Il robot da basket di Toyota Cue 3 dimostra lunedì, 1 aprile, 2019 in una palestra a Fuchu, Tokio. La macchina alta 207 centimetri (6 piedi-10) ha effettuato cinque degli otto tiri da tre punti in una dimostrazione in un sobborgo di Tokyo lunedì, un rapporto che i suoi ingegneri dicono è peggiore del solito. Il robot della Toyota Motor Corp., chiamato spunto 3, calcola come un'immagine tridimensionale dove si trova il cestino, utilizzando sensori sul suo torso, e regola i motori all'interno del braccio e delle ginocchia per dare al tiro la giusta angolazione e la propulsione per un fruscio. (AP Photo/Yuri Kageyama)
non può dribblare, figuriamoci schiacciare, eppure il robot da basket di Toyota non sbaglia quasi mai un tiro libero o una tripla.
I 207 centimetri (6 piedi, Una macchina alta 10 pollici ha effettuato 5 su 8 tiri da 3 punti in una dimostrazione in un sobborgo di Tokyo lunedì, un rapporto che i suoi ingegneri dicono è peggiore del solito.
Il robot della Toyota Motor Corp., chiamato spunto 3, calcola come un'immagine tridimensionale dove si trova il cestino, utilizzando sensori sul suo torso, e regola i motori all'interno del braccio e delle ginocchia per dare al tiro l'angolazione giusta e la propulsione per un fruscio.
Gli sforzi nello sviluppo di robot a forma umana sottolineano un cambiamento globale nell'uso della robotica dai bracci meccanici preprogrammati in luoghi limitati come le fabbriche al funzionamento nel mondo reale con le persone.
La versione 2017 del robot è stata progettata per effettuare tiri liberi.
Il robot da basket di Toyota Cue 3 dimostra lunedì, 1 aprile, 2019 in una palestra a Fuchu, Tokio. La macchina alta 207 centimetri (6 piedi-10) ha effettuato cinque degli otto tiri da tre punti in una dimostrazione in un sobborgo di Tokyo lunedì, un rapporto che i suoi ingegneri dicono è peggiore del solito. Il robot della Toyota Motor Corp., chiamato spunto 3, calcola come un'immagine tridimensionale dove si trova il cestino, utilizzando sensori sul suo torso, e regola i motori all'interno del braccio e delle ginocchia per dare al tiro la giusta angolazione e la propulsione per un fruscio. (AP Photo/Yuri Kageyama)
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