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Università di Napoli Federico II

Robotic Technologies

Ce cours fait partie de Spécialisation "Robotics & Robots"

Bruno Siciliano

Instructeur : Bruno Siciliano

Inclus avec Coursera Plus

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niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

1 semaine à compléter
à 10 heures par semaine
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Ce que vous apprendrez

  • Understand how embodiment affects robotic design and capabilities

  • Explain technologies enabling human–robot interaction

  • Analyze advanced robotic platforms such as humanoids and soft robots

  • Describe SLAM as a core enabling technology for autonomy

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Systems Thinking
  • Catégorie : Model Optimization
  • Catégorie : Analytical Skills
  • Catégorie : Robotics
  • Catégorie : Problem Solving

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mai 2026

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4 devoirs

Enseigné en Anglais

91%

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This week explores compliant robotic technologies, focusing on elastic and soft systems as alternatives to rigid-body robotics. Learners first examine the fundamentals of elasticity, including stress–strain relationships, material properties, and dynamic behavior, extending to multi-degree-of-freedom systems and the modeling of elastic joints and links. The course then covers the role of elasticity in robot design, including actuation strategies, variable impedance, and the use of intrinsic dynamics for sensing and impact mitigation. The second part introduces soft robotics, presenting actuation and stiffening technologies, control approaches, and representative applications such as assistive devices and medical systems.

Inclus

7 vidéos25 lectures1 devoir

This week explores human-centred technologies, focusing on wearable robotics and virtual reality with haptics. Learners examine the motivations behind wearable robots, including ageing populations and assistive needs, as well as their classification, design principles, and applications in rehabilitation, assistance, and augmentation, supported by real-world case studies. The role of cognitive and physical human–robot interfaces and ergonomic design is emphasized to ensure safe and effective integration with the human body. The second part introduces virtual reality and haptic technologies, covering interaction principles, perception, and applications for immersive and remote robotic systems.

Inclus

5 vidéos16 lectures1 devoir

This week explores humanoid robots as advanced platforms for human-centered interaction, starting from their historical development and design evolution. Learners examine key aspects of humanoid design, including locomotion mechanisms, actuation systems, manipulation capabilities, and human-like appearance and motion. The second part focuses on human–robot interaction (HRI), covering interaction paradigms, autonomy levels, safety considerations, and communication modalities. The week also introduces methodologies for designing, evaluating, and analyzing HRI systems, emphasizing experimental approaches and ethical considerations.

Inclus

16 vidéos21 lectures1 devoir

This week introduces Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) as a fundamental technology for autonomous robots. Learners explore its probabilistic formulation and the graph-based approach, focusing on how robot poses and observations are represented and optimized. The course covers key techniques such as iterative error minimization, least-squares optimization on manifolds, and the structure of the underlying systems. Practical aspects, including robustness to outliers and real-world applications, are also addressed.

Inclus

3 vidéos8 lectures1 devoir

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Instructeur

Bruno Siciliano
Università di Napoli Federico II
4 Cours601 apprenants

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Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

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