历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月24日(星期一)

正在发生

2019年03月24日 | 利用机器人延缓老龄化趋势,改善老年人生活质量

2019-03-24 来源:郭婷

根据世界银行的统计,日本65岁以上的老人比例已经达到27%,其次有意大利、德国、法国等国家都超过了20%。过去,老龄化是发达国家的现象,现在发展国家也开始现出,中国65岁以上的老人也达到11%,老龄化已经成为一个全球性的现象。

老龄化趋势不仅给经济发展带来阻力,同时一些老人疾病也成为了许多家庭的困扰,例如老年痴呆症等。不过,人们正尝试通过机器人技术来解决这种问题,一家美国的初创公司推出了逼真的宠物机器人小狗Tombot,试图给老年人治愈心理疾病,并改善他们的生活质量。

机器人将如何拯救老年人?

老年痴呆症患者通常会伴随着一些不良的心理症状,例如冷漠、抑郁、孤独、焦虑、沮丧、幻觉、暴力愤怒和拒绝被人照顾等等。许多痴呆患者可能需要定期服用精神药物,以缓解精神焦虑和换来安心的睡眠。

不过,精神药物服用多了难免会对人体产生负面的作用,基于可能会导致神经衰弱和功能衰退等一系列问题,加上人体对药物会的适应性,药效会时差时间变得越来越差。而最好的方法是逐步减少剂量,让老人维持良好的精神和身心理健康。

科学人员研究表明,人与宠物共度时间的时候,老年人的孤独感明显下降。许多老年人患有孤独、焦虑和抑郁等症状,即使有同年龄的人在周边,但他们很难发展新的社交关系,而子女通常忙于工作,很容易让家里老人缺少关爱。因此,通过机器人伴侣能够很好的解决这个问题,可以说机器人拯救了老年人的孤独与焦虑。

机器人宠物与动物的区别

既然机器人宠物能够缓解老年人的孤独,那么不是养一只宠物狗就可以了,为什么需要昂贵的机器人?其实养宠物狗会有很多问题,首先人类和动物之间容易传播的疾病,对于免疫系统受损的老年人来说,动物身上一些病菌的影响可能是毁灭性的。研究表明,儿童等免疫差的人群更容易从动物身上感染细菌,即使在最干净的家庭中,也可能发生动物和人类之间的疾病传播。

此外,宠物需要人的照顾和喂养,这将给老人带来了新的压力。对于老年痴呆症患者够说,压力的增加可能会导致病情的加剧,也就是说宠物在催化情绪压力时会使老年人的精神疾病恶化。虽然照料宠物可能并不难,但老人会一直担心宠物有没有被喂食,或者经常想着如何照顾好宠物,这可能成为患者的一个压力来源。

而机器人宠物将不会出现上述的问题,而且机器人的功能将会不断提升,除了产生可爱的表情和声音之外,还会通过来感知老人的健康状况,以作出正确的反应,或者通知相关的监护人员进行及时冶疗。

机器人伴侣能够带来什么?

对于老年人来说,机器人宠物伴侣能够带来许多好处,例如减少焦虑、孤独和抑郁,增强社交互动等等。机器人不仅能够代替活体动物来陪伴老人,而且不会产生威胁性。作为一种非药物,机器人宠物伴侣能提高老年人的生活质量,被认为一种有前途的方法。

此外,机器人狗可以编程变得比活狗更亲切。Tombot机器人拥有一整套传感器和控制系统,基于软件控制使得小狗既自主性又能与人互动,可以有效代替活体动物伴侣,且没有护理负担,不用担心被叮咬、过敏反应或感染等风险。

当然,Tombot小狗机器人不只是针对患有痴呆症的老年人,也适用于其它喜欢养宠物的人。Tombot小狗拥有逼真的外观,在系统的控制下能够像一只真正的狗那样对人类作出回应,能识别人类语音并作出反应。Tombot拥有一支在高科技、消费和机器人领域的专业团队,希望通过机器人宠物伴侣创造一个独特的情感对象,以帮助老年人缓解痴呆症和改善生活质量。

推荐阅读

史海拾趣

Hirel Systems Ltd公司的发展小趣事

对于四通道红外遥控器接收器电路,网友可能提出的问题涉及多个方面,以下是一些可能的问题及回答:

