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viernes, 3 de abril de 2020

Simulador efecto epidemia paso a paso (Parte final)

Si habéis seguido nuestros pasos en este momento ya tendréis el simulador de epidemia listo. Nuestro simulador incorpora lo siguiente:

  1. Tenemos una población inicial de individuos.
  2. Un individuo enfermo contagia con uno sano si se tocan.
  3. Pasado cierto tiempo un individuo enfermo se cura. Si se cura pasa a estar inmune y no puede volver a enfermar.
  4. Durante el tiempo en el que un individuo está enfermo puede fallecer.
  5. Podemos variar el número de individuos que se mueven, modelando de esta manera la llamada "distancia social".

Os dejamos aquí los enlaces a las entradas del blog para que los que no lo habéis visto podáis empezar:

  1. Propuesta de pasos (I)
  2. Soluciones a los pasos (I)
  3. Propuesta de pasos (II)
  4. Soluciones a los pasos (II)

En este último paso lo que os proponemos es que programéis una manera de visualizar esta curva de contagios. Para ello un par de pistas:

  1. Usamos la extensión Pen de Scratch que nos permite usar nuestro objeto (sprite) para dibujar.
  2. El objetivo es ir "dibujando" el número de enfermos. Para eso podemos mover el objeto que creemos para dibujar a una posición (x,y) donde la x sea el "tiempo" y la y sea el número de enfermos.


Tendría que quedaros algo así (os presentamos los resultados para distintos porcentajes de individuos que no se mueven 0%, 40% y 70%). Fijaos cómo se nota el "aplanamiento" de la curva.



En un par de días publicaremos un videotutorial con nuestra solución. ¡Esperamos que os guste!








miércoles, 1 de abril de 2020

Soluciones para el simulador epidemia paso a paso (Parte 2)

Recopilamos en este post los videotutoriales explicando cómo programar paso a paso el simulador de pandemia (la segunda parte):
Pasos 5 y 6. Añadimos la posibilidad de que nuestros enfermos, tras un tiempo de enfermedad se curen. Y que una ve curados sean inmunes a nuevos contagios (cuidado, esto los científicos no saben aún si es cierto en el caso del coronavirus covid-19)



Paso 7. Añadimos la mortalidad (esto no lo hace el simulador de Resnick). 


Paso 8. Pasamos al punto clave de reducir la movilidad, por fin. Establecemos un porcentaje de la población que no se va a mover.




¿Os ha sido útil? ¿Lo habéis hecho de otra manera? No dejéis de contarnos...

miércoles, 25 de marzo de 2020

Simulador efecto pandemia paso a paso (para hacer en casa). Parte 2

Lo retomamos donde lo dejamos. Teníamos ya el simulador básico donde nuestro enfermo "extiende" la enfermedad entre los individuos sanos.
Vamos ahora a avanzar un poquillo más para parecernos cada vez más al proyecto de Michael Resnick.
Paso 5. Añadimos la posibilidad de que nuestros enfermos, tras un tiempo de enfermedad se curen. Nosotros lo hemos hecho cambiando la bolita de color. Debería quedar algo así (no os olvidéis de restar un enfermo cuando uno se cura)


Paso 6. Consideramos que los enfermos que se han recuperado son inmunes a la enfermedad y no pueden volver a enfermar.




Paso 7. Vamos a añadir la mortalidad (esto no lo hace el simulador de Resnick). Nos parece importante, porque si no podemos caer en la falsa sensación de que una vez estemos infectados todos ya no hay problema  y nos olvidamos de los que murieron en el proceso. Nosotros hacemos desaparecer el clon que fallece. Muy interesante en este punto es jugar con los números, ¿cuánto tiempo tarda cada enfermo en sanar? ¿qué tasa de mortalidad ponemos?




Paso 7. Pasamos al punto clave de reducir la movilidad. Establecemos un porcentaje de la población que no se va a mover. Esas "bolitas" las dejamos quietas en el sitio. Consejillo: variad la cantidad de indivíduos que no se mueven ¿qué observáis?


Ya sólo nos queda la última parte para poder visualizar mejor los datos, pero esa la dejamos para el siguiente post. ¡Ánimo con esto! iremos sacando los vídeos con las explicaciones de las soluciones en los próximos días.
Si tenéis dudas, consejos ideas, nos queréis mandar vuestro código ¡¡no lo dudéis ni un instante!!



martes, 24 de marzo de 2020

Reto Matavirus con Microbit

Va avanzando este periodo de confinamiento necesario y todos vamos pasando por distintos estados de ánimo. Nuestros niños y adolescentes están siendo muy valientes pero seguro que hay días o momentos a los largo del día en los que el enfado les consume. Os proponemos esta actividad para esos momentos o para cualquier otro; puede ser reconfortante luchar contra el enfado creando.

Para este reto os proponemos usar el entorno de programación MakeCode de Micro:bit. La ventaja es que si no tenéis la placa en casa podéis usar el simulador como hemos hecho nosotros. Es un entorno de bloques sencillo e intuitivo.

Os animamos a que programéis la placa Micro:bit de manera que haga lo siguiente:

  1. Muestre en la matriz de LEDs el dibujo de un coronavirus.
  2. Al pulsar los botones A+B vaya eliminando el virus y nos deje el mensaje fundamental de responsabilidad para estos días #quedatencasa.


En este vídeo de nuestro canal de YouTube tenéis el ejemplo de funcionamiento.


