La peau intelligente remplie de capteurs de Gene.01 détecte les travailleurs avant qu'un contact ne se produise, mais Generative Bionics n'a pas encore publié de données détaillées sur la sécurité sur le lieu de travail.
Travailler à côté d’un robot humanoïde en métal vous obligerait probablement à surveiller chacun de ses pas. Après tout, une collision entre un robot lourd et un corps humain aura généralement des conséquences pires pour la personne. La startup italienne Generative Bionics estime que son robot humanoïde Gene.01 pourrait contribuer à réduire ce risque. L’entreprise a recouvert le robot d’une peau remplie de capteurs capables de détecter une personne qui s’approche avant qu’un contact physique ne se produise.
Le système détecte également le toucher, la température et la force. En conséquence, Gene.01 peut recueillir des informations sur ce qui entoure son corps et sur ce qui se passe lors d’une interaction. Cela semble rassurant. Cependant, la véritable question est de savoir si les capteurs et le logiciel de commande peuvent réagir suffisamment rapidement lorsque des personnes commencent à travailler à côté du robot.
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Comment le robot humanoïde Gene.01 détecte les travailleurs
Gene.01 porte des capteurs distribués sur son torse et ses membres. La société affirme que cette peau intelligente détecte en même temps le toucher, la température, la proximité et la force. La détection de proximité donne au robot un avertissement précoce lorsque quelqu’un pénètre dans l’espace autour de son corps.
L’idée de base semble familière. Vous pouvez ressentir de la chaleur près d’un poêle et retirer votre main avant de toucher la surface. De la même manière, Gene.01 peut détecter une personne à proximité avant que celle-ci ne touche son corps recouvert de capteurs. Ces informations donnent au système de contrôle du robot une chance de répondre avant le contact. Il peut également continuer à mesurer la force en cas de contact. Cependant, Generative Bionics n’a pas publié de données détaillées sur la sécurité au travail montrant comment le système fonctionne pendant des périodes de travail industrielles complètes. Pour l’instant, les avantages en matière de sécurité restent les affirmations de l’entreprise liées à une plate-forme nouvellement introduite.
Pourquoi la détection de proximité pourrait réduire les collisions de robots
Les robots d’usine traditionnels opèrent souvent derrière des barrières pour maintenir les travailleurs en dehors de leur amplitude de mouvement. Les robots humanoïdes créent un défi différent. Les entreprises souhaitent que ces machines utilisent des outils et se déplacent dans des espaces conçus pour les personnes. Cela pourrait les rapprocher des travailleurs humains.
Les caméras peuvent aider un robot à voir quelqu’un s’approcher. Cependant, une caméra peut perdre de vue une personne qui se tient trop près ou qui se déplace derrière une partie du robot. La détection de proximité sur tout le corps ajoute une autre source d’informations. Le robot peut détecter une activité à proximité de son torse ou de ses membres sans dépendre entièrement de sa vue sur la pièce.
Les travailleurs peuvent enseigner physiquement de nouvelles tâches à Gene.01
Les capteurs de Gene.01 pourraient également changer la façon dont les travailleurs enseignent un robot humanoïde. Une personne peut guider le bras du robot dans un mouvement pendant que le système enregistre le mouvement et la force impliqués. Cela donne au robot des informations qu’une démonstration vidéo peut laisser de côté.
Par exemple, une vidéo peut montrer à un robot où placer sa main. Pourtant, les images peuvent ne pas révéler la force avec laquelle le robot doit saisir un objet. Une pression trop faible pourrait faire glisser l’article. Une force excessive pourrait l’endommager.
En déplaçant directement le bras de Gene.01, un travailleur peut démontrer la sensation physique de la tâche. L’entreprise affirme que cette approche peut aider le robot à déterminer la force à appliquer. Cela pourrait rendre la formation sur les robots plus accessible aux travailleurs expérimentés qui comprennent le travail mais ne programment pas de robots.
Generative Bionics a construit Gene.01 autour d’une approche qu’elle appelle l’IA physique. Dans le cadre de cette approche, les ingénieurs développent le corps et les commandes de mouvement du robot en tant que système connecté. Ils ne construisent pas d’abord le matériel et ne traitent pas le logiciel comme une couche distincte ajoutée ultérieurement.
L’équipe utilise des modèles du robot et de son partenaire humain. Il peut ensuite ajuster la conception en fonction de facteurs mesurables tels que la stabilité de la marche et la tension physique exercée sur la personne. L’approche est née de recherches menées par des membres de l’équipe fondatrice de l’entreprise à l’Istituto Italiano di Tecnologia.
