WO2022167115A1 - Robotersystem sowie verfahren zum automatisierten durchführen von serologischen tests - Google Patents
Robotersystem sowie verfahren zum automatisierten durchführen von serologischen tests Download PDFInfo
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Definitions
- the invention relates to a robot system and a method for the automated execution of serological tests.
- Serological studies are the primary means for specific detection of biomarkers or antibodies. Serology can thus provide information about the risk of disease or protection from infections with pathogens.
- blood samples are taken from people. These samples then undergo a series of pre-processing steps that are performed manually in established routines. This includes centrifuging or serum sampling, collecting serum, and preparing a sample for storage or assay. Automated systems are already available for performing the assays themselves, but the processing of the blood sample itself is performed manually in the diagnostic and research laboratories.
- CA2063826 A1 describes a method in which a robot is used to examine cell samples.
- a disadvantage of the known systems is that they are not mobile and the trained sequences cannot be adapted to other objects of the same type.
- the object of the invention is to provide a robot system that is suitable for carrying out automated serological tests. Furthermore, a corresponding method is to be provided.
- the robot system according to the invention has a mobile base and a robot arm, at the distal end of which a change adapter for automatic tool changing is attached. Furthermore, the robot system has a controller that is designed to program a movement sequence of the robot arm by manually guiding the robot arm through this movement sequence, so that the programming takes place by demonstrating the movement sequence.
- the robot system according to the invention can thus be programmed in a particularly simple and intuitive manner in that an operator simply demonstrates the movement sequence to be carried out and moves the robot arm accordingly.
- the controller of the robot system learns the desired process.
- the movement sequence is preferably learned, but also the semantics of the sequence to be carried out and thus its intention .
- the sequence can also be carried out automatically by the robot arm if, for example, there are geometric variances. In other words, the robot no longer executes a given movement blindly, but executes an action in a targeted manner based on a now changed object pose, namely in the event that an object that is part of the movement sequence has been moved, for example.
- Such an object can be recognized by a suitable sensor system, for example by a camera system.
- the robot system according to the invention thus not only learns a sequence of movements, but also learns the semantics, ie the content of the sequence of movements.
- the robotic system knows what it is doing, so it can adjust its action accordingly if that hasn't led to the desired result.
- the robotic arm knows that it should grab a specific object, eg a container with a specific content. If this container is not in the expected position, this can be detected using suitable sensors, for example using a camera system. This status change is communicated to the controller of the robot arm. Because it knows the semantics of the trajectory to be performed (ie, the goal of grabbing that particular container with the desired content), the trajectory can be automatically adjusted.
- the changing adapter at the distal end of the robot arm allows different tools to be picked up.
- the tools can be changed automatically by the robot arm.
- These tools can be, for example, a gripper, a pipette, a transport container, a syringe, a test tool for carrying out a serological test, an electrified tool and/or a centrifuge container.
- the tools mentioned are preferably flanged directly to the distal end of the robot arm and no longer have to be gripped by a gripper. The resulting uncertainties can thus be avoided. Due to the large number of tools available, it is possible to carry out a serological test fully automatically using the robotic system.
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren eines Robotersystem (10) mit einer mobilen Basis (12) sowie einem Roboterarm (14) an dessen distalem Ende ein Wechseladapter (16) zum automatischen Werkzeugwechsel angebracht ist. Ebenfalls betrifft das Verfahren eine Steuerung die zum Programmieren eines Bewegungsablaufs des Roboterarms (14) ausgestaltet ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum automatisierten Durchführen von serologischen Tests, insbesondere unter Verwendung des beschriebenen Robotersystems.
Description
Robotersvstem sowie Verfahren zum automatisierten Durchführen von serologischen Tests
Die Erfindung betrifft ein Robotersystem sowie ein Verfahren zum automatisier- ten Durchführen von serologischen Tests.