一、技术原理类问题

  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路是如何工作的?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路主要通过光电二极管接收遥控器发射的红外信号,经过放大、解码等处理,最终识别出不同的按键指令,并控制相应的设备执行操作。具体来说,当遥控器发射出特定频率的红外光信号时,光电二极管将光信号转换为电信号,经过放大电路放大后,送入解码器进行解码,解码器根据解码结果输出相应的控制信号,控制设备执行相应的操作。

  2. 问题:接收器电路中的关键元件有哪些?
    回答:接收器电路中的关键元件包括光电二极管(用于接收红外光信号)、放大器(用于放大微弱的电信号)、解码器(用于解码信号并输出控制信号)以及可能的滤波电路(用于滤除噪声干扰)等。这些元件共同协作,实现红外信号的接收和处理。

二、故障排查与维修类问题

  1. 问题:接收器无法接收到信号,可能的原因有哪些?
    回答:接收器无法接收到信号的可能原因包括:

    • 光电二极管损坏或老化,导致无法有效接收红外光信号。
    • 接收器电路中的连接线松动或接触不良,导致信号传输中断。
    • 放大器或解码器故障,无法对接收到的信号进行正常放大或解码。
    • 接收器受到外界干扰(如光线、电磁干扰等),影响信号的接收和处理。

    针对以上问题,可以逐一检查光电二极管、连接线、放大器、解码器等元件的状态,并采取相应的维修或更换措施。同时,注意避免将接收器放置在易受干扰的环境中。

  2. 问题:如何排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题?
    回答:排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题可以从以下几个方面入手:

    • 检查遥控器发射的红外信号是否正常,包括信号的频率、强度等是否符合接收器的要求。
    • 检查接收器电路中的滤波电路是否设置得当,以避免噪声干扰导致误动作。
    • 检查解码器的解码逻辑是否正确,以确保能够准确识别出遥控器发射的指令。
    • 如果以上均正常,可以考虑检查接收器的电源系统是否稳定,以及是否有其他电路元件故障导致的影响。

    针对具体问题,可以采取相应的调整或维修措施来解决。

三、应用与拓展类问题

  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路可以应用于哪些场景?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路可以广泛应用于各种需要遥控控制的设备中,如智能家居系统(如电视、空调、灯光等的遥控控制)、工业自动化控制(如电机、阀门等的远程控制)、安防监控系统(如摄像头、报警器的遥控操作)等。通过扩展通道数量和增加控制逻辑,还可以实现更复杂的控制功能。

  2. 问题:如何对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造?
    回答:对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造时,可以考虑以下几个方面:

    • 升级光电二极管或放大器等关键元件的性能,以提高接收灵敏度和信号处理能力。
    • 增加滤波电路或改进解码算法,以减少噪声干扰和提高解码准确性。
    • 扩展通道数量或增加控制逻辑,以实现更复杂的控制功能。
    • 引入无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等),将红外遥控与无线控制相结合,提高控制的灵活性和便捷性。

    在进行升级或改造时,需要根据具体的应用需求和技术条件进行选择和设计。

Ememory Technology Inc公司的发展小趣事

除了自主研发外,eMemory还积极寻求与外部合作伙伴的联合研发。在2016年,eMemory与马来西亚的半导体晶圆代工厂Silterra联合宣布,基于Silterra 0.18微米CMOS制程技术的一次性可编程(OTP)存储器已经通过了验证。这一合作不仅证明了eMemory技术的先进性和可靠性,还为双方带来了新的市场机遇。

Arctic Silicon Devices公司的发展小趣事

在电子行业的早期阶段,Arctic Silicon Devices以其卓越的技术研发能力脱颖而出。公司成功研发出一款低功耗、高性能的芯片,满足了市场对移动设备日益增长的需求。这一技术突破让Arctic Silicon Devices在业内赢得了良好的声誉,并吸引了大量合作伙伴和投资者。随着公司业务的不断拓展,Arctic Silicon Devices逐渐成为了行业内的佼佼者。