Y por si necesitáis una ayuda aquí tenéis el videotutorial con nuestra solución explicada paso a paso.



viernes, 15 de febrero de 2019

Videotutorial Goma Brain: construimos un brazo robótico

En esta nueva entrega de los videotutoriales del kit Goma Brain nuestra compañera María nos va a enseñar a construir y programar un brazo robótico.
Que lo disfrutéis!



Saludos robóticos!

sábado, 14 de abril de 2018

Tutorial: Medida de temperatura y humedad con el kit BeDuino

Hola,
os dejamos esta nueva práctica con la que aprenderás a medir la temperatura y la humedad y mostrarla a través de una pantalla LCD utilizando la placa controladora del kit BeDuino.

http://www.logix5.com/roboticaeducativa/2018/04/14/medir-y-mostrar-la-temperatura/



En próximas fechas publicaremos nuevas prácticas. Estate atento!!

lunes, 22 de enero de 2018

Como instalar las extensiones del MRTduino

Llevamos unos meses de trabajo duro y diversión desarrollando materiales para poder trabajar con nuestra placa MRTduino.
La placa MRTduino es una placa basada en un Arduino Leonardo diseñada para trabajar con las piezas de los kits My Robot Time.
Esta placa puede programarse con un software basado en Scratch que podéis descargar gratuitamente desde nuestra web.
Uno de los aspectos que más nos gusta de esta placa es la posibilidad de usar sensores y actuadores Arduino estándar, de los que tengamos por casa, por el laboratorio o compremos en cualquier tienda de electrónica a precio asequible. El tipo de conexionado de la placa MRTduino nos lo permite. Por supuesto que podemos usar el IDE de Arduino para programar esta placa y usar todos los sensores y actuadores que queramos. Pero somos conscientes de que para algunos de los roboteros que comienzan el IDE de Arduino puede ser muy complicado, así que hemos empezado a desarrollar extensiones para usar sensores y actuadores con nuestra placa MRTduino, programándola con el software basado en Scratch. En este repositorio público de Github podéis descargaros las extensiones.

Os dejamos aquí un vídeo donde nuestro compañero Óscar os explica como instalar estas extensiones para poder usarlas. ¡No dudéis en dejarnos todos vuestros comentarios!



lunes, 20 de febrero de 2017

Descripción del Kit Goma Brain

Os dejamos este  link al vídeo donde os detallamos nuestro magnifico kit Goma Brain, ideal para las primeras etapas. Aprenderéis además a realizar vuestra primera programación


Cualquier cuestión o pregunta, no dudéis en escribirnos ;-)


viernes, 10 de febrero de 2017

jueves, 26 de enero de 2017

lunes, 9 de enero de 2017

Ranger explorador -- Robot programado y controlado desde tablet por Bluetooth


Usando el robot Ranger de Makeblock, hemos construido y adaptado el modelo Dashing Raptor (el modelo de tres ruedas)  para construir nuestro robot que hemos llamado Ranger Explorador. El usar este como guía de montaje y no otro, ha sido principalmente por la facilidad de poder montar la garra y el brazo.

Aquí tenéis una imagen:




Objetivo: aprovechando la temática de realizar un robot de exploración en nuestra escuela, queríamos probar la mini garra y el mini brazo articulado y además programarlo y gestionarlo remotamente por bluetooth desde una tablet android con la aplicación Makeblock

Aparte de estos componentes, hemos añadido el sensor de temperatura sumergible, los ultrasonidos y los adaptadores RJ25 para poder conectar los miniservos del brazo y garra.

De la placa hemos utilizado su sensor de temperatura interno, el buzzer y el aro de 12 leds de colores.

La tablet utilizada ha sido la kindle fire, la cual hemos tuneado para poder usar google play y descargarnos fácilmente la aplicación de Makeblock. Os comento esto porque no es necesario tener una tablet potente y cara para trabajar con la aplicación, con lo cual ya no hay escusas para utilizarla ;-)

De cara a programarlo se podría realizar desde el móvil android también , aunque por tema de tamaño de pantalla, os recomiendo usar mejor la tablet para la creación de la aplicación.

Resumen de sensores y actuadores utilizados y puerto donde se han configurado cada uno:
  • Placa Auriga.
  • Sensor de temperatura ambiente.  Integrado en la placa
  • Buzzer. Integrado en la placa
  • Anillo de leds de colores. Integrado en la placa
  • Ultrasonidos. Conectado al puerto 6 de la placa
  • Siguelíneas por IR. No utilizado. Conectado al puerto 9 de la placa ( por si queremos usarlo en una siguiente versión)
  • Dos motores con encoders
  • Sensor de temperatura sumergible. Conectado al slot2 del adaptador RJ25 conectado al puerto 7
  • Miniservo para abrir y cerrar la garra. Conectado al slot2 del adaptador RJ25 conectado al puerto 8
  • Miniservo para girar garra. Conectado al slot1 del adaptador RJ25 conectado al puerto 7
  • Miniservo para subir/bajar garra. Conectado al slot1 del adaptador RJ25 conectado al puerto 8
Para explicar la aplicación creada, os dejo este videotutorial. Perdonad si he contado todo un poco deprisa y dando por hecho conocimientos previos, pero es que si no el vídeo sería demasiado largo.Cualquier duda o comentario, no dudéis en preguntarnos.




Os dejo otras fotos de nuestro robot exploratorio:




Espero que os haya gustado. Hasta el próximo :-). 

Muchas gracias