Nature Machine Intelligence a publié cette recherche le 13 juillet 2026. L’article se concentre sur un robot à conscience humaine appelé ergoCub plutôt que sur Gene.01. Les chercheurs ont optimisé conjointement la conception physique et les commandes de mouvement d’ergoCub. Ils ont utilisé des mesures liées à l’être humain, notamment la tension exercée sur le dos d’une personne, ainsi que les exigences de marche du robot. Generative Bionics affirme que Gene.01 est la première plate-forme industrielle à appliquer cette méthodologie évaluée par des pairs à un humanoïde entièrement fonctionnel couvert de capteurs.
La société affirme que son équipe a fait passer Gene.01 d’un concept à une plate-forme fonctionnelle en six mois. Daniele Pucci, PDG de Generative Bionics, a déclaré que la société avait conçu le robot comme base pour différentes machines industrielles.
« Contrairement à d’autres humanoïdes de taille unique, Gene.01 est une plate-forme évolutive, personnalisée à la pointe de l’IA, de la conception et des effecteurs finaux pour maximiser les besoins de chaque client. C’est également la première expression de notre conviction que l’IA physique doit être consciente de l’humain, native de la physique et industrielle dès le premier jour. Pucci a déclaré que l’entreprise souhaitait que les robots apprennent du monde physique tout en s’adaptant au travail de chaque client.
Gene.01 peut changer pour différents emplois industriels
Generative Bionics a conçu Gene.01 comme base pour une famille d’humanoïdes spécialisés. L’entreprise peut ajuster l’IA pour une tâche particulière. Il peut également modifier l’extérieur du robot pour l’adapter à l’environnement de travail.
Pendant ce temps, les ingénieurs peuvent remplacer ses effecteurs finaux. Ce terme technique couvre les mains, les pinces ou les pieds attachés aux extrémités des membres d’un robot. Un robot conçu pour le travail en entrepôt peut nécessiter une main différente de celle conçue pour faire fonctionner du matériel de soudage. Cette approche de plate-forme permet à Generative Bionics d’adapter un robot central au lieu de concevoir chaque machine à partir de zéro.
L’entreprise voit des utilisations potentielles dans la fabrication et la logistique. Il a également identifié l’inspection, la sécurité publique et les soins de santé comme des marchés potentiels pour l’avenir. Cependant, Gene.01 reste l’une des premières plateformes industrielles. Generative Bionics doit encore démontrer que sa stratégie de personnalisation peut fonctionner de manière fiable en dehors des démonstrations contrôlées.
Un modèle Gene.01 open source donne aux développeurs une longueur d’avance
Generative Bionics a également commencé à publier un modèle numérique de Gene.01. Le modèle permet aux développeurs de simuler le robot avant d’accéder à la machine physique. Ils peuvent tester des logiciels de mouvement et commencer à développer des applications spécifiques à l’industrie dans un environnement virtuel.
Le site Web de la société renvoie actuellement à un aperçu du modèle URDF du robot sur GitHub. URDF signifie Unified Robot Description Format. Les développeurs l’utilisent pour décrire la structure physique d’un robot pour les logiciels et les outils de simulation. Generative Bionics affirme vouloir maintenir le modèle dans tous les systèmes de distribution de logiciels que les développeurs d’IA physique utilisent déjà. Un modèle ouvert pourrait attirer des chercheurs et des développeurs en robotique vers la plateforme.
Le partenariat Fincantieri cible le soudage dans les chantiers navals
La première utilisation industrielle prévue de Gene.01 concerne la construction navale. Generative Bionics travaille avec la société de construction navale italienne Fincantieri pour développer un humanoïde destiné aux opérations de soudage dans les chantiers navals. Les chantiers navals peuvent contenir des zones de travail étroites et des équipements lourds. Le soudage expose également les travailleurs à la chaleur et aux fumées. Un humanoïde pourrait éventuellement effectuer des tâches sélectionnées dans des domaines qui imposent des exigences physiques supplémentaires aux personnes. Cependant, Generative Bionics et Fincantieri n’ont pas encore publié les résultats détaillés des performances du projet de soudage. Le partenariat donnera à Gene.01 un test important.
Generative Bionics a levé un tour de table de 81 millions de dollars dirigé par CDP Venture Capital. AMD Ventures, Duferco et Eni Next ont participé au tour. RoboIT et Tether ont également investi. Ce financement donne à l’entreprise plus de ressources pour développer Gene.01 et augmenter sa capacité de production. Generative Bionics affirme que son équipe comprend environ 100 personnes. Près de la moitié sont titulaires d’un doctorat, selon l’entreprise. L’expérience de l’équipe inclut des projets humanoïdes antérieurs tels que iCub et ergoCub.
Generative Bionics veut une chaîne d’approvisionnement européenne en robots
[…] La suite de l’article est à lire sur Fox News via le lien ci-dessous.
Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
Source : Fox News — Lire l’article original
