基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
类生命机器人由活体生物系统与传统机电系统深度有机融合而成,具有高能量效率、高本质安全性、高灵敏度以及可自修复等潜在优点.由于类生命机器人具有单独生命体或者以机电系统为主体的传统机器人系统所不具备的特性,因此对其的研究已成为当今的热点,并且在近些年的研究中取得了一定的重要成果.本文系统地总结了类生命机器人的发展.首先,讨论了类生命机器人的潜在发展趋势.然后,回顾了现有类生命机器人的性能,其中包括机器人简单的运动以及运动速度和方向的控制特性.接下来讨论了现有类生命机器人所使用的活体生物材料和非生命材料以及相应的加工制造方法.而后,回顾了现有类生命机器人所采用的控制方法,其中包括物理及化学控制方法.最后,讨论了类生命机器人未来发展中在感知、驱动、智能、活体生物材料、非生命材料、控制方法及信息技术等方面所面临的关键挑战.
推荐文章
智能机器人的未来展望
智能机器人
物联网
大数据
生物机器人的研究现状及其未来发展
生物机器人
运动制导
神经控制
电极刺激
仿生机器人的研究状况及其未来发展
仿生机器人
运动机理
行为方式
移动机器人技术研究现状与未来
导航与定位
路径规划
多传感器融合
多机器人系统与机器人足球
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 类生命机器人发展与未来挑战
来源期刊 工程(英文) 学科
关键词 类生命机器人 融合机器人 生物驱动器 心肌细胞 肌肉细胞
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 Robotics—Review
研究方向 页码范围 496-508
页数 13页 分类号
字数 15551字 语种 英文
DOI
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (51)
共引文献  (5)
参考文献  (132)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1943(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1976(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1990(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1995(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1997(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
1998(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1999(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2000(5)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(2)
2001(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2002(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2004(5)
  • 参考文献(4)
  • 二级参考文献(1)
2005(12)
  • 参考文献(8)
  • 二级参考文献(4)
2006(5)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(2)
2007(9)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(6)
2008(10)
  • 参考文献(8)
  • 二级参考文献(2)
2009(15)
  • 参考文献(11)
  • 二级参考文献(4)
2010(15)
  • 参考文献(14)
  • 二级参考文献(1)
2011(13)
  • 参考文献(11)
  • 二级参考文献(2)
2012(22)
  • 参考文献(17)
  • 二级参考文献(5)
2013(18)
  • 参考文献(11)
  • 二级参考文献(7)
2014(10)
  • 参考文献(7)
  • 二级参考文献(3)
2015(23)
  • 参考文献(14)
  • 二级参考文献(9)
2016(6)
  • 参考文献(6)
  • 二级参考文献(0)
2017(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2018(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
类生命机器人
融合机器人
生物驱动器
心肌细胞
肌肉细胞
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工程(英文)
双月刊
2095-8099
10-1244/N
16开
北京市朝阳区惠新东街4号
80-744
2015
eng
出版文献量(篇)
817
总下载数(次)
8
论文1v1指导