The difference between Raspberry Pi 5 and Raspberry Pi 4B: An in-depth analysis of the differences between the two Raspberry Pi

The difference between Raspberry Pi 5 and Raspberry Pi 4B: An in-depth analysis of the differences between the two Raspberry Pi

development kits
Raspberry Pi, as an outstanding representative of open source hardware and software, has been attracting developers around the world with its power...
The difference between Raspberry Pi 5 and Raspberry Pi 4B: An in-depth analysis of the differences between the two Raspberry Pi

The difference between Raspberry Pi 5 and Raspberry Pi 4B: An in-depth analysis of the differences between the two Raspberry Pi

development kits
Raspberry Pi, as an outstanding representative of open source hardware and software, has been attracting developers around the world with its power...
The impact of autonomous driving robot car technology on the driverless field of new energy vehicles

The impact of autonomous driving robot car technology on the driverless field of new energy vehicles

automatic driving
 the impact of autonomous robot technology in the field of driverless new energy vehicles is complex and far-reaching. It brings many opportunities and advantages, but also faces some challenges and problems. I believe that with the continuous advancement of technology and the continuous expansion of application scenarios, I believe there will be more innovations and breakthroughs in this field in the future.
ROS2Hunter Ackerman tracked SLAM autonomous navigation programmable intelligent robot car

ROS2Hunter Ackerman tracked SLAM autonomous navigation programmable intelligent robot

educational
ROSHunter Ackerman tracked ROS2 SLAM autonomous navigation programmable intelligent robot car is designed by XiaoR Technology for in-depth exploration of unmanned driving and robot navigation technology.

It is based on NVIDIA Jetson Nano and uses the advanced ROS2 framework. It is a professional-grade autonomous navigation car.

Jetson Nano ROS2 Hunter Ackerman educational programmable autonomous navigation smart robot car

Jetson Nano ROS2 Hunter Ackerman educational programmable autonomous navigation smart robot car

coding robot
ROS2 Hunter Ackerman educational programmable autonomous navigation smart robot car is designed by XiaoR Technology for in-depth exploration of unmanned driving and robot navigation technology. It is based on NVIDIA Jetson Nano and uses the advanced ROS2 framework. 
Programmable intelligent STEM educational robot: the integration and application of electronic information and automation technology

Robot educativo STEM inteligente programable: la integración y aplicación de tecnología de automatización e información electrónica

coding robot
Los robots educativos inteligentes programables, como destacados representantes de la información electrónica y la tecnología de automatización, están trayendo cambios profundos y posibilidades ilimitadas al campo de la educación moderna. Esperamos que estos robots desempeñen un papel más importante en los próximos días y aporten más sabiduría y poder a la educación humana.
Research and industry applications of intelligent robot neural networks and intelligent learning

Aplicaciones industriales y de investigación de redes neuronales de robots inteligentes y aprendizaje inteligente.

arduino
En la fabricación industrial, los robots inteligentes pueden completar de forma autónoma diversas tareas en la línea de producción, mejorando la eficiencia de la producción y la calidad del producto. En la atención médica, los robots inteligentes pueden ayudar a los médicos en operaciones quirúrgicas, capacitación en rehabilitación y otras tareas, reduciendo la carga de trabajo del personal médico. En los servicios domésticos, los robots inteligentes pueden proporcionar servicios de limpieza, cocina, educación y otros para mejorar la comodidad y el confort de la vida familiar. En la agricultura, los robots inteligentes pueden realizar operaciones automatizadas de siembra, fertilización, cosecha y otras operaciones, mejorando la eficiencia de la producción agrícola y reduciendo los costos. En educación, el aprendizaje profundo de redes neuronales, la detección de objetivos de aprendizaje automático, etc., se pueden aplicar en entornos de pruebas de transporte inteligentes, así como en la construcción de entornos de pruebas industriales 5.0, entornos de pruebas de fábricas inteligentes, pequeñas líneas de producción simuladas a nivel de escritorio, etc.
Arduino C Programming: Exploring from Basics to Advanced-From XiaoR GEEK

Programación Arduino C: exploración desde lo básico hasta lo avanzado, desde XiaoR GEEK

arduino
Aplicación práctica de la programación Arduino C

Hogar inteligente: Arduino se puede utilizar en el desarrollo de sistemas domésticos inteligentes, como sensores de temperatura y humedad, sensores de puertas y ventanas, control de iluminación, etc. Se pueden realizar varios controles inteligentes a través de la programación Arduino C.
Producción de robots: Arduino se puede utilizar en el campo de la producción de robots, como el coche robot programable inteligente DS Arduino , el coche robot programable inteligente GFS Arduino , el coche robot programable inteligente TH Arduino , el robot programable inteligente Bionic Hexapod, etc. Funciones como el movimiento del robot El control y la recopilación de datos del sensor se pueden realizar a través de la programación Arduino C.
XiaoR GEEK DS Arduino Smart Video Robot Car: An excellent and important tool for introductory programming education for K12 children

