•
Если человек ощущает свое участие в жизни общества, он создает не только материальные ценности для людей - он создает и самого себя. Из работы, в которой ярко выражен дух гражданственности, начинается истинное самовоспитание.
Афоризмы
•
Поистине, подобно солнцу, люблю я жизнь и все глубокие моря. И вот что называю я познанием: чтобы все глубокое поднялось на высоту мою!
Афоризмы
•
- «Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными». И я всегда желал себе этого. И теперь, когда вы заканчиваете институт и начинаете заново, я желаю этого вам.
Афоризмы
•
Воспитание личности - это воспитание такого стойкого морального начала, благодаря которому человек сам становится источником благотворного влияния на других, сам воспитывается и в процессе самовоспитания еще более утверждает в себе собственное моральное начало.
Афоризмы
Сегодня
• Кто много знает, с того много и спрашивается.
• Не учись до старости, а учись до смерти.
• Без терпенья нет ученья.
• Знание лучше богатства.
• Учи показом, а не рассказом.
• Не для знания, а для экзамена.
• Знание — сила.
• Без муки нет и науки.
• Всему учен, только не изловчен.
• Велико ли перо, а большие книги пишет.
• Перо пишет, а ум водит.
• Не бойся, когда не знаешь: страшно, когда знать не хочется.
• Учение — путь к умению.
• Много ученых, мало смышленных.
• Наука учит только умного.
• Учи других — и сам поймешь.
• На все руки, кроме науки.
• Наукой люди кормятся.
• Писать — не языком чесать.
• От учителя наука.
• И медведя плясать учат.
• Не пером пишут — умом.
• Мудрым ни кто не родился, а научился.
• Корень учения горек, да плод его сладок.
Меню
Наши новости
Учебник CSS
Невозможно отучить людей изучать самые ненужные предметы.
Стало известно о разработке российского медицинского робота, который в числе первых получит регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Проект реализуется совместными усилиями разработчиков из Университета Иннополис и Казанского электротехнического завода (КЭТЗ).
Робототехнический комплекс будет размещаться непосредственно у операционного стола, тогда как оперирующий врач сможет удалённо следить за процессом и управлять манипуляторами с помощью специальных джойстиков и педалей. Последние используются для переключения между руками робота. Хирург будет иметь возможность одновременного управления четырьмя роботизированными руками с разными инструментами, такими как видеокамеры, иглодержатели, ножницы с коагуляцией, зажимы и др.
Авторы проекта считают, что их разработка будет полезна врачам разных профилей. Использование таких робототехнических систем уменьшает тремор рук хирурга, снижает уровень усталости, а также сокращает время послеоперационного восстановления благодаря меньшей инвазивности хирургической процедуры.
Специалисты из Университета Иннополис занимаются разработкой ПО серверной части робота. Одна из стоящих перед ними задач заключается в создании продуманных софтверных решений, способных вести подробный журнал операции: фиксировать местоположение роботизированных конечностей в каждый момент времени, отдаваемые команды, используемые врачом инструменты и др. Алгоритмы передач команд от джойстика управления, находящегося у врача, к рукам робота будут созданы специалистами КЭТЗ. Опытные испытания роботизированного хирургического комплекса планируется начать через 1,5-2 года.
По данным Международной федерации робототехники (IFR), объём продаж медицинских роботизированных систем в 2018 году вырос на 50 % по сравнению с предыдущим годом. По некоторым оценкам, в глобальных масштабах данный сегмент вырастет до $16,7 млрд в 2023 году, тогда как в 2018 году его объём составил только $6,46 млрд. Одной из причин быстрого роста сегмента медицинской робототехники связан с тем, что пациенты отдают предпочтения минимально инвазивным процедурам.
Стало известно о разработке российского медицинского робота, который в числе первых получит регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Проект реализуется совместными усилиями разработчиков из Университета Иннополис и Казанского электротехнического завода (КЭТЗ). Робототехнический комплекс будет размещаться непосредственно у операционного стола, тогда как оперирующий врач сможет удалённо следить за процессом и управлять манипуляторами с помощью специальных джойстиков и педалей. Последние используются для переключения между руками робота. Хирург будет иметь возможность одновременного управления четырьмя роботизированными руками с разными инструментами, такими как видеокамеры, иглодержатели, ножницы с коагуляцией, зажимы и др. Авторы проекта считают, что их разработка будет полезна врачам разных профилей. Использование таких робототехнических систем уменьшает тремор рук хирурга, снижает уровень усталости, а также сокращает время послеоперационного восстановления благодаря меньшей инвазивности хирургической процедуры. Специалисты из Университета Иннополис занимаются разработкой ПО серверной части робота. Одна из стоящих перед ними задач заключается в создании продуманных софтверных решений, способных вести подробный журнал операции: фиксировать местоположение роботизированных конечностей в каждый момент времени, отдаваемые команды, используемые врачом инструменты и др. Алгоритмы передач команд от джойстика управления, находящегося у врача, к рукам робота будут созданы специалистами КЭТЗ. Опытные испытания роботизированного хирургического комплекса планируется начать через 1,5-2 года. По данным Международной федерации робототехники (IFR), объём продаж медицинских роботизированных систем в 2018 году вырос на 50 % по сравнению с предыдущим годом. По некоторым оценкам, в глобальных масштабах данный сегмент вырастет до $16,7 млрд в 2023 году, тогда как в 2018 году его объём составил только $6,46 млрд. Одной из причин быстрого роста сегмента медицинской робототехники связан с тем, что пациенты отдают предпочтения минимально инвазивным процедурам.