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문형필 연구실
성균관대학교 기계공학과
문형필 교수
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문형필 연구실

성균관대학교 기계공학과 문형필 교수

문형필 연구실은 휴머노이드와 모바일 매니퓰레이터를 중심으로 로봇 조작, 자율이동, 인간-로봇 상호작용, 소프트 액추에이터, 촉각 센서, 지능형 그리퍼, 클라우드·엣지 기반 로봇 지능 증강 기술을 연구하며, 물류·제조·서비스 현장에 적용 가능한 실용적 로봇 시스템과 핵심 요소기술을 통합적으로 개발하고 있다.

대표 연구 분야
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휴머노이드 및 양팔 조작 로봇 thumbnail
휴머노이드 및 양팔 조작 로봇
주요 논문
3
논문 전체보기
1
article
|
인용수 1
·
2025
Improving transparency in physical human–robot interaction via unknown dynamics compensation
Seung Ho Lee, Dong Jun Oh, Hyungpil Moon, Hyouk Ryeol Choi, Ja Choon Koo
IF 11.4
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing
https://doi.org/10.1016/j.rcim.2025.103153
Control theory (sociology)
Transparency (behavior)
Stability (learning theory)
Compensation (psychology)
Dynamics (music)
Lyapunov function
Work (physics)
System dynamics
2
article
|
bronze
·
인용수 7
·
2024
Autonomous Robot Racing Competitions: Truly Multivehicle Autonomous Racing Competitions [Competitions]
Heechang Moon, Shin Han Kang, Jeongsik Eom, Myun Joong Hwang, Young‐Min Kim, Jungha Wang, Beom‐Jun Kim, Taehyung Kim, Taekwon Ga, Jongeun Choi, Wonsang You, Jiyou Shin, Jongsoo Han, Kyeongbeen Park, Hyungpil Moon, Seok-Cheol Kee, Hak-Jin Kim, Yong‐Hyun Kim, Kibeom Lee, Jaeseung Yu
IF 7.1
IEEE Robotics & Automation Magazine
Autonomous car racing competitions have become widespread across many countries and events, taking inspiration from renowned motorsports like Formula 1 and IndyCar, among others. Similar to how traditional motorsports have fueled advancements in automotive technology, researchers and students are now anticipating similar contributions from autonomous car racing competitions. Betz et al. have provided a comprehensive review of the current landscape of autonomous car racing in <xref ref-type="bibr" rid="ref1" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">[1]</xref> . These competitions feature a diverse range of robot cars, varying in scale from 1:10 to full-scale (refer to <xref ref-type="table" rid="table1" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">Table 1</xref> for specifics). The size differences also extend to the sensory and computing systems employed. While many of these events are tailored for educational purposes, targeting students from high school to postgraduate programs, it is noted that smaller-scale hardware systems may not necessarily utilize the same sensory and computing systems as their real-scale counterparts. This, however, does not imply that the technical challenges in algorithm and program development are any less demanding than those encountered in full-scale or near full-scale cases. The variations in sensory, computing, and hardware resources due to the size differences may give rise to distinct technical problems not encountered by autonomous cars navigating real-world road environments. Nevertheless, fundamental issues, such as planning, motion control, and real-time recognition with onboard systems are common for both scales.
https://doi.org/10.1109/mra.2024.3354524
Robot
Aeronautics
Mobile robot
Computer science
Engineering
Simulation
Artificial intelligence
3
article
|
bronze
·
인용수 1
·
2023
RAS New Quadruped Robot Challenges: Pushing the Boundaries of Robotics Research and Development [Competitions]
Hyungpil Moon
IF 7.1
IEEE Robotics & Automation Magazine
Competitions have been a regular feature at almost every ICRA and IROS conference. So far, the organization of competitions has been entirely up to the conference organizing committee (OC). The OC usually issues a call for competition proposals; collects them; and decides which competitions will be hosted based on the conference site and budget conditions. Many big companies, such as Amazon, Airbus, and DJI, have successfully organized competitions at ICRA and IROS, some of which have continued for multiple years and have driven technological advances in robotics. The OC may also organize competitions based on the interests of its financial supporters. Many such competitions have been one-time events, but the Autonomous Drone Racing competition, which ran for four years until it was interrupted by the COVID-19 pandemic, was a successful testbed for vision-based autonomous navigation of quadcopters and attracted participation from many top-tier research teams.
https://doi.org/10.1109/mra.2023.3238203
Robotics
Artificial intelligence
Drone
Testbed
Competition (biology)
Robot
Operations research
Aeronautics
Computer science
Feature (linguistics)
정부 과제
72
과제 전체보기
1
2025년 8월-2028년 12월
|1,005,000,000
멀티모달 AI 파운데이션 모델 기반 고감각 로봇핸드를 탑재한 K-물류 휴머노이드 개발
멀티모달 AI 파운데이션 모델 기반 고감각 로봇 핸드를 탑재한 K-물류 휴머노이드 개발1) K-물류 특화 로봇 파운데이션 (VLA) 모델 개발 - 물류 공정용 휴머노이드 특화 AI Foundation (VLA) 모델 개발 - 물류 공정 적응력 향상을 위한 성능 최적화 기술 개발2) 물류 특화 고자유도 정밀 작업 휴머노이드 개발 - 고자유도, 고감각 ...
휴머노이드
로봇 핸드
인공지능
조작 기술
촉각 센서
2
2025년 6월-2027년 12월
|900,000,000
비전, 촉감, 역감, 인공지능의 통합으로 구현하는 전신 양팔 작업이 가능한 휴머노이드 기술 개발
본 과제는 시각, 촉각, 역감, 인공지능을 통합하여 인간 수준의 전신 제어와 양팔 협업 조작이 가능한 휴머노이드 로봇 기술을 구현하는 것을 목표로 한다. 단순한 보행 또는 파지 기술이 아닌, 전신 균형을 유지하며 양팔로 고난이도 작업을 수행할 수 있는 능동적 로봇 시스템을 구축하고자 한다. 이를 위해 해외 우수과학자의 실증 경험과 국내 연구진의 다학제 융합...
전신제어 기반 양팔 조작
감각 통합 인지
강화학습 기반 자율조작
실증형 휴머노이드 로봇
3
2025년 6월-2027년 12월
|450,000,000
비전, 촉감, 역감, 인공지능의 통합으로 구현하는 전신 양팔 작업이 가능한 휴머노이드 기술 개발
본 과제는 시각, 촉각, 역감, 인공지능을 통합하여 인간 수준의 전신 제어와 양팔 협업 조작이 가능한 휴머노이드 로봇 기술을 구현하는 것을 목표로 한다. 단순한 보행 또는 파지 기술이 아닌, 전신 균형을 유지하며 양팔로 고난이도 작업을 수행할 수 있는 능동적 로봇 시스템을 구축하고자 한다. 이를 위해 해외 우수과학자의 실증 경험과 국내 연구진의 다학제 융합...
전신제어 기반 양팔 조작
감각 통합 인지
강화학습 기반 자율조작
실증형 휴머노이드 로봇
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2024유체 제어 장치1020240086997
공개2023이송 장치1020230169750
공개2023로봇 교시 장치 및 방법1020230050998-
전체 특허

유체 제어 장치

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240086997

이송 장치

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230169750

로봇 교시 장치 및 방법

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230050998