Serologische Untersuchungen sind das primäre Mittel für den spezifischen Nach- weis von Biomarken oder Antikörpern. Die Serologie kann so Aufschlüsse über das Risiko einer Erkrankung oder den Schutz von Infektionen mit Pathogenen liefern. Zu Beginn werden hierzu Blutproben von Personen entnommen. Diese Proben unterlaufen im Anschluss eine Reihe von Vor-Verarbeitungsschritten, die in bestehenden Routinen händisch durchgeführt werden. Dazu gehören das Zentrifugieren oder Serumprobe, das Abnehmen des Serums und die Vorberei- tung zur Einlagerung einer Probe bzw. ihre Vorbereitung für einen Assay. Für die Durchführen der Assays selbst stehen bereits automatisierte Systeme zur Verfügung, jedoch wird die Verarbeitung der Blutprobe selbst in den diagnosti- schen und Forschungs-Laboren manuell durchgeführt.
Weitere System zum Unterstützen von medizinischen Untersuchungen durch Robotersysteme können den folgenden Veröffentlichungen entnommen wer- den: https://ww, roche.de/about/stories/mein-kollege-der-roboter.html https://www.industrial-Droduction.de/handhabunastechnik/roboter-helfen-bei- der-herstelluna-von-corona-antikoerper-schnelltests.html
https: //www, robotik-Droduktion.de/allqemein/erkrankungungenvorbeuqen- per-roboter/html
Weiterhin beschreibt CA2063826 Al ein Verfahren, in dem ein Roboter genutzt wird, um Zellproben zu untersuchen.
Nachteilig an den bekannten Systemen ist, dass diese nicht mobil sind und die trainierten Abläufe nicht auf andere Objekte des gleichen Typs angepasst wer- den können.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Robotersystem bereitzustellen, das zum au- tomatisierten Durchführen von serologischen Tests geeignet ist. Ferner soll ein entsprechendes Verfahren bereitgestellt werden.
Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch die Merkmale der An- sprüche 1 und 7.
Das erfindungsgemäße Robotersystem weist eine mobile Basis sowie einen Ro- boterarm auf, an dessen distalem Ende ein Wechseladapter zum automatischen Werkzeugwechsel angebracht ist. Ferner weist das Robotersystem eine Steue- rung auf, die ausgestaltet ist zum Programmieren eines Bewegungsablaufs des Roboterarms durch manuelles Führen des Roboterarms durch diesen Bewe- gungsablauf, sodass die Programmierung durch das Vormachen des Bewe- gungsablaufs erfolgt.
Das erfindungsgemäße Robotersystem kann somit besonders einfach und intu- itiv programmiert werden, in dem eine Bedienperson einfach den durchzufüh- renden Bewegungsablauf vormacht und den Roboterarm entsprechend bewegt. Hierbei lernt die Steuerung des Robotersystems den gewünschten Ablauf.
Unter Berücksichtigung semantischer Informationen über den Bewegungsab- lauf, die in einer internen Repräsentation der Umwelt in der Steuerung des
Robotersystems hinterlegt sind und deren Zustandsänderung über geeignete Sensoren, insbesondere optische und/oder haptische Sensoren oder einen phy- sikalischen Modell geschätzt werden kann, wird vorzugweise nicht nur der Be- wegungsablauf erlernt, sondern auch die Semantik des durchzuführenden Ab- laufs und damit seine Intention. Anschließend kann beispielsweise der Ablauf auch dann noch automatisch vom Roboterarm durchgeführt werden, wenn z.B. geometrische Varianzen vorhanden sind. Anders ausgedrückt führt der Roboter somit nicht mehr blind eine vorgegebene Bewegung aus, sondern führt eine Aktion zielgerichtet basierend auf einer nun geänderten Objektpose aus, näm- lich für den Fall, dass ein Objekt, das Teil des Bewegungsablaufs ist, z.B. ver- schoben wurde. Ein solches Objekt kann von einer geeigneten Sensorik, bei- spielsweise von einem Kamerasystem erkannt werden. Das erfindungsgemäße Robotersystem erlernt somit nicht lediglich einen Bewegungsablauf, sondern es erlernt auch die Semantik, d.h. den Inhalt des Bewegungsablaufs. Anders aus- gedrückt weiß das Robotersystem was es gerade tut, so dass es seine Handlung entsprechend anpassen kann, wenn dies nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Beispielsweise weiß der Roboterarm, dass er ein bestimmtes Objekt, z.B. einen Behälter mit einem bestimmten Inhalt greifen soll. Sofern dieser Behälter nicht an der erwarteten Position steht, kann dies über geeignete Sensorik z.B. über ein Kamerasystem erfasst werden. Diese Zustandsänderung wird der Steu- erung des Roboterarms mitgeteilt. Da diese die Semantik des durchzuführenden Bewegungsablaufs kennt (d.h. das Ziel, diesen bestimmten Behälter mit dem gewünschten Inhalt zu greifen), kann der Bewegungsablauf automatisch ange- passt werden.
