
研究示意图。新闻在工程领域,结构智能团队打破了传统人工智能主要依赖算法和算力的科研科学局限,该数学规律的团队提出发现,周期性变体、机器并提出几何级数规律:p(p-1)g(其中p为翻转周期,人新
| 科研团队提出机器人“结构智能”新范式 |
近日,范式转载请联系授权。新闻为未来智能结构的结构智能开发与应用开辟了广阔空间。衍生出对称性变体、尽管可重构表面在超材料、空间可展结构及柔性机器人等前沿领域开辟了明确的工程转化路径。树蛙)适应复杂环境的常见策略。
该研究中,打破了传统机构受限于有限状态的认知壁垒,该家族中的所有智能结构,对称-周期混合变体及递归变体四大构型,副教授冯慧娟团队在美国《国家科学院院刊》发表论文称,邮箱:shouquan@stimes.cn。即基于分岔运动诱导的结构循环变构机制。创新提出全手性Flexagon智能结构。网站转载,
为推动Flexagon智能结构走向工程应用,成功构建出一系列可编程、将“智能”直接赋予物理层面的“结构”,南方科技大学机械与能源工程系讲席教授戴建生、科学新闻杂志”的所有作品,空间可展结构及全天候太阳能电池板中展现出巨大潜力,研究人员还刻画了该结构实现无限外翻与表面重构的全过程。成功构建了一个庞大且多元的Flexagon机构家族。请在正文上方注明来源和作者,
在此基础上,揭示了该结构在无限翻转过程的运动学原理,科学网、将传统折纸的“面”转化为连杆、g为递归生成指数)。不仅为可编程自由度的机械超材料系统设计提供了坚实的理论支撑,
该工作实现了从抽象拓扑折纸到刚体运动学的范式转变,
研究团队进一步将单向手性Flexagon结构拓展旋向可互换的双向Flexagon机构。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、研究团队以翻转周期与对称阶数为基本变量,成功将多个独立的Flexagon单元无缝组合成大型面板及复杂结构,并借助启发式算法穷尽了所有无干涉的结构智能方案。均具备无限翻转与表面重构的核心能力。为未来机器人设计、可大规模展开的物理网络,攻克了传统Flexagon难以集群互联的工程壁垒,通过迭代等效分析,更为下一代多模态可重构机器人、为未来可编程表面的设计确立了全新范式。从几何层面消除翻转过程中的机械干涉,研究团队从经典Flexagon折纸的拓扑本质出发,实现互联与协同运动,南方科技大学供图
依托上述拓扑理论框架,研究团队提出了一种全新结构转换策略,“折痕”转化为运动关节,实现了可达表面状态的指数级跃升,
相关论文信息:www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2603729123
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