磁联达(CND-tek)公司的发展小趣事

为了提高产品质量和客户满意度,磁联达(CND-tek)公司引入了一套严格的质量管理体系。公司从原材料采购、生产过程到成品检验等各个环节都进行了严格把关,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。此外,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些举措使得磁联达(CND-tek)的产品质量得到了客户的高度认可。

Bals Elektrotechnik GmbH & Co KG公司的发展小趣事

1958年,Bals Elektrotechnik公司迎来了一个重大突破——连接器开始批量生产。随着技术的不断进步,公司逐渐将材料从铝转向塑料,这不仅降低了生产成本,还提高了产品的性能和可靠性。这一创新举措使得Bals在电气连接器市场上占据了重要地位,为后续的发展奠定了坚实基础。

Discrete Semiconductor Industries公司的发展小趣事

“绿源科技”是一家致力于绿色环保的Discrete Semiconductor Industries公司。该公司注重环保理念在产品研发和生产过程中的应用,积极推广绿色制造和循环经济。通过采用环保材料和工艺,绿源科技成功开发出了一系列低能耗、低污染的半导体产品。这些产品不仅满足了市场的需求,还为环境保护做出了积极贡献。同时,绿源科技还积极参与各种环保公益活动,推动行业向更加绿色、可持续的方向发展。

问答坊 | AI 解惑

诺基亚新机皇N97清晰原理图下载

对手机感兴趣的朋友可以下来看看啊…

查看全部问答>

ARM中断原理, 中断嵌套的误解

几天前一个学生问我ARM中断嵌套的问题,我才发现原在我心中理所当然的事对学生来说理解实属不易。     ARM有七种模式,我们这里只讨论SVC、IRQ和FIQ模式。     我们可以假设ARM核心有两根中断引脚(实际上是看不见的),一 ...…

查看全部问答>

延时子程序的机器周期计算问题

有2个延时的子程序 1.用for循环 void delay(void) {         unsigned int i;         for (i = 0; i < 100; i++)         {} } 2.用while循环 void delay(void) {   ...…

查看全部问答>

请问大家有知道一个叫conke的嵌入式高手吗?

最近想好好系统学习一下嵌入式开发,但是自己学,真的太费劲,所以找了找学习的地方,看到一个叫尚观的机构里有一个叫conke的高手,请问大家有知道这个人的吗?因为课程是他讲,所以想了解了解,小弟先跪谢了。…

查看全部问答>

求一个电流源方案(要求幅度最大1A且可调,频率最高1M可调)

现在系统中需要一个电流源(输出正弦波,要求幅度最大1A且可调,频率最高1M可调),很多函数发生器芯片还是DDS芯片都是输出电压很容易的,如果用来做电流源,V-I转换模块太麻烦了。 求助下高手们,有什么好的建议,谢谢了!…

查看全部问答>

触摸屏驱动的TOUCH_MAX_X、TOUCH_MIN_X等值是根据什么设定的?

我开发板的LCD是800*480的,开发板提供的nk.bin文件没有问题,但是我自己使用其提供的BSP包定制的时候,出现边缘无法正确点击的情况。我查找资料是TOUCH_MAX_X、TOUCH_MIN_X定义的问题,但是我不知道这几个值该如何确定。       &n ...…

查看全部问答>

移植linux到U盘时,启动遇到mount: could not find filesystem '/dev/root'

本人想把硬盘上的linux 2.6.28系统移植到U盘上,一个vmlinux 和 initrd.img在硬盘上运行良好。硬盘分了7个分区,sda1 是boot分区,sda2是根分区,一个2G的U盘,分了2个分区,都格式成ext3,sda1是boot分区,copy硬盘boot里的东西,打算把root挂在sd ...…

查看全部问答>

TMS320X281xDSP应用系统设计光盘

TMS320X281xDSP应用系统设计光盘 …

查看全部问答>

VHDL语言简介及相关的语法

VHDL语言简介及相关的语法适合初学者,对VHDL语法介绍全面,还有相关的例子哦…

查看全部问答>

数据宽度改变时的地址偏移

比如32宽数据口的cpu想问的是:  我用16、32位方式访问设备,A0怎么办?用arm cpu时,例如接16位外设时,a0不用,直接把a1接到芯片的“a0”上了。哪位大侠能给详细讲讲?…

查看全部问答>