Auch ist es möglich, dass bei mehrmaliger Ausführung eines Versuchsablaufs mit variablen Schritten über eine Beobachtung der roboterinternen Repräsenta- tion der Umwelt, die auch die Zustandsinformationen der zu bedienenden La- borgeräte beinhalten kann, das System parameterabhängige Abweichungen des Ablaufs erkennen und beim anschließenden Ausführen selbständig berücksich- tigen kann. Beispielsweise kann bei einem ELISA-Test ein Auslesefehler im Aus- lesegerät durch eine Übersättigung der Lösung entstehen. Das Auslesegerät
übermittelt diesen Fehler in das Weltmodell des Roboters, woraufhin dieser den Test mit einem anderen Lösungsgemisch automatisch wiederholt.
Ferner kann durch den Wechseladapter am distalen Ende des Roboterarms ein Aufnehmen von verschiedenen Werkzeugen ermöglicht werden. Das Wechseln der Werkzeuge kann hierbei automatisiert durch den Roboterarm durchgeführt werden.
Bei diesen Werkzeugen kann es sich beispielsweise um einen Greifer, eine Pi- pette, einen Transportbehälter, eine Spritze, ein Testwerkzeug zur Durchfüh- rung eines serologischen Tests, ein elektrifiziertes Werkzeug und/oder einen Zentrifugenbehälter handeln. Die genannten Werkzeuge werden vorzugsweise direkt am distalen Ende des Roboterarms angeflanscht und müssen nicht mehr durch einen Greifer gegriffen werden. Hierdurch entstehende Unsicherheiten können somit vermieden werden. Durch die Vielzahl der verfügbaren Werkzeuge ist es möglich einen serologischen Test vollständig automatisiert durch das Ro- botersystem durchzuführen.
Das Robotersystem weist bevorzugt eine Eingabevorrichtung auf, die entfernt vom Roboterarm positioniert ist. Diese dient dem Steuern und/oder Program- mieren des Roboterarms. Hierbei kann es sich beispielsweise um ein Exoskelett eine Spacemouse, einen Joystick oder eine ähnliche Eingabevorrichtung han- deln. Hierdurch kann beispielsweise die Programmierung des Robotersystems komplett ohne einen Menschen im Labor durchgeführt werden.
Es ist weiterhin bevorzugt, dass der Roboterarm zur Durchführung einer Zent- rifugalbewegung ausgestaltet ist. Hierzu kann er von der Steuerung entspre- chend angesteuert werden, wenn der Wechseladapter einen Zentrifugenbehäl- ter aufnimmt. Der Roboterarm kann somit selbst als Zentrifuge dienen.
Alternativ oder zusätzlich kann eine Zentrifuge direkt auf der Roboterbasis an- gebracht sein. Auch kann auf der Roboterbasis direkt ein Plattenleser ange- bracht sein.
Das Robotersystem weist ferner bevorzugt ein Sensorsystem zur visuellen Wahrnehmung der Umgebung des Robotersystems auf. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um ein Kamerasystem.
Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Durchführen von serologischen Tests unter Verwendung eines Robotersystems, insbesondere wie es in der vor- liegenden Erfindung beschrieben wird. Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:
- Entnehmen einer Probe, insbesondere einer Blutprobe aus einer Schleuse unter Verwendung eines Greifers
- Überführen der Probe in eine senkrechte Position
- Halten dieser senkrechten Position, sodass ein Inkubieren der Probe erfolgt
- Zentrifugieren der Probe durch den Roboter oder Einsetzen der Probe in eine Zentrifuge sowie Schließen und Starten der Zentrifuge
- Entnehmen der Probe aus der Zentrifuge
- Öffnen des Verschlusses des Probebehälters automatisches Ersetzen des Greifers durch eine Pipette, die an einem Wechseladapter am distalen Ende des Roboterarms angeflanscht wird
- Entnehmen von Serum aus dem Probenbehälter unter Verwendung der Pipette.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist es möglich vollständig automatisiert einen serologischen Test durch ein Robotersystem durchzuführen. Die Einbezie- hung von menschlichem Personal ist nicht mehr notwendig. Dies ist besonders vorteilhaft zur Durchführung von serologischen Tests in großen Mengen, wie sie beispielsweise derzeit aufgrund der COVID-19 Pandemie notwendig sind.
Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst ferner bevorzugt das automatisierte Katalogisieren der eingehenden Proben und insbesondere ein automatisiertes Auswerten und Archivieren der Daten sowie ein automatisches Übermitteln der Daten an einen Empfänger.
Im Folgenden werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung anhand ei- ner Figur erläutert:
Die Figur zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Robotersystems 10 mit einer mobilen Basis 12 auf, auf der ein Roboterarm 14 angebracht ist. An seinem distalen Ende ist ein Wechseladapter 16 zum automatischen Werk- zeugwechsel angebracht. Ferner ist ein Kamerasystem 18 zum Erfassen der Umgebung des Robotersystems 10 vorgesehen.
Auf der Oberfläche der Roboterbasis 12 befinden sich mehrere Probenbehälter 20.
Im Inneren der Roboterbasis können ferner mehrere Werkzeughalter 22 ange- bracht sein, durch die verschiedene Werkzeuge, beispielsweise eine Pipette 24, gehalten werden können. Diese können automatisch an den Wechseladapter 16 angeflanscht werden.
Im Folgenden werden drei konkrete Ausführungsbeispiele für mögliche Anwen- dungen der vorliegenden Erfindung dargestellt:
Ausführungsbeispiel I: Prognostische Biomarker-Testung zur Bestimmung des Risikos eines schweren COVID-19 Krankheitsverlaufs
Wird das System in einem bestehenden Labor genutzt, können externe Geräte zur Bearbeitung von Proben integriert werden. So können die Serumproben un- ter einer externen Sterilwerkbank aufbereitet werden, um das Serum vor Kon- tamination zu schützen. Die für den Assay notwendige Menge Serum wird in eine Assayplatte überführt. Auf der Assayplatte wird ein Standard aufgetragen. Alle Proben in der Assayplatte werden mit einem Puffer versetzt. Anschließend wird eine zweite Lösung hinzugefügt. Daraufhin erfolgt die Überführung der Pro- ben in das Auslesegerät, welches fest im System integriert ist. Die erste Ausle- sung erfolgt unmittelbar zur Bestimmung des Ausgangswertes. Dann können weitere Auslesungen in festgelegten Zeitfenstern erfolgen. Zwischen den Ausle- sungen werden die Assayplatten in ihre notwendigen Ausgangspositionen für die erneute Messung gebracht. Nach Auswertung können die Screening Testergeb- nisse direkt an andere Systeme übermitteln werden: den Arzt, den Patienten, zur Archivierung oder an die Corona-App, welche Information direkt zur persön- lichen Risikoermitteln nutzt. Ist das System abgeschlossen, wie im Ausführungs- beispiel II beschrieben, so kann der Biomarkerassay auch ohne Zuhilfenahme von externem Gerät durchgeführt werden.