XiaoR GEEK DS Arduino Smart Video Robot Car: una excelente e importante herramienta para la educación introductoria a la programación para niños K12

arduino
Para resolver estos problemas, este artículo presentará una herramienta importante para la educación introductoria a la programación adecuada para niños K12: el automóvil de video inteligente XiaoR DS Arduino . DSArduino smart video car es un automóvil inteligente basado en la plataforma de hardware de código abierto Arduino. Integra una variedad de sensores y actuadores y puede realizar una variedad de funciones, como control remoto, patrulla de línea, evitación de obstáculos, videovigilancia, etc. A través del auto de video inteligente DSArduino, los niños pueden aprender el lenguaje de programación Arduino y dominar el circuito básico. principios, comprender el principio de funcionamiento del automóvil inteligente, experimentar la aplicación práctica del automóvil inteligente y cultivar la capacidad práctica y la creatividad de los niños.
The role and application scenarios of ESP32 quadruped bionic smart programmable robot dog in K12 schools

El papel y los escenarios de aplicación del perro robot programable inteligente biónico cuadrúpedo ESP32 en escuelas K12

AI dog
El perro robot programable inteligente biónico cuadrúpedo ESP32 que imita animales reales. Tiene un alto grado de flexibilidad y estabilidad y puede caminar y saltar en diversos terrenos y entornos complejos. La producción y el control del perro robot biónico de cuatro patas involucran múltiples campos STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es una herramienta de enseñanza y una plataforma de innovación muy adecuada para su uso en la educación K12 en las escuelas. Este artículo presentará la función y los escenarios de aplicación del perro robot biónico cuadrúpedo ESP32 en la escuela K12 desde los siguientes aspectos:
Learn four basic STEM skills: Through theory to practice

Aprenda cuatro habilidades STEM básicas: de la teoría a la práctica

arduino
En resumen, aprender las cuatro habilidades STEM básicas requiere partir de múltiples aspectos y centrarse en el aprendizaje y la aplicación práctica del conocimiento. Sólo mejorando integralmente estas cuatro habilidades podremos afrontar mejor los desafíos y oportunidades futuros. Por lo tanto, debemos prestar atención a la educación STEM y esforzarnos por cultivar nuestra propia alfabetización en STEM para sentar una base sólida para futuros estudios y carreras.
The rise of programmable robots and future prospects

El auge de los robots programables y las perspectivas de futuro

arduino
1. Introducción a los robots programables
2. ¿Qué tipos de robots programables existen?
3. Cómo programar robots programables
4. Ventajas y desventajas de los robots programables
5. Conclusión
Raspberry Pi or Jetsonnano: Which is the best choice for learning programming?

Raspberry Pi o Jetsonnano: ¿Cuál es la mejor opción para aprender a programar?

bionic robot
En resumen, tanto Raspberry Pi como Jetsonnano tienen sus propias ventajas, desventajas y escenarios aplicables. Elegir una placa de desarrollo que se adapte a sus necesidades requiere una consideración exhaustiva de sus objetivos de aprendizaje, necesidades del proyecto, presupuesto y otros factores. A través del aprendizaje y la práctica continuos, podrá aprovechar al máximo estas poderosas herramientas para mejorar sus habilidades de programación y su experiencia en proyectos.
The future development of intelligent robots for elderly care under the trend of population aging

El futuro desarrollo de robots inteligentes para el cuidado de personas mayores ante la tendencia del envejecimiento de la población

bionic robot
Con el crecimiento negativo y el envejecimiento de la población mundial, la estructura demográfica está experimentando enormes cambios. Tomando a Corea del Sur como ejemplo, el número de nacimientos en Corea del Sur en 2020 fue de 272.000, un mínimo histórico. Lo que es más grave es que esta es la primera vez que el número de nacimientos es inferior al número de muertes en Corea del Sur. En otras palabras, la población de Corea del Sur experimentó un crecimiento negativo por primera vez el año pasado. Además de los países desarrollados, algunos países en desarrollo también están mostrando una continua tendencia ascendente en la proporción de su población de edad avanzada, lo que ha traído muchos desafíos al desarrollo social y económico del país. En este contexto, se espera que la futura industria de los robots para el cuidado de personas mayores se convierta en un nuevo motor de crecimiento económico.