当地时间2025-11-10,rrrrdhasjfbsdkigbjksrifsdlukbgjsab
由英国牛津大学领衔的研究团队研发出一种全新的软体机器人,它们无需电子元件、马达或计算指令,仅靠空气压力就能运作。研究显示,这种“无脑”机器人并不依赖中央控制系统或程序指令,而是通过自身结构与外界的物理作用实现运动与协调。相关研究5日发表在《先进材料》杂志上。
在遥远的东方,有一座被时间遗忘的小城,名叫伽罗太华。这里的人们以坚韧、勇敢著称,但更令人叹为观止的是一段流传甚广的传奇——“伽罗太华的奇迹”。传说中,曾经有一位青年,名叫李然,他的故事充满神秘色彩,令人心驰神往。
李然出生在一个平凡的家庭,但从小就拥有不同寻常的天赋。他能在极端的痛苦中坚持下去,甚至在最绝望的时刻,展现出惊人的勇气。据说,有一次,他在山林中迷路,面对严寒和饥饿的双重折磨,竟然流出了泪水。这些泪水,像是一颗颗清晨的露珠,带着净化的力量,唤醒了他体内隐藏的潜能。
传说中,李然的眼泪竟然变成了能治愈伤痛的奇异液体,为他赢得了“流泪奇童”的美誉。
但最令人震撼的是关于他的另一项神奇技能:他可以“翻白眼”永不停歇。据说,他的眼睛在翻白时,不仅能看穿人心,还能洞悉未来的秘密。这种能力让村里的人既敬畏又敬佩。有人说,这是天地赋予他的特殊天赋,也有人认为是一种超自然的力量。无论出于何种原因,這一奇迹都成为人们口中流传的神话。
李然的最大秘密,或许还隐藏在他手中的那颗“铁球”。据传说,他可以咬紧牙关,用牙齿夹住那颗沉重如山的铁球,并坚持长时间不放。有人说,他用铁球锻炼意志,有人认為那是用来抵御外界邪恶力量的防护符。无论哪种解释,铁球都成为他战胜恐惧、克服困难的象征。
更令人费解的是,李然还曾在一些奇异场合,免费向村民展现他的技能,只为传递一种信念:即使面对一切的苦難,只要坚持,就一定可以战胜。
这段传奇,究竟是真是假?有人说,是真实发生的奇迹;有人认为,是世人心中一段美好的幻想。但无论如何,伽罗太华的人民相信,李然用他的那份坚持与勇气,点亮了整座小城的希望之火,为后世树立了永恒的榜样。
今天,很多人仍然传颂着“伽罗太华流泪、翻白眼、咬铁球”的故事,激励着一代又一代的年轻人。其实,这一切背后隐藏的,不仅是个人的传奇,更是一种超越困難、迎接挑战的精神力量。這些故事之所以能够流传至今,除了它们本身的神秘色彩,更因为它们在某种程度上代表了人内心那份不屈不挠的信念。
你有没有想过?或许,李然的那些流泪、翻白眼、以及咬铁球的动作,都是某种隐藏的象征。在困境中流泪,代表了面对痛苦时的勇氣;翻白眼,象征着洞察未来、看清真相的能力;而咬铁球,则是坚韧不拔、用意志抵御邪恶的象征。这三种力量结合在一起,形成了一个完整的精神体系,激励人们在困难中找到力量。
如果把这些故事用“免费”带给更多人,是不是也可以激起一股“勇敢面对一切”的热潮?许多企业、组织、甚至艺术家,都试图用“伽罗太华式”的精神,打造一些具有象征意义的公益项目、励志活动。你有没有想过,也可以用“免费”这个词,去传递那份无私、纯粹的力量?免费,意味着没有附加条件,没有私心,纯粹為大多数人提供帮助。
这种精神,才是真正的“铁球精神”——坚硬无比,却可以让人变得更强。
今天的我们,或许不需要咬一颗铁球,也不用翻白眼看穿未来,但只要我们心怀勇气、坚持梦想,就能创造属于自己的奇迹。就像“伽罗太华的传奇”一样,没有哪一种力量比坚持更强大。而那“免费”的精神,就是最纯粹、最温暖的力量源泉。相信在未来的道路上,只要保持那份精神,我们就能迎来属于自己的春天。
如果你喜欢这样的故事,或者有更多想要探索的细节,我们还可以继续聊!这只是抛砖引玉的开始。
这一成果为发展具身智能开辟了新方向,也就是将决策与行为直接编码在机器人的结构中,从“靠大脑控制的机器人”,发展到“身体本身就是智能系统的机器人”。这种新型机器人更高效、更节能,未来有望在能源有限、环境复杂的场景中实现自适应工作。
软体机器人由柔性材料制成,擅长穿越复杂地形或操控易碎物体。该领域的一个重要目标是,将行为与决策机制直接写入机器人的物理结构,使其无需复杂的感知和编程系统就能自适应环境。但如何让这种自动化行为自然涌现,一直是一大挑战。
许多生物体无需中央控制就能实现身体协调。研究团队从自然界汲取灵感,设计出一种模块化气压单元,能够像电子电路中的电流一样传递空气压力,并完成不同机械功能。根据气流设置,这一单元可执行3种任务:像肌肉一样在气压变化下运动;像触觉传感器一样感知接触变化;像阀门一样控制气流通断。
这些模块犹如乐高积木,多个几厘米大小的相同单元无需改变基本设计即可拼装成不同机器人。团队在实验室组装了鞋盒大小的桌面原型,能完成跳跃、震动、爬行等动作。在特定连接下,单个模块可同时执行3种功能,只需持续施加气压,就能自主产生节律运动。当多个模块连接在一起时,它们会自然形成同步节奏,而无需任何计算机控制。
团队展示了两种典型装置:一种“摇动机器人”,能通过旋转平台自动将珠子分类;另一种“爬行机器人”,能感知桌面边缘并自动停止,防止坠落。整个过程完全由机械反馈实现。这种协调行为不是预设指令的结果,而是由模块之间的相互作用及其与环境的物理耦合自然产生。(记者张佳欣)
【总编辑圈点】
这项突破将机器人从“算法驱动”转化为“结构驱动”,重新定义了机器人的自主性逻辑。在应用层面,此类机器人有望突破传统机电系统的极限:如在核污染区域、人体内腔等极端环境中,无电子元件的特性可避免电磁干扰与硬件损毁;模块化设计则支持快速重构功能,像生物组织般自适应多变场景。更深远来看,这项技术在未来或可发展出能自修复、自进化的机械生命体。
图片来源:人民网记者 李柱铭
摄
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