Ausführungsbeispiel II: Biobank
Das Grundsystem ist von einer S2 Sicherheitswerkbank umgeben, um über eine geschlossene Kammer eine Luftbarriere zwischen internen Bereich und Außen- welt zu gewährleisten. Damit operiert das System autonom ohne weitere ex- terne Geräte. Es kann hierdurch zur Biobank und der Einlagerung von Proben im Krankenhaus genutzt werden. Nach Zentrifugation der Seren werden 1-3 ml Serium in Masterplatten mit spezialisierten Behältnissen zur Probenarchivierung
gegeben. Dieser Schritt kann mit der Überführung von Serum in die Assayplatte synchronisiert werden. Nach Verschluss der Proben können die Platten zur Ein- lagerung entnommen werden, oder direkt ohne manuelle Operation an ein au- tomatisiertes Biobank System weitergegeben werden. Im abgeschlossenen Sys- tem kann der Biomarkerassay (Anwendungsbeispiel I) auch ohne Zuhilfenahme von externem Gerät durchgeführt werden.
Ausführungsbeispiel III: Antikörpertestung und Corona Test
Im dritten Ausführungsbeispiel kann das System beispielsweise an einem Flug- hafen aufgebaut werden. Durch den Einsatz eines mobilen Geräts kann die Pro- benentnahme theoretisch an beliebigen Stellen des Flughafens genommen wer- den. Ein mobiles System erlaubt es, Abstriche direkt im Anschluss an die Ent- nahme (zumindest stichprobenartig) in einem gewöhnlichen Labor in unmittel- barer Nähe zu untersuchen. Im Falle eines positiven Tests kann die Weiterreise der getesteten Person direkt untersagt werden.
Claims
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Patentansprüche . Robotersystem (10) mit, einer mobilen Basis (12) einem Roboterarm (14), an dessen distalem Ende ein Wechseladapter (16) zum automatischen Werkzeugwechsel angebracht ist, einer Steuerung, die ausgestaltet ist, zum Programmieren eines Bewe- gungsablaufs des Roboterarms (14) durch manuelles Führen des Robo- terarms (14) durch diesen Bewegungsablauf, sodass die Programmie- rung durch das Vormachen des Bewegungsablaufs erfolgt. . Robotersystem (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet durch eine Eingabevorrichtung, die entfernt vom Roboterarm (14) positioniert, ist zum Steuern und/oder Programmieren des Roboterarms (14). . Robotersystem (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Wechseladapter (16) zum automatischen Aufnehmen eines Greifers, einer Pipette, eines Transportbehälters, einer Spritze, eines Testwerkzeugs zur Durchführung eines serologischen Tests, eines elektrifizierten Werkzeugs und/oder eines Zentrifugenbehälters ausge- staltet ist. . Robotersystem (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Roboterarm (14) zur Durchführung einer Zentrifugalbewegung ausge- staltet ist, wenn der Wechseladapter (16) einen Zentrifugenbehälter aufnimmt.
Robotersystem (10) nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet durch ein Sensorsystem (18) zur visuellen Wahrnehmung der Umgebung des Ro- bote rsyste ms (10). Robotersystem (10) nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Zentrifuge und/oder ein Plattenleser direkt auf der Roboter- basis (12) angebracht sind. Verfahren zum automatisierten Durchführen von serologischen Tests, insbesondere zum Durchführen eines Covid-19 Biomarker Tests, unter Verwendung eines Robotersystems (10), insbesondere eines Roboter- systems nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
- Entnehmen einer Probe, insbesondere einer Blutprobe aus einer Schleuse unter Verwendung eines Greifers
- Überführen der Probe in eine senkrechte Position
- Halten dieser senkrechten Position, sodass ein Inkubieren der Probe erfolgt
- Zentrifugieren der Probe durch den Roboter oder Einsetzen der Probe in eine Zentrifuge sowie Schließen und Starten der Zentrifuge
- Entnehmen der Probe aus der Zentrifuge
- Öffnen des Verschlusses des Probebehälters
- automatisches Ersetzen des Greifers durch eine Pipette, die an einem Wechseladapter am distalen Ende des Roboterarms angeflanscht wird
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- Entnehmen von Serum aus dem Probenbehälter unter Verwendung der Pipette. Verfahren (10) nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch den folgenden zusätzlichen Schritt:
- automatisches Katalogisieren der eingehenden Proben, sowie insbe- sondere Auswerten und Archivieren der produzierten Daten, sowie automatisches Übermitteln der Daten an einen Empfänger. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Semantik des durchzuführenden Bewegungsablaufs in einem Modell in der Steuerung des Roboterarms (14) hinterlegt wird, wobei eine Zustandsänderung einer Komponente, die Teil des Bewe- gungsablaufs ist, insbesondere durch Sensorik und/oder dem Modell des Bewegungsablaufs, geschätzt wird, sodass der Roboterarm (14) den Ablauf auch bei vorliegenden Zustands- änderungen in angepasster Form automatisch durchführt.
