756-759 (wrzesień 2013): 372–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.756-759.372.
Pełny tekst źródłaBarasa, Samuel, i 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.
Pełny tekst źródłaLu, 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.
Pełny tekst źródłaGraskin, S. S., I. L. Ermolov i S. P. Khripunov. "Conceptual Propositions for Creation of Perspective Robotic Systems based on Platform-Modular Approach". Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie 24, nr 12 (6.12.2023): 619–26. http://dx.doi.org/10.17587/mau.24.619-626.
Pełny tekst źródłaBoyraz, Pinar, Svenja Tappe, Tobias Ortmaier i 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.
Pełny tekst źródłaSaab, Wael, William S. Rone i 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.
Pełny tekst źródłaG.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 (4.03.2025): 42–45. https://doi.org/10.52783/jisem.v10i15s.2428.
Pełny tekst źródłaSanyal, Shubhashis, Anuj Kumar Shukla, Hrishi Sharad Pinjan, Piyush Tailor, Pyla Pavan Kumar, Suman Saurav i Surjeet Kumar Bhargav. "Pneumatically Operated Tendril-based Soft Hyper-Redundant Robotic Gripper". Journal of Physics: Conference Series 2784, nr 1 (1.06.2024): 012026. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2784/1/012026.
Pełny tekst źródłaOjha, 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.
Pełny tekst źródłaChennareddy, S. Sankhar Reddy, Anita Agrawal i 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.
Pełny tekst źródłaGeetha, Dr K. S., Deepika M, Mrudhul M J i 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.
Pełny tekst źródłaPaköz, Begüm. "AI and Robotics in Precision Research". Human Computer Interaction 8, nr 1 (13.12.2024): 101. https://doi.org/10.62802/0j3aqk28.
Pełny tekst źródłaZörrer, Helmut, Georg Weichhart, Mathias Schmoigl Tonis, Till Bieg, Matthias Propst, Dominik Schuster, Nadine Sturm i in. "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.
Pełny tekst źródłaBenotsmane, Rabab, László Dudás i 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.
Pełny tekst źródłaRiffo, V., C. Pieringer, S. Flores i C. Carrasco. "Object recognition using tactile sensing in a robotic gripper". Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring 64, nr 7 (1.07.2022): 383–92. http://dx.doi.org/10.1784/insi.2022.64.7.383.
Pełny tekst źródłaAlvira, Margarita, Alessio Mondini, Gian Luigi Puleo, Islam Bogachan Tahirbegi, Lucia Beccai, Ali Sadeghi, Barbara Mazzolai, Mònica Mir i Josep Samitier. "Biomimetic Plant-Root-Inspired Robotic Sensor System". Biosensors 14, nr 12 (22.11.2024): 565. http://dx.doi.org/10.3390/bios14120565.
Pełny tekst źródłaSriya,, Sappidi. "MAZE SLOVING ROBOT WITH LIVE MONITORING". INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, nr 05 (2.06.2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem35270.
Pełny tekst źródłaCollins Nwannebuike Nwokedi, Olakunle Saheed Soyege, Obe Destiny Balogun, Ashiata Yetunde Mustapha, Busayo Olamide Tomoh, Akachukwu Obianuju Mbata, Dorothy Ruth Iguma i 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.
Pełny tekst źródłaAdekola Adebayo, Riliwan, Nwankwo Constance Obiuto, Igberaese Clinton Festus-Ikhuoria i 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.
Pełny tekst źródłaOikonomou, Katerina Maria, Ioannis Kansizoglou i 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.
Pełny tekst źródłaTerzi, 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.
Pełny tekst źródłaSutikno, Tole. "The future of artificial intelligence-driven robotics: applications and implications". IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA) 13, nr 4 (1.12.2024): 361. http://dx.doi.org/10.11591/ijra.v13i4.pp361-372.
Pełny tekst źródłaRossiter, 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.
Pełny tekst źródłaPerera, Osura, Ranjith Liyanapathirana, Gaetano Gargiulo i 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.
Pełny tekst źródłaSaideep Nakka i Dr. Sandeep Kumar. "Experimental Studies in High-Complexity Robotic Systems: Design and Implementation". Universal Research Reports 12, nr 1 (5.03.2025): 107–16. https://doi.org/10.36676/urr.v12.i1.1465.
Pełny tekst źródłaLalitha K, H R Mandhara, Hema P i 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.
Pełny tekst źródłaRyu, Ji Hyoung, Muhammad Irfan i 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.
Pełny tekst źródłaANG, MARCELO H. "TOWARDS PERVASIVE ROBOTICS: COMPLIANT MOTION IN HUMAN ENVIRONMENTS". International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 15, nr 02 (kwiecień 2005): 135–45. http://dx.doi.org/10.1142/s0218194005002336.
Pełny tekst źródłaTwamina 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.
Pełny tekst źródłaZhou, 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.
Pełny tekst źródłaCentelles, Diego, Antonio Soriano-Asensi, José Vicente Martí, Raúl Marín i 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.
Pełny tekst źródłaNavaratnam, Anojan, Haidar Abdul-Muhsin i Mitchell Humphreys. "Updates in Urologic Robot Assisted Surgery". F1000Research 7 (18.12.2018): 1948. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.15480.1.
Pełny tekst źródłaBingham, Brian S., Jeffrey M. Walls i Ryan M. Eustice. "Development of a Flexible Command and Control Software Architecture for Marine Robotic Applications". Marine Technology Society Journal 45, nr 3 (1.05.2011): 25–36. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.45.3.4.
Pełny tekst źródłaJohnston, R., M. Oppermann i 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.
Pełny tekst źródłaRoizenblatt, Marina, Alex Treiger Grupenmacher, Rubens Belfort Junior, Mauricio Maia i 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.
Pełny tekst źródłaMahon, Stephen, Jamie Roberts, Mohammed Sayed, Derek Chun, Simona Aracri, Ross McKenzie, Markus Nemitz i 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.
Pełny tekst źródłaGanguly, Sayan, i 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.
Pełny tekst źródła