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Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102023113361A1 (de) * | 2023-05-22 | 2024-11-28 | goodBot UG (haftungsbeschränkt) | Pipettier-Roboter, Vorrichtung und Verfahren zum Pipettieren |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2063826A1 (en) | 1989-07-18 | 1991-01-19 | Christian Pieler | Automated laboratory apparatus |
| EP2458387A2 (de) * | 2010-11-30 | 2012-05-30 | Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki | Probenverarbeitungssystem |
| WO2013070754A1 (en) * | 2011-11-07 | 2013-05-16 | Beckman Coulter, Inc. | Robotic arm |
| US20160209329A1 (en) * | 2013-10-01 | 2016-07-21 | Roche Diagnostics Operations, Inc. | Method for recognizing a state of a sample, device for analyzing samples and laboratory automation system |
| DE112016004725T5 (de) * | 2015-10-14 | 2018-07-19 | Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha | Verfahren zum Teach-ln eines Roboters und Roboterarmsteuervorrichtung |
| WO2020173814A1 (en) * | 2019-02-28 | 2020-09-03 | Koninklijke Philips N.V. | Training data collection for machine learning models |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5859439B2 (ja) | 2009-08-13 | 2016-02-10 | シーメンス・ヘルスケア・ダイアグノスティックス・インコーポレイテッド | 臨床分析機によって分析される液体サンプルおよび容器の中の干渉物質および物理的寸法を確定するための方法ならびに装置 |
| AU2011320358B2 (en) | 2010-10-29 | 2015-09-03 | Thermo Fisher Scientific Oy | Automated system for sample preparation and analysis |
| CZ307472B6 (cs) | 2012-11-27 | 2018-10-03 | Fite A.S. | Víceúčelové univerzální robotické rameno s poloautomatickým a automatickým efektorem |
| US20190331701A1 (en) | 2018-04-30 | 2019-10-31 | Lonza Limited | System and Method for Environmental Monitoring |
-
2021
- 2021-02-08 DE DE102021102867.1A patent/DE102021102867A1/de not_active Withdrawn
- 2021-11-16 WO PCT/EP2021/081869 patent/WO2022167115A1/de not_active Ceased
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2063826A1 (en) | 1989-07-18 | 1991-01-19 | Christian Pieler | Automated laboratory apparatus |
| EP2458387A2 (de) * | 2010-11-30 | 2012-05-30 | Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki | Probenverarbeitungssystem |
| WO2013070754A1 (en) * | 2011-11-07 | 2013-05-16 | Beckman Coulter, Inc. | Robotic arm |
| US20160209329A1 (en) * | 2013-10-01 | 2016-07-21 | Roche Diagnostics Operations, Inc. | Method for recognizing a state of a sample, device for analyzing samples and laboratory automation system |
| DE112016004725T5 (de) * | 2015-10-14 | 2018-07-19 | Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha | Verfahren zum Teach-ln eines Roboters und Roboterarmsteuervorrichtung |
| WO2020173814A1 (en) * | 2019-02-28 | 2020-09-03 | Koninklijke Philips N.V. | Training data collection for machine learning models |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| DI LALLO ANTONIO ET AL: "Medical Robots for Infectious Diseases: Lessons and Challenges from the COVID-19 Pandemic", IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 28, no. 1, 25 January 2021 (2021-01-25), pages 18 - 27, XP011844484, ISSN: 1070-9932, [retrieved on 20210319], DOI: 10.1109/MRA.2020.3045671 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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| DE102021102867A1 (de) | 2022-08-11 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 21815427 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 21815427 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |