Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

15 различных типов роботов | New-Science.ru

ИИ и робототехника, несомненно, являются двумя наиболее перспективными направлениями исследований в настоящее время. Эти две области, несомненно, определят будущее человечества. В настоящее время мы располагаем ультрасовременными машинами с изящным дизайном, подвижными и высокопроизводительными корпусами, способными выполнять практически любые виды работ с высокой эффективностью. У нас также есть машинный интеллект, который буквально революционизирует то, как мы выполняем большую часть нашей работы.

Хотя ИИ всегда является интересной темой для разговоров, как мы это делали бесчисленное количество раз здесь, на нашем веб-сайте, давайте сегодня поговорим о роботах. Как вы, наверное, знаете, существует множество различных способов отличить роботов. Вы наверняка знаете хотя бы некоторые из них, но всегда есть и другие.

По сути, роботы делятся на две большие категории: в зависимости от их применения, а вторая основана на кинематике или перемещении. Ниже мы классифицировали роботов только на основе кинематики. Почему это так? Что ж, применение любого предмета, особенно роботов, туманно описывает его характеристики. Например, два разных типа роботов могут выполнять одну и ту же работу, давая одинаковый результат.

Мы упомянули только основные типы роботов, и они подразделяются на кинематику.

Роботизированные манипуляторы или стационарные роботы

1. Декартовы роботы

Декартовы роботы, пожалуй, наиболее распространенный тип роботов, используемых как в промышленных, так и в коммерческих целях. Иногда их называют портальными роботами, они имеют три линейные оси, т.е. Они могут двигаться только по прямой линии, а не вращаться, и установлены под прямым углом. Механическое устройство декартовых роботов намного проще, чем у большинства других стационарных роботов.

2. Цилиндрический робот

Цилиндрические роботы обычно используются для сборки, точечной сварки и машинного литья под давлением. Хотя в наши дни эти типы роботов относительно редки, они все же могут быть полезны. Как следует из названия, он образует цилиндрическую рабочую систему координат.

Как вы можете видеть на диаграмме выше, цилиндрический робот имеет три оси движения. По оси Z он вращается и перемещается вертикально; а по оси Y он движется линейно. Иногда эти цилиндрические роботы ошибочно принимают за роботов SCARA или наоборот. Несмотря на то, что их рабочая среда почти одинакова, их структура и область применения различаются.

3. Роботы SCARA

SCARA или Selective Compliance Assembly/Articulated Robot Arm (Сочлененный манипулятор робота) более широко используется для сборки во всем мире благодаря простоте и беспрепятственного монтажа.

Роботы SCARA обычно имеют так называемую последовательную архитектуру, в которой один базовый двигатель должен нести все остальные установленные двигатели. Одним из недостатков этих типов роботов является то, что они чрезвычайно дороги по сравнению с довольно недорогими декартовыми роботами. Кроме того, для работы им требуется сложное программное обеспечение высокого уровня.

4. Параллельные роботы

Параллельные роботы более известны как параллельные манипуляторы, в которых связка управляемых машиной роботизированных цепей поддерживает конечный эффектор или просто конечную платформу. Одним из лучших примеров этого типа роботов являются имитаторы полета, которые военные и коммерческие пилоты используют для улучшения своих летных способностей путем моделирования реальных ситуаций.

Слово “параллельный” не должно быть неправильно понято, так как оно подразумевает не геометрическую установку, а, скорее, уникальную характеристику робота данного типа в компьютерной науке. Здесь параллель означает, что конечная точка каждой индивидуальной связи полностью отличается от других.

Параллельный робот специально разработан, чтобы оставаться жестким и противостоять всем нежелательным помехам и движениям, в отличие от серийных роботов-манипуляторов. Хотя каждый привод работает с определенной степенью свободы, их гибкость в конечном итоге ограничивается другими приводами. Его жесткость и прочность отделяют параллельные манипуляторы от серийных цепных роботов.

5. Шарнирные роботы

Когда кто-то говорит о промышленных роботах, есть большая вероятность, что они имеют в виду шарнирных роботов. Эти роботы чрезвычайно универсальны и хорошо подходят для промышленных работ, в отличие от большинства других типов роботов, которые мы показали выше. Эта маневренность и универсальность проистекают из дополнительных осей, которых обычно от четырех до шести, но может достигать и 10. Их основные области применения – погрузочно-разгрузочные работы, дозирование, сварка и т.д.

6. Сферические роботы

По уровню сложности сферические роботы находятся где-то между декартовыми или цилиндрическими роботами и сверхсложными шарнирно-сочлененными роботами. По сути, сферический робот – это робот среднего размера внутри сферического шара, который движется с помощью IDU (Internal Driving Unit). Эти мобильные сферические роботы чрезвычайно эффективны при наблюдении и мониторинге, а также могут использоваться под водой.

Колесные и ножные роботы

7. Одноколесные роботы

Мы все ездили на велосипеде или мотоцикле по крайней мере один раз, но сколько из вас на самом деле ездили на одноколесном велосипеде? Проблема в том, что одноколесные велосипеды нестабильны, как велосипеды, поэтому их сложно удерживать в равновесии, и без надлежащей поддержки можно мгновенно упасть.

Создание одноколесного робота представляет собой сложную задачу для инженеров, поскольку они должны сделать его динамически стабильным, а также эффективным. Одним из таких примеров одноколесного робота является MURATA GIRL.

Девушка Мурата или Мурата Сейко-чан – моноцикл-робот, произведенный японской компанией по производству электроники Murata. По заявлению компании, у нее есть продвинутые гироскопические датчики, которые позволяют ей поддерживать равновесие, устройство Bluetooth для связи и ультразвуковой датчик для обнаружения целей. Такие компактные роботы могут пригодиться в местах большого скопления людей.

8. Двухколесные роботы

Вы хотите создавать собственных роботов? Если да, то маленькие двухколесные роботы, возможно, для вас правильный путь. Их простой и эффективный дизайн – причина того, что в настоящее время широко распространены двухколесные роботы. Все, что вам нужно, это пара моторов и два колеса для передвижения.

Но, как и у любого другого робота, у них тоже есть свои недостатки. Двухколесные роботы имеют плохой баланс, так как они используют только два колеса с обеих сторон, и они всегда должны быть в движении, чтобы поддерживать вертикальное положение. Чтобы сделать его более устойчивым, батареи устанавливаются непосредственно под их корпусом.

9. Трехколесные роботы

Трехколесные роботы обычно бывают двух типов в зависимости от характера управляемых колес. В первом типе два колеса имеют отдельный привод, в то время как третье колесо вращается свободно для баланса (с дифференцированным управлением). Во втором типе два колеса питаются от одного источника, а третье колесо – от другого.

Для трехколесных роботов с дифференцированным управлением направление, в котором робот движется в данный момент времени, может быть изменено путем изменения относительной скорости вращения двух ведущих колес. Когда два колеса имеют одинаковую скорость вращения и одинаковое направление, робот продолжает движение прямо.

10. Роботы-гуманоиды

Как следует из названия, робот-гуманоид – это тип робота, который копирует человеческое тело. Дизайн роботов-гуманоидов – это то, что отличает их от других типов мобильных роботов. Типичный робот-гуманоид состоит из головы, двух рук, туловища и двух ног, как и человек, но многие из этих роботов основаны только на какой-то части человеческого тела, например, от пояса вверх или что-то в этом роде.

Одним из основных компонентов робота-гуманоида являются датчики, поскольку они играют ключевую роль в робототехнических парадигмах. Есть два типа датчиков: проприоцептивные и экстероцептивные. Проприоцептивные датчики чувствуют ориентацию робота, его положение и другие моторные навыки, в то время как экстероцептивные включает в себя датчики зрения и звука.

11. Трехногие и четвероногие роботы

Трипедальные или трехножные роботы не так распространены, однако в лаборатории робототехники и механизмов в Вирджинии был разработан радикальный трехножный робот под названием STriDER. Он использует довольно новую концепцию пассивного динамического передвижения для динамической ходьбы и высокой эффективности, которой также можно управлять с минимальным контролем.

В отличие от трехногих роботов, четвероногие роботы более популярны. Четвероногие роботы, обладают большей устойчивостью, особенно когда они не находятся в движении. Многие четвероногие роботы используют чередующуюся технику ходьбы (попарно). Некоторые из лучших примеров четвероногих роботов – WildCat, Cheetah и Big Dog.

12. Роботы-Гексаподы

В геометрии шестиугольник подразумевает шестигранный многоугольник, поэтому гексапод будет означать робота с шестью ногами, верно? Да, это так. Теперь, когда робот может быть абсолютно устойчивым всего на трех ногах, остальные ноги робота-гексапода обеспечивают большую гибкость и увеличивают его возможности.

Многие, если не все, конструкции гексаподов вдохновлены движением насекомых семейства Hexapoda (по-гречески шестиногих). Они также используются для проверки различных биологических теорий о передвижении и управлении моторикой насекомых. Эти гексаподы используют различные типы походок, чтобы двигаться. Наиболее распространены:

  • Чередующийся штатив: из шести возможных одновременно только 3 ноги остаются на земле, и
  • Ползание: только одна нога остается на земле, создавая впечатление ползания.

13. Гибридный робот

У нас были роботы с ногами и роботы с колесами, но компания Boston Dynamics, занимающаяся робототехникой, запустила исследовательского робота под названием Handle, который может вырастать до 6,5 футов и путешествовать на короткие расстояния со скоростью 9 миль в час. Он также может прыгать вертикально на высоту до 4 футов.

Хотя у него есть все основные принципы работы, найденные в четвероногом роботе, то есть баланс и мобильные манипуляции, он использует только 10 приводимых в действие суставов, поэтому он намного проще, чем другие Ходячие роботы. С колесами, эффективными на ровном покрытии и ногами на довольно пересеченной местности, “Handle” действительно может справиться с чем угодно.

14. Летающие роботы

Без тени сомнения, летающие роботы – самые популярные типы роботов. Прямо сейчас некоторые крупные транснациональные компании планируют внедрить эти автоматизированные летательные аппараты в свой повседневный бизнес. Эти роботы не просто крутые; они также прочные и аэродинамически надежные.

В некоторых областях Amazon начала доставлять товары с помощью летающих дронов. Эти полностью электрические и автономные дроны могут летать на расстояние до 25 км и доставлять клиентам посылки весом не более 2 кг менее чем за 30 минут.

15. Плавательные роботы

И почему летающие роботы должны быть в центре внимания, почему не плавательные роботы. Да, они такие же крутые, как летающие роботы; Единственная разница в том, что вместо полета они умеют плавать. Эти роботы могут принимать форму насекомых, рыб или большой скользящей змеи.

+фото и названия [их классификация по назначению]

История зарождения робототехники

По сути, робот — это кибернетическое устройство, способное выполнять определенную физическую или умственную работу за человека, согласно записанной в него специальной программе, с учетом внешних факторов. Первые идеи таких механизмов берут начало в древнегреческих мифах, но реальное воплощение они нашли только в 20 веке.

Термин «робот» появился благодаря чешскому писателю К. Чапеку, который использовал его в своей пьесе в 1920 году, а первые реальные прототипы современных андроидов — в 1930-х годах. Развитие робототехники было стимулировано работой Г. Форда над производственными линиями. Первая в мире компания по производству промышленных роботов (Unimation) появилась в США в 1956 году, а ее первенец, промышленный робот, был выпущен General Motors в начале 1960-х годов. Примерно в это же время появилась лаборатория по исследованию искусственного интеллекта.

Крупным достижением в робототехнике стала разработка микропроцессорных систем управления в 1970-х годах, что удешевило производство роботов, и разработка формального языка программирования роботов в 1982 году. Первый робот с электрическим приводом (Scara) был выпущен компанией Adept в 1984 году. Бурное развитие робототехники началось в начале 21 века. Она распространилась на многие сферы человеческой деятельности, начиная от домашних дел и заканчивая управлением космической станцией.

Существует 3 важных этапа в развитии робототехники:

  1. Создание роботов 1-го поколения. Они были освоены промышленностью в 1960-х гг. Они содержали конкретную программу, которая не могла адаптироваться к изменяющимся внешним факторам. Наиболее заметными представителями являются роботы Versatran и Unimates.
  2. Создание роботов поколения II. В них встроена гибкая программа, способная выполнять сложные производственные задачи, включая высокоточную сборку. Появилась возможность выбора оптимального режима работы в условиях меняющихся внешних факторов.
  3. Были созданы роботы третьего поколения. В них используются инновационные адаптивные технологии, возможности обучения и распознавания образов. Был сделан важный шаг в направлении искусственного интеллекта.

Таким образом, современный робот — это устройство с определенной программой, но способное воспринимать окружающий мир через систему датчиков, строить модели поведения, принимать решения и воздействовать на физический мир различными способами.

Каких видов бывают роботы

Существует общепринятое разделение робототехники на типы в зависимости от общей области применения. При этом используется классификация, предложенная в вышеупомянутом стандарте ISO 8373:2012:

  • Промышленные роботы. Предназначен для выполнения задач в области промышленной автоматизации. Как правило, это манипуляторы всех видов. Например, ученые из Новосибирска разработали робота, способного сортировать бытовые отходы.
  • Сервисные роботы. Они призваны заменить или дополнить человека при решении типичных и рутинных задач в сфере услуг. Например, компания OrionStar выпустила Robotic Coffee Master — робота-бариста, способного варить кофе на уровне мастера.

Грубо говоря, промышленные роботы находятся в цехе, а сервисные роботы — вне цеха.

Виды роботов по сфере применения

По сфере применения роботы делятся на бытовые, сервисные, медицинские, военные, промышленные, космические, развлекательные и образовательные.

Медицинские помощники

Автоматизированные медицинские устройства используются для выполнения медицинских или диагностических процедур. В эту категорию входят такие роботы, как:

  1. Хирурги. Используется для проведения хирургических вмешательств и манипуляций. Выполнять функции ассистента в дополнение к операции.
  2. Фармацевты. Приготовление и сортировка лекарств.
  3. Протезисты. Их роботизированные аналоги помогают частично восстановить функции утраченных конечностей.
  4. Трансплантация. Используются в качестве замены внутренних органов, которые перестали функционировать или были повреждены. Эти ткани могут полностью заменить некоторые части тела.
  5. Воспитатели. Используется при уходе за пациентами, которые не в состоянии ухаживать за собой самостоятельно.
  6. Диагностика. Составление плана лечения и постановка диагноза путем анализа обследований и истории болезни.
  7. Симуляторы пациента. Используется для обучения или повышения квалификации медицинских работников.

Сервисные

В эту группу роботов входят устройства, которые не подходят под другие категории. К сервисным роботам можно отнести инструменты для сбора данных, демонстрации новых технологий, исследовательские машины, а также роботы, используемые в сфере услуг — консультанты, администраторы, промоутеры, гиды и т. д.

Роботы-учёные

Первые роботы-ученые, Адам и Ева, были созданы в рамках проекта Университета Аберистуита «Робот-ученый», и в 2009 году один из них сделал свое первое научное открытие.

Были исследованы вентиляционные шахты Великой пирамиды Хеопса и обнаружены так называемая дверь Гантенбринка и ниши Хеопса[источник не указан 2343 дня].

Роботы-учителя

Один из первых примеров робота-учителя был разработан в 2016 году молодыми учеными из Томского политехнического университета. В мае 2016 года пресс-служба университета сообщила, что учащиеся старшей школы университета смогут получать теоретические и практические знания по математике, физике, химии и информатике с помощью робота, начиная с осени того же года.

Роботы для обеспечения безопасности

Роботы широко используются полицией, службами государственной безопасности, службами чрезвычайных ситуаций, ведомственными службами безопасности и службами вневедомственной охраны. Первые испытания российского полицейского робота R-BOT 001, разработанного московской компанией «Лаборатория трехмерного зрения», состоялись в Перми в 2007 году. Роботизированные пожарные установки используются в операциях по тушению пожаров. Для оперативной разведки спасательные службы и полиция используют «летающих роботов — (беспилотные летательные аппараты). При проведении подводных обследований потенциально опасных объектов и поисково-спасательных операций службы МЧС России используют подводные роботы серии «Гном», выпускаемые с 2001 года московской компанией Underwater Robotics.

Военные роботы

В военном деле речь идет о многофункциональных технических средствах, которые заменяют человека при выполнении конкретных военных операций. Эти устройства наделены искусственным интеллектом и предназначены для выполнения задач, которые человек не в состоянии выполнить.

В современном мире можно выделить следующие разновидности военных роботов:

  1. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они используются для наземных миссий, таких как наблюдение и сбор данных. Летающие роботы могут разрабатывать схемы ударов по точкам противника, проводить разведывательные операции.
  2. Наземное базирование. В эту группу входят военные машины, которые передвигаются по земле и работают без помощи человека — саперы, системы наблюдения и охраны и боевые подразделения.
  3. Военно-морской флот. В эту категорию входят надводные и подводные роботизированные устройства, используемые для наблюдения, разведки, разведки, поиска мин.


Они предназначены как для военных операций (в качестве основной оперативной силы), так и для помощи военнослужащим: к ним относятся роботы для переноски тяжелых грузов (американский проект BigDog был разработан в надежде, что робот сможет переносить оборудование и помогать солдатам на местности, где обычные машины не могут передвигаться), роботы-саперы и экзоскелеты, которые в настоящее время активно разрабатываются.

Роботы-игрушки

В эту категорию входят разновидности, используемые для развлечения или обучения детей.

Бытовые роботы

На данном этапе бытовые роботы служат в основном для развлекательных целей, но все большую популярность набирают роботы-уборщики, то есть автоматические пылесосы, способные убирать дом и возвращаться на подзарядку без вмешательства человека.

К этому типу роботов также можно отнести роботов, способных заменить человека при выполнении какой-либо работы: роботы-токари, манекены, медсестры и парамедики и тому подобное.

Промышленные роботы


Этот тип роботов в основном используется на промышленных производствах и в научных лабораториях.

Термин «промышленный робот» часто относится к системе автоматических манипуляторов, управляемых специальными программами, которые используются для операций, связанных с перемещением различных объектов.

Промышленный робот-манипулятор имеет от двух до шести степеней свободы, в зависимости от задачи, и может перемещать грузы весом до нескольких сантиметров на расстояние до нескольких метров.
Промышленные роботы часто используются для обработки и сортировки различных товаров (в том числе негабаритных), в качестве сварщиков, а также для покраски.

Использование таких роботов выгодно для многих отраслей промышленности, поскольку повышает производительность при сохранении высокого качества продукции, а также позволяет быстро адаптироваться к изменениям на производстве и потребительском рынке. Именно поэтому с каждым годом все больше компаний оснащают свои производственные линии роботами.

Промышленное оборудование помогает полностью или частично автоматизировать производственные процессы. Машины делятся на следующие типы в зависимости от их функций

  1. Литейные машины. Они используются для плавки и литья металла. К этой группе можно отнести крупнейшую разработку в области промышленной робототехники — 3D-принтеры. Основной проблемой при разработке таких роботов является обеспечение того, чтобы они могли выдерживать температуру плавления металла.
  2. Инструменты для обработки. Используется для придания формы деталям с помощью отрезных и штамповочных станков.
  3. Инструменты для сборки. Используется для физического выравнивания или пайки компонентов в электронных схемах.
  4. Машины для нанесения покрытий. Они используются для автоматического распределения лаков и полировки поверхностей.
  5. Строительство. Помогает автоматизировать строительство и добычу сырья. В эту группу входят те, кто занимается транспортировкой материалов и укладкой строительных материалов.
  6. Баггеры. Они оценивают качество продукции, сортируют и упаковывают ее. Они помогают автоматизировать заключительный этап конвейерного производства.
  7. Рабочие конвейера. Используется для доставки продукции. Чаще всего используются конвейеры.
  8. Сельское хозяйство. Автоматизируйте весь процесс выращивания сельскохозяйственных культур.

Развлекательные

Они не требуют постоянного вмешательства человека в их работу и способны взаимодействовать с людьми в домах или развлекательных заведениях. В эту группу входят:

  1. Андроиды, которые имитируют поведение членов семьи. Они могут «сливаться с окружающими», общаться с ними и передвигаться по комнате.
  2. Роботы-животные. Автоматические устройства, которые заменяют домашних животных, имитируя их поведение и звуки.

Классификация по типу управления

Тип роботов также определяет, насколько они автономны и как функционируют. По типу управления роботизированные устройства делятся на:

  1. Автономность. Решает задачи без необходимости вмешательства человека. Устройства получают и анализируют информацию с помощью искусственного интеллекта. Считается самым передовым техническим средством, но устройство, способное критически мыслить, еще не создано, такие удары пока приводят к ошибкам в тех случаях, когда задача имеет несколько вариантов решения. Автономные транспортные средства могут включать беспилотные автомобили, дроны.
  2. Полуавтономный. Они не требуют постоянного контроля, выполняют действия по заранее заданному алгоритму. Эти роботы не отклоняются от плана, составленного человеком. В эту группу входят сборщики и станки с ЧПУ.
  3. Контролируется. Требует постоянного вмешательства человека. Управляется с небольшого расстояния или дистанционно с помощью ввода данных. В эту категорию входят экзоскелеты, медицинские изделия.

Разделение по методу передвижения

Внешний вид и дизайн робота во многом зависит от того, как он двигается. С этой точки зрения роботизированные машины делятся на:

  1. Колесо. Это самый простой способ передвижения. Характеристики машины зависят от количества колес. Машины с небольшим количеством движущихся частей более маневренны. Большее количество колес способствует устойчивости машины, улучшает проходимость.
  2. Отслеживание. Этот метод часто используется на военных машинах. Гусеницы позволяют автомобилю без труда преодолевать труднопроходимую местность.
  3. Ходьба. Имитация ходьбы затрудняет создание андроида. Добиться требуемой стабильности практически невозможно.
  4. Летательные. В эту категорию входят беспилотные летательные аппараты, дроны и ракеты.
  5. Плавающие. Осуществляет навигацию с использованием энергии ветра или гребного винта. Может работать как над водой, так и на глубине.

Большинство автоматических устройств, в отличие от человека, не подвержены негативным воздействиям, что позволяет использовать роботов в различных сферах.

Одноколесные роботы

Все мы хотя бы раз катались на велосипеде или мотоцикле, но многие ли из вас ездили на одноколесном велосипеде? Проблема в том, что одноколесные велосипеды так же неустойчивы, как и велосипеды, поэтому их трудно удержать в равновесии, а без правильной поддержки вы можете упасть в мгновение ока.

Создание одноколесного робота — сложная задача для инженеров, поскольку необходимо сделать его динамически устойчивым и эффективным. Одним из таких примеров одноколесного робота является MURATA GIRL.

Murata GIRL или Murata Seiko-chan — это моноциклетный робот, созданный японской компанией по производству электроники Murata. По данным компании, он оснащен усовершенствованными гироскопическими датчиками, которые позволяют ему сохранять равновесие, устройством Bluetooth для связи и ультразвуковым датчиком для обнаружения цели. Эти компактные роботы могут пригодиться в местах большого скопления людей.

Двухколесные роботы

Хотите создавать собственных роботов? Если да, то небольшие двухколесные роботы могут стать для вас подходящим вариантом. Их простая и эффективная конструкция является причиной того, что двухколесные роботы стали обычным явлением. Все, что вам нужно, — это пара моторов и два колеса для движения.

Но, как и у любого другого робота, у них есть и свои недостатки. Двухколесные роботы плохо удерживают равновесие, потому что они используют только два колеса с каждой стороны и должны постоянно находиться в движении, чтобы сохранять вертикальное положение. Чтобы сделать его более устойчивым, батареи установлены прямо под его корпусом.

Трехколесные роботы

Трехколесные роботы обычно бывают двух типов, в зависимости от характера управляемых колес. В первом типе два колеса приводятся в движение отдельно, а третье колесо свободно вращается для балансировки (с дифференциальным рулевым управлением). Во втором типе два колеса питаются от одного источника, а третье колесо — от другого.

В случае трехколесных роботов с дифференциальным управлением направление, в котором движется робот в любой момент времени, может быть изменено путем изменения относительной скорости двух ведущих колес. Когда оба колеса имеют одинаковую скорость и направление вращения, робот продолжает двигаться прямо вперед.

Трехногие и четвероногие роботы

Трехпедальные или трехногие роботы встречаются не так часто, но в Лаборатории робототехники и механики в Вирджинии был разработан радикальный трехногий робот под названием STriDER. В нем используется довольно новая концепция пассивной динамической локомоции для динамичной ходьбы и высокой эффективности, которая также может управляться с минимальным контролем.

В отличие от трехногих роботов, четырехногие роботы более популярны. Четырехногие роботы обладают большей устойчивостью, особенно когда не находятся в движении. Многие четвероногие роботы используют альтернативную технику ходьбы (в паре). Одними из лучших примеров четвероногих роботов являются WildCat, Cheetah и Big Dog.

Летающие роботы

Без тени сомнения, летающие роботы — самые популярные типы роботов. Уже сейчас некоторые крупные международные компании планируют внедрить эти летающие роботы в свою повседневную деятельность. Эти роботы не только крутые, они также прочные и аэродинамически надежные.

В некоторых районах компания Amazon начала доставлять товары с помощью летающих дронов. Эти полностью электрические и автономные беспилотники могут летать на расстояние до 25 км и доставлять клиентам посылки весом не более 2 кг менее чем за 30 минут.

Плавательные роботы

И почему летающие роботы должны быть в центре внимания, почему не плавающие роботы. Да, они такие же крутые, как и летающие роботы, с той лишь разницей, что вместо того, чтобы летать, они могут плавать. Эти роботы могут принимать форму насекомых, рыб или большой ползущей змеи.

Роботы-Гексаподы

В геометрии шестиугольник означает шестиугольный многоугольник, поэтому гексапод означает робота с шестью ногами, верно? Да, именно так. Хотя робот может быть идеально устойчив только на трех ногах, остальные ноги гексапода обеспечивают большую гибкость и расширяют его возможности.

Многие, если не все, конструкции гексапод вдохновлены движениями насекомых Hexapoda (в переводе с греческого — шестиногие). Они также используются для проверки различных биологических теорий о движении насекомых и управлении моторикой. Для передвижения эти гексаподы используют различные виды походки. К наиболее распространенным относятся:

  • Альтернативная стойка: из шести возможных одновременно.
  • Ползание: только одна нога остается на земле, создавая впечатление ползания.

Современные роботы от топовых производителей

Качество и надежность роботов во многом зависит от производителя. Существует несколько лучших компаний и моделей с доказанной эффективностью.

Kuka

Новый промышленный робот KR QUANTEC PA Arctic компании KUKA предназначен для работы в условиях экстремальных отрицательных температур без дополнительной защиты. Его разработчики ориентировались на пищевую промышленность, предлагая совместимые с морозильной камерой возможности, и именно этого они и добились. Робот способен выполнять различные манипуляции с замороженными продуктами.

  • Диапазон температур -30°C — +5°C.
  • Количество осей 5.
  • Макс. нагрузка, кг 50.
  • Макс. вылет 3195 мм.
  • Положение для монтажа на полу.
  • Грузоподъемность 240 / 180 / 120 кг.
  • Система управления KR C4.
  • Повторяемость ±0,06 мм.
  • Класс защиты IP 65.

Universal Robots

Одним из роботов в линейке Universal Robots является робот armUR10. Он идеально подходит для сельскохозяйственного, фармацевтического и производственного оборудования. Его можно использовать для полировки деталей, литья, упаковки изделий, крепления болтов для сборки, склеивания, сварки и дозирования. Он удобен для работы с грузами и лабораторных приложений в экстремальных условиях.

Fanuc

Один из самых мощных промышленных роботов, FANUC M-2000iA/1200 идеально подходит для обработки материалов, транспортировки и укладки тяжелых грузов. Робот имеет большой ход, что позволяет ему обрабатывать большие заготовки. Она особенно популярна в машиностроении и кузнечном производстве.

GJS Ganker

Небольшой робот с металлическим корпусом, предназначенный для боевых действий. В бою Ганкер может атаковать мечами и лазерными пушками. Победа определяется встроенными датчиками со светодиодными индикаторами и системой подсчета очков.

Управление роботом осуществляется с мобильного устройства на базе iOS или Android через Wi-Fi соединение. Движения, комбинации атак и специальные приемы можно запрограммировать в приложении. Емкости аккумулятора должно хватить на 40 минут работы.

Ganker подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых любителей робототехники.

Syma K3

Робот-гуманоид, который танцует под музыку, поворачивает голову и передвигается с помощью дистанционного управления. Его основная цель — развлекать маленьких детей движениями и звуками. Емкости аккумулятора робота хватает примерно на час работы.

Полезны ли для человека современные роботы

Роботы выполняют широкий спектр задач, выполняя такие задания, как:

  • обеспечение автоматизации производственных процессов;
  • помощь по хозяйству;
  • участие в космической и военной разведке, исследование районов, находящихся под водой или подверженных радиации;
  • оказание помощи в обнаружении и тушении пожаров;
  • проведение спасательных операций при обвалах, оползнях, крутых склонах;
  • медицинские манипуляции, анализ истории болезни, диагностика;
  • помощь в проведении научных исследований.

Современные андроиды с продвинутым ИИ все еще мало используются и выполняют в основном развлекательные функции. Однако они нашли и полезное применение — в качестве сиделок для пожилых людей или тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Роботы-воспитатели могут помочь социализировать детей с аутизмом или нарушениями развития, которые не могут правильно воспринимать человеческие эмоции.

Роботы в культуре


Робот из фильма «День, когда Земля остановилась», который стал прототипом для многих роботов в научной фантастике

Роботы как культурный феномен появились в пьесе Карела Чапека «R.U.R.», где описывается сборочная линия, на которой роботы собирают сами себя. По мере развития технологий люди все больше воспринимали механических существ не только как игрушки. Литература отражала страхи человечества перед тем, что людей заменят их собственные творения. Фильмы «Метрополис» (1927), «Бегущий по лезвию» (1982) и «Терминатор» (1984) развили эти идеи. Мы видели, как роботы, наделенные искусственным интеллектом, становятся реальностью и взаимодействуют с людьми в фильмах Стивена Спилберга «Искусственный разум» (2001) и «Я, робот» (2004) режиссера Алекса Пройаса.

В научной фантастике мы знакомы с тремя законами робототехники, впервые сформулированными Айзеком Азимовым (при помощи Джона Кэмпбелла [56] ) в рассказе «Рондо» (1942):

В Японии стали популярны аниме-фильмы с участием роботов. Такие сериалы, как «Трансформеры», «Гундам», «Вольтрон», «Neon Genesis Evangelion» и «Gurren-Lagann», стали символами японской анимации. Во многом благодаря этому между 1980 и 1990 годами роботы стали частью национальной культуры Японии, а также частью стереотипов о ней[источник не указан 2589 дней].

Существует жанр видеоигр, напрямую связанный с роботами — мех-симуляторы. Наиболее известным представителем этого жанра является серия игр Mechwarrior. Такие игры, как Lost Planet , Shogo: Mobile Armor Division , Quake IV , Chrome , Unreal Tournament 3 , Battlefield 2142 , F.E.A.R. 2: Project Origin , Tekken , Mortal Kombat , можно управлять роботами. Другой пример видеоигры с роботами — Scrapland.

В браузере Mozilla Firefox, начиная с версии 3, есть специальная страница about:robots — виртуальное пасхальное яйцо с юмористическим посланием от роботов к людям.

Примеры использования роботов

Роботы широко используются в различных компаниях для выполнения разнообразных производственных задач. Можно привести несколько примеров:

  1. Упаковка и складирование. На больших складах с активной ротацией товаров эффективно используется робот-погрузчик Packaging World. При упаковке продуктов питания роботизированные системы Yasakawa хорошо зарекомендовали себя. Робототехника Роботы Tomorrow широко используются крупными компаниями Graphic Packaging, WestRock, Master Packaging и Malnove.
  2. Производство бумаги. Крепление этикеток, обертывание, упаковка и конвертирование предоставляются компаниями Control ENGINEering и Pulp & Paper Canada.
  3. Обработка древесины. Высококлассный робототехнический онлайн центр Willamette Valley Co. занимается покраской, обработкой и сортировкой изделий из древесины.
  4. Металлообработка. Внедрение роботов на предприятии Canadian Metalworking значительно повысило производительность. Роботы используются для обработки, транспортировки и хранения деталей, обслуживания станков и проведения проверок качества.
  5. Сталелитейное производство. Teesside Beam Mill Group использует роботов RobotWorx в своих сталеплавильных подразделениях. Они используются для автоматического производства различных стальных профилей.

Спрос на промышленных роботов растет с каждым годом. За крупными корпорациями следуют средние и малые компании. Затраты на приобретение оборудования быстро окупаются за счет повышения производительности и улучшения качества продукции.

Как будут развиваться роботы

Трудно представить, что роботы не смогут делать в ближайшие десятилетия. Уже созданы роботизированные мышцы, которые в 1000 раз сильнее человеческих и могут поднимать вес в 50 раз больше собственного. Дальнейшее развитие роботов потребует открытия новых материалов и свойств, а также достижений в области компьютерных технологий. 

Программное обеспечение манипулятора со временем расширит возможности техники и датчиков. Например, роботизированная рука, захватывающая груз, сможет сообщить оператору его точный вес или размер, а новые компьютерные технологии смогут обеспечить более сложные траектории движения. Нейронные сети будут становиться более эффективными за счет повышения сложности их архитектуры и снижения энергопотребления. Мы продолжим наблюдать массовое внедрение облачных сервисов для машинного обучения, что позволит расширить двигательные действия роботов.

Резюмируем

  • Устройство можно назвать роботом, если оно способно воспринимать и понимать окружающий мир и действовать в соответствии с ним.
  • Роботы могут быть промышленными и сервисными.
  • Промышленные роботы помогают автоматизировать производство, а сервисные роботы помогают людям выполнять сложные и рутинные задачи.
  • Сервисные роботы могут быть личными и профессиональными.
  • Персональные роботы используются для выполнения бытовых задач, и для каждой задачи необходима отдельная модель.
  • Профессиональные роботы используются для решения бизнес-задач, и одна модель может быть запрограммирована на различные функциональные возможности.

Являются ли роботы искусственным интеллектом?: ИИ против робототехники (2022)

Все агенты с искусственным интеллектом являются роботами, но можно ли обобщить это и наоборот, что роботы являются искусственным интеллектом? Роботы и искусственный интеллект (ИИ) позволили найти творческие ответы на проблемы, с которыми сталкивается человечество и компании любого размера в различных отраслях. Тем не менее, остается много вопросов: является ли ИИ подмножеством робототехники? Подпадает ли ИИ под робототехнику? Что отличает два термина друг от друга? Давай выясним!

Содержание

Являются ли роботы искусственным интеллектом?

Во-первых, должно быть ясно, что робототехника и искусственный интеллект — это совершенно разные понятия. Эти две области по существу полностью различны. Диаграмма Венна ниже ясно объясняет это:

Являются ли роботы искусственным интеллектом?

Роботы с искусственным интеллектом — это небольшой раздел, где пересекаются две науки. Люди иногда смешивают две идеи из-за этого совпадения.

Чтобы ответить на вопрос «Являются ли роботы искусственным интеллектом?», нам нужно отдельно изучить три концепции. вопрос.


Присоединяйтесь к блокчейн-хакатону Partisia, проектируйте будущее, приобретайте новые навыки и побеждайте!


Что такое робототехника?

Технология, которая работает с роботами, называется робототехникой. Роботы — это запрограммированные машины, которые часто выполняют последовательность задач полностью или частично независимо друг от друга.

Три важнейших компонента составляют робота:

  • Все роботы имеют определенную механическую конструкцию. Механический компонент робота помогает ему выполнять действия в исходной обстановке. Например, отдельные моторизованные титановые колеса марсохода Mars 2020 помогают ему крепко держаться на сложной поверхности красной планеты.
Являются ли роботы искусственным интеллектом? : Что такое робототехника?
  • Электрические детали необходимы для управления и питания механизмов роботов. По сути, большинству роботов для работы требуется электрический ток (например, батарея).
  • Роботы хотя бы частично запрограммированы на компьютере. Робот был бы еще одной базовой машиной, если бы у него не было набора инструкций, указывающих, что делать. Робот может знать, когда и как выполнить задание, запрограммировав его.

Инженерная область робототехники занимается созданием, проектированием, производством и использованием роботов. Робототехника стремится разрабатывать умные машины, которые могут помогать людям различными способами.

Существует множество различных видов робототехники. Робот может быть машиной, похожей на человека, или роботизированным приложением, таким как роботизированная автоматизация процессов (RPA), имитирующим то, как люди взаимодействуют с программным обеспечением для выполнения рутинных задач, основанных на правилах.

Что такое искусственный интеллект?

Воспроизведение функций человеческого интеллекта машинами, особенно компьютерными системами, известно как искусственный интеллект. Экспертные системы, обработка естественного языка, распознавание речи и машинное зрение — вот некоторые примеры конкретных приложений ИИ.

Продавцы спешат продемонстрировать, как их товары и услуги используют ИИ, поскольку ажиотаж вокруг ИИ растет. Часто то, что они подразумевают под ИИ, является лишь одним из элементов ИИ, таким как машинное обучение или робототехника. Чтобы алгоритмы машинного обучения были эффективными, им требуется специализированное аппаратное и программное обеспечение. Ни один язык программирования не связан исключительно с ИИ, но есть несколько, включая Python, R и Java. Мы уже объясняли, какой язык программирования для искусственного интеллекта лучше всего.

Не бойтесь жаргона ИИ; мы создали подробный глоссарий ИИ для наиболее часто используемых терминов искусственного интеллекта и объясняем основы искусственного интеллекта, а также риски и преимущества искусственного интеллекта.

Использование искусственного интеллекта в робототехнике: что такое роботы с искусственным интеллектом?

К роботам с искусственным интеллектом добавляется широкий спектр датчиков, включая устройства технического зрения, такие как 2D/3D-камеры, датчики вибрации, датчики приближения, акселерометры и другие датчики окружающей среды, чтобы предоставить им сенсорную информацию, которую они могут обрабатывать и использовать в режиме реального времени.

Являются ли роботы искусственным интеллектом? : Роботы с искусственным интеллектом

Знаете ли вы, что метод искусственного интеллекта Марла улучшает сотрудничество роботов?

В сочетании с искусственным интеллектом роботы могут помочь организациям внедрять инновации и трансформировать свою деятельность. Наиболее распространенные категории роботов с искусственным интеллектом, используемых сегодня, включают:

Автономные мобильные роботы (AMR)

Когда они перемещаются по своему окружению, ИИ дает AMR следующие возможности:

  • Информация может быть получена с помощью 3D-камер и датчиков LiDAR. .
  • Проанализируйте полученные факты и определите их окружение и общую цель.
  • Адаптируйте свое поведение для достижения наилучших результатов.

Действия и задачи, выполняемые AMR с поддержкой ИИ, значительно различаются в зависимости от отрасли. Например, AMR могут избегать столкновений, объезжая людей или упавшие коробки при транспортировке товаров из одного места в другое на складе, а также выясняя наилучший маршрут.

Шарнирные роботы (манипуляторы)

Роботы с подвижными руками могут выполнять работу быстрее и точнее благодаря ИИ. Системы искусственного интеллекта используют информацию от датчиков зрения, таких как 2D- и 3D-камеры, для разделения и понимания сцен, а также идентификации и классификации объектов.

Коботы

Коботы могут понимать человеческую речь и жесты и адаптироваться к ним благодаря искусственному интеллекту, который устраняет необходимость в обучении с помощью персонала.

Мечтали ли об этом предшественники искусственного интеллекта?

Отличие робототехники от искусственного интеллекта

Хотя фразы искусственный интеллект и робототехника иногда используются как синонимы, у них разные функции. Поскольку у каждого автора и эксперта своя интерпретация этих терминов, единого хрестоматийного определения для них не существует, что и является основной причиной непонимания.

На вопрос «Являются ли роботы искусственным интеллектом?» еще больше усугубляется постоянным изображением искусственного интеллекта и машинного обучения в популярных СМИ в виде страшных роботов, таких как Терминатор.

Роботы AI
Роботы — это машины, предназначенные для автоматического выполнения одной или нескольких сложных задач с высочайшей точностью и скоростью. ИИ похож на компьютерную программу, которая часто проявляет некоторые черты человеческого интеллекта.
Робототехника — это область ИИ, которая использует ИИ для расширения своих возможностей. ИИ служит связующим звеном между машинным обучением и человеческим интеллектом.
Роботы — это автономные или полуавтономные машины, которые обрабатывают информацию и используют компьютерные системы для управления ими. ИИ — это человеческий интеллект, который поддерживает человеческое мышление для повышения производительности задач и самосовершенствования.
Роботы используются для сборки, упаковки, исследования земли и космоса, хирургии, лабораторных исследований, вооружения и других целей. Spotify, Siri от Apple, Netflix, Google DeepMind и такие игры, как крестики-нолики, входят в число приложений, использующих ИИ.
Являются ли роботы искусственным интеллектом? : Разница между робототехникой и искусственным интеллектом

Теперь давайте углубимся в разницу между робототехникой и искусственным интеллектом.

Терминология

Большинство людей ошибочно полагают, что роботы и искусственный интеллект (ИИ) взаимозаменяемы, хотя это два разных понятия с разными приложениями. ИИ — это программное обеспечение, а роботы — это аппаратное обеспечение.

С технической точки зрения, роботы — это устройства, созданные для автоматического выполнения одной или нескольких простых или сложных задач с максимальной скоростью и точностью, в то время как ИИ похож на компьютерную программу, которая обычно демонстрирует некоторые виды поведения, связанные с человеческим интеллектом, такие как обучение , планирование, рассуждение, обмен знаниями, решение проблем и многое другое. Изучение интеллектуальных машин, которые функционируют и реагируют так же, как люди, известно как искусственный интеллект (ИИ).

Технология

Самая передовая технология робототехники, ИИ, позволяет людям и машинам творчески сотрудничать. На самом деле, системы искусственного интеллекта существенно отличаются от возможностей традиционных машин, чтобы они проявлялись везде, куда бы мы ни посмотрели. Во многих аспектах искусственный интеллект (ИИ) — это человеческий интеллект, который поддерживает человеческий интеллект для повышения производительности задач.

Роботы — это интеллектуальные роботы, которые могут работать автономно или полуавтономно. Они используют искусственный интеллект, чтобы улучшить свою автономию посредством самообучения. Они просто используют компьютерные системы для обработки информации и контроля, моделируя поведение человека, не требуя участия человека.

Применение

Роботы используются в различных областях, особенно в производстве и промышленности. Современные роботы более эффективны и не нуждаются в специализированном программном обеспечении. Кроме того, роботы часто используются в научных исследованиях, вооружении, исследовании космоса и Земли, хирургических операциях, сборке и упаковке.

Наряду с робототехникой, отраслью искусственного интеллекта, ИИ также используется в распознавании речи. Существуют и другие потребительские приложения ИИ, такие как Siri от Apple и DeepMind от Google. Кроме того, есть игры с искусственным интеллектом, в которые люди уже играют каждый день.

Вам интересно, как искусственный интеллект влияет на повседневную жизнь?

Примеры ИИ в робототехнике

Являются ли роботы искусственным интеллектом? Нет, но роботы могут стать разумными, во многом благодаря ИИ.

Роботы, управляемые ИИ, которые могут учиться на своем окружении и прошлом опыте, а затем расширять свои возможности на основе этих знаний, являются наиболее продвинутыми. Давайте посмотрим на некоторые из лучших примеров ИИ в робототехнике.

Роботы доставки космического корабля

Роботизированная доставка — модная тенденция, и роботы-доставщики Starship Technologies — одни из самых популярных среди них.

Роботы Starship могут переносить объекты на расстояние до четырех миль (шести километров), самостоятельно перемещаться по улицам и доставлять посылки клиентам и предприятиям.

Являются ли роботы искусственным интеллектом? : Примеры ИИ в робототехнике

У роботов есть датчики, искусственный интеллект и система картирования, которые помогают им понимать свое окружение и местонахождение. Они весят немногим более 100 фунтов и передвигаются неторопливо.

Роботы ускоряют и снижают стоимость местных поставок благодаря сотрудничеству с многочисленными магазинами и закусочными.

Клиенты могут запросить прямую доставку посылок и еды через приложение для смартфона. По запросу смартфон можно использовать для отслеживания местонахождения и маршрутов роботов. Это одна из причин вопроса «Являются ли роботы искусственным интеллектом?»

Пеппер Робот-гуманоид

Робот-гуманоид по имени Пеппер был создан, чтобы помогать людям, передавать им информацию и помогать покупателям в торговых заведениях.

Рост Пеппер составляет около четырех футов, в центре его груди находится планшет, который отображает информацию, может жестикулировать и говорит на нескольких языках.

Робот интерпретирует действия человека и реагирует на них, используя ИИ для распознавания эмоций. Он может распознавать человеческие эмоции, такие как радость, и соответствующим образом реагировать, например, улыбаться.

Пеппер может давать индивидуальные предложения в магазине и направлять клиентов к товарам, которые они ищут. Кроме того, он может взаимодействовать с командой людей и продавать, продавать и общаться.

Pepper работает в таких местах, как больницы, отели, пиццерии и банки, чтобы улучшить обслуживание клиентов и помочь предприятиям сократить расходы.

Penny Ресторанный робот

Penny — это робот с искусственным интеллектом, который напоминает кеглю для боулинга. Он может самостоятельно перемещать еду и напитки с кухни ресторана на столы и приносить грязную посуду для уборки.

Пенни может работать в различных заведениях общественного питания, включая столовые, пиццерии, большие залы для мероприятий, игровые залы казино, рестораны и кафе.

Этот автономный робот способен плавно подавать несколько напитков одновременно. Он может работать в ночные смены или в часы пик благодаря долговечному аккумулятору (срок службы 8–12 часов).

Пенни должна доставить тарелки на автобусную остановку, чтобы очередь двигалась быстрее.

В результате официанты могут больше сосредоточиться на улучшении качества обслуживания клиентов, выполнении требований посетителей и выяснении, понравилась ли еда посетителям стола. Это одна из причин вопроса «Являются ли роботы искусственным интеллектом?»

Робот-охранник Нимбо

Нимбо — робот-охранник с различными приложениями безопасности и защитой активов, основанный на передовых технологиях искусственного интеллекта.

Робот сканирует и патрулирует заранее определенные области, маршруты или пути, оптимизированные самостоятельно, наблюдая за активностью поблизости и движением людей.

При обнаружении нарушения безопасности Nimbo может оповестить регион с помощью световых, звуковых и видеопредупреждений. Он собирает видеодоказательства и оповещает охрану в режиме реального времени.

Персонал службы безопасности может решать, какие районы патрулировать. Затем робот будет перемещаться с места на место, непрерывно сканируя окрестности.

Nimbo работает в магазинах, на рабочих местах, на складах, в школах и т. д. и легко подключается к VMS (системам видеонаблюдения).

Теневая Ловкая Рука

Гуманоидная рука робота, по размеру и форме напоминающая типичную мужскую человеческую руку, называется Теневой Ловкой Рукой. Она может двигаться как обычная человеческая рука.

Он может решать задачи, требующие максимального сходства с человеческой рукой, имеющей 20 степеней свободы (больше, чем у наших рук), и способен на это.

Датчики силы и сверхчувствительные сенсоры прикосновения входят в число многих датчиков, которые можно найти на руке. Это инструмент дистанционного управления, который также может быть установлен на различных манипуляторах роботов для расширения возможностей роботов.

Теневая ловкая рука может использоваться во многих отраслях.

Идеально подходит, например, для тестирования продукции. Рука может обнаруживать и отслеживать широкий спектр сенсорных данных, включая силу, микровибрацию и температуру, благодаря своим очень точным сенсорным навыкам.

Рука может выполнять более ловкую и сложную работу на производстве, она точна и эффективна при захвате, подъеме и перемещении товаров.

Роботизированная рука в агротехнической промышленности может помочь в таких задачах, как сбор мягких продуктов (например, клубники). Кроме того, он может выполнять сложные задачи в условиях, которые небезопасны для сотрудников фармацевтического сектора.

Роботизированная кухонная система Moley

Первая в мире роботизированная кухня, полностью автоматизированная и интеллектуальная роботизированная система для приготовления пищи, была разработана Moley Robotics.

Являются ли роботы искусственным интеллектом? : Примеры ИИ в робототехнике

Полный набор бытовой техники, шкафов, вычислений, средств безопасности и роботизированных манипуляторов включен в роботизированную кухонную систему. Используя заранее установленные рецепты от лучших поваров мира, он готовит блюда с опытом шеф-повара.

Система может точно имитировать действия профессионального шеф-повара, готовить восхитительные блюда и убирать за собой благодаря паре полностью подвижных роботизированных рук, которые имитируют движения рук человека.

Кроме того, он может изучать рецепты, готовить блюда со всего мира или даже самостоятельно готовить собственные блюда.

Роботизированной кухней можно управлять на месте с помощью сенсорного экрана или дистанционно с помощью смартфона. Роботизированные руки убираются, когда они не используются, чтобы скрыть их.

Крупные авиакомпании, производители кухонь, компании ресторанного сектора и даже институты по обучению поваров используют Moley.

Flippy Робот-помощник на кухне

Flippy — это самодостаточный робот-помощник на кухне, который может помочь поварам приготовить свежеприготовленные гамбургеры и жареные блюда, такие как картошка и хрустящие куриные котлеты.

Флиппи управляет фритюрницей и грилем. Например, он может автоматически распознавать, когда вставляются сырые котлеты для гамбургеров, отслеживать каждую из них в режиме реального времени и переключаться между лопатками для сырого и приготовленного мяса во время приготовления на гриле.

Может брать корзины и ставить их во фритюрницу, осторожно встряхивать их во время жарки, следить за временем приготовления и т. д. во время приготовления.

Мозг искусственного интеллекта Flippy, подключенный к облаку, позволяет ему учиться у своего окружения и со временем развивать новые таланты.

Робот Nomagic Pick-And-Place

Nomagic робот-подборщик может взять что-нибудь из коробки, отсканировать его, а затем положить в другую коробку или систему сортировки.

Робот может самостоятельно распознавать и выбирать объект из неструктурированного набора вещей, прежде чем положить его в другую коробку.

Одной из монотонных обязанностей, которую до сих пор выполняют люди на складах, является сбор и размещение товаров. Кроме того, робот Nomadic автоматизирует этот процесс и может выполнять сотни циклов каждый час в день.

Искусственный интеллект робота позволяет ему осматривать и обрабатывать каждый объект, анализируя его положение, форму и атрибуты.

Робот использует штрих-коды, RFID или изображения предмета для его идентификации. Кроме того, для выявления любых аномалий или проблем с качеством задача проверки оценивает форму, вес и движение.

Для достижения полной эффективности складских операций робот Nomagic взаимодействует с вашей системой управления складом (WMS), системой управления складом (WCS) или собственным программным обеспечением управления. Это одна из причин вопроса «Являются ли роботы искусственным интеллектом?»

Роботы для наблюдения за строительной площадкой от Scaled Robotics

Удивительный робот для наблюдения за строительной площадкой от Scaled Robotics наблюдает за развитием строительного проекта.

Этот автономный робот с искусственным интеллектом может перемещаться по строительным площадкам, выполнять точное сканирование текущих проектов, а затем анализировать данные для выявления ошибок с качеством и отслеживания общего прогресса.

Робот загружает собранные данные в облачную платформу для обработки. На уникальной 3D-модели с цветовой кодировкой пользователи могут исследовать проблемы.

Этот подход помогает избежать дорогостоящих ошибок и даже выявляет проблемы со здоровьем или безопасностью, такие как бреши в защите краев.

Такие данные должны быть собраны из многих мест на строительной площадке, что требует времени. Этот робот с искусственным интеллектом гарантирует, что здание соответствует высоким стандартам, а также экономит время и сокращает количество отходов и переделок.

Promobot

Promobot — это бизнес-робот, использующий искусственный интеллект для автономного передвижения и взаимодействия с людьми.

Он может отвечать на запросы, идентифицировать лица, предоставлять подробную информацию об услугах компании, сканировать и заполнять документы, принимать платежи и отображать рекламные материалы.

Promobot связывается с другими системами и сторонними сервисами, включая базы данных, веб-сайты и онлайн-сервисы.

Робот может использоваться для различных задач в качестве консультанта, промоутера, управляющего зданием, экскурсовода, помощника по навигации и оценщика, который измеряет такие показатели здоровья, как объем легких, температура и уровень сахара в крови.

Роботизированные компании с искусственным интеллектом

Несмотря на то, что робототехника, управляемая искусственным интеллектом (ИИ), часто подвергается критике в научно-фантастических фильмах, несколько изобретателей продемонстрировали, как использование такой технологии для робототехники может способствовать инновациям.

Являются ли роботы искусственным интеллектом? : Роботизированные компании с искусственным интеллектом

Вот некоторые из них:

Diligent Robotics

Компания Diligent Robotics, занимающаяся искусственным интеллектом, разрабатывает роботов-помощников, которые помогут медицинским работникам в выполнении повседневных обязанностей. Первый коллега-робот по бизнесу, Мокси, помогает медицинскому персоналу в больницах выполнять работу, не связанную с пациентами, чтобы они могли уделять больше времени уходу за пациентами.

Робот Moxi может распределять средства индивидуальной защиты, доставлять лекарства, доставлять лабораторные образцы, извлекать предметы из центрального источника и управлять расходными материалами для пациентов. Роботизированная рука Moxi позволяет ему воздействовать на окружающую среду, например, открывать двери и лифты, а технология искусственного интеллекта позволяет ему быстро узнавать, что делать на новом объекте.

Boston Dynamics

Boston Dynamics создает сенсорные элементы управления, которые оснащают роботов для различных ситуаций и ландшафтов, создавая динамичных, интеллектуальных и адаптируемых роботов. Эпизод «Черное зеркало» на Netflix был вдохновлен миниатюрным роботом компании SpotMini.

Атлас, динамичный робот-гуманоид, разработанный Boston Dynamics, прошел курс паркура и имеет аппаратное обеспечение, позволяющее ему демонстрировать маневренность, сравнимую с человеческой. Spot, Stretch и Pick — это автоматизированные решения, которые помогают в складских операциях и являются новым дополнением к семейству роботов.

Miso Robotics

Miso Robotics разрабатывает роботизированные продукты с искусственным интеллектом для ресторанов, которые можно использовать на промышленных кухнях. Кухонный робот компании Flippy обладает тепловым и трехмерным зрением, что позволяет ему учиться в окружающей среде и приобретать новые способности. Этот робот-помощник на кухне с искусственным интеллектом предлагает комплексное решение для жарки, созданное для повышения эффективности кухни ресторана.

Flippy компании Miso Robotics может компенсировать увеличение затрат на рабочую силу, автоматизировав работу жарочной станции.

Заключение

Увлекательной областью робототехники, несомненно, является искусственный интеллект (ИИ). Все верят, что робот может работать на сборочной линии, но существуют разногласия по поводу того, будет ли когда-нибудь робот обладать интеллектом, подобным человеку.

Являются ли роботы искусственным интеллектом?

Как видите, робототехника и искусственный интеллект на самом деле являются двумя разными понятиями. Робототехника предполагает создание роботов, а ИИ — создание интеллекта.

Способность ИИ принимать решения отличает его от других систем. Это могло бы улучшить вывод программного обеспечения, то есть импровизацию. ИИ — это запрограммированный технологический мозг. Роботы не могут работать в одиночку или в некоторой степени автономно без предварительных инструкций или кодов инструкций.

Теги: AIискусственный интеллектроботыроботы

Будущее робототехники: все, что вам нужно знать в 2022 году

Что приходит на ум, когда вы слышите слово «робот»? Вы представляете себе металлического гуманоида на космическом корабле в далеком будущем? Возможно, вы представляете антиутопическое будущее, в котором человечество порабощено своими роботами-повелителями. Или, может быть, вы думаете об автомобильной сборочной линии с роботоподобными машинами, собирающими автомобили.

Что бы вы ни думали, одно можно сказать наверняка: роботы никуда не денутся. К счастью, кажется вероятным, что роботы будут больше заниматься повторяющимися или опасными задачами, чем захватом высшей исполнительной власти. Давайте посмотрим на робототехнику, определив и классифицировав термин, выяснив роль искусственного интеллекта в этой области, будущее робототехники и то, как робототехника изменит нашу жизнь.

Что такое робототехника?

Робототехника — это инженерная отрасль, которая занимается концепцией, проектированием, строительством, эксплуатацией, применением и использованием роботов. Копнув немного глубже, мы увидим, что роботы определяются как автоматически управляемая машина, которая самостоятельно выполняет ряд действий и выполняет работу, обычно выполняемую человеком.

Между прочим, роботы не обязательно должны быть похожи на людей, хотя некоторые из них. Посмотрите на изображения конвейеров по сборке автомобилей для доказательства. Роботов, которые выглядят как люди, обычно называют «андроидами». Хотя дизайнеры роботов делают свои творения похожими на людей, чтобы люди чувствовали себя с ними более непринужденно, это не всегда так. Некоторые люди находят роботов, особенно похожих на людей, жуткими.

Типы роботов

Роботы — это универсальные машины, о чем свидетельствует их большое разнообразие форм и функций. Вот список нескольких видов роботов, которые мы видим сегодня:

  • Здравоохранение.
    Роботы в сфере здравоохранения делают все, от помощи в хирургии до физиотерапии, помогая людям ходить, перемещаться по больницам и доставлять предметы первой необходимости, такие как лекарства или постельное белье. Медицинские роботы даже внесли свой вклад в непрекращающуюся борьбу с пандемией, наполняя и запечатывая тестовые тампоны и производя респираторы.
  • Homelife: вам не нужно ничего искать, кроме Roomba, чтобы найти робота в чьем-то доме. Но теперь они делают больше, чем пылесосят полы; домашние роботы могут косить газоны или дополнять такие инструменты, как Alexa.
  • Производство. Область производства была первой, где были внедрены роботы, такие как машины на конвейере сборки автомобилей, о которых мы упоминали ранее. Промышленные роботы выполняют различные задачи, такие как дуговая сварка, обработка материалов, резка стали и упаковка пищевых продуктов.
  • Логистика: все хотят, чтобы их онлайн-заказы доставлялись вовремя, если не раньше. Поэтому компании используют роботов для укладки складских полок, извлечения товаров и даже доставки товаров на короткие расстояния.
  • Исследование космоса: исследователи Марса, такие как Sojourner и Perseverance, являются роботами. Телескоп «Хаббл» классифицируется как робот, как и зонды дальнего космоса, такие как «Вояджер» и «Кассини».
  • Военные: Роботы выполняют опасные задачи, и это не может быть сложнее, чем современная война. Следовательно, военные располагают разнообразным выбором роботов, оборудованных для выполнения многих более рискованных работ, связанных с войной. Например, есть Centaur, робот для обнаружения и обезвреживания взрывчатых веществ, который ищет мины и самодельные взрывные устройства, MUTT, который следует за солдатами и несет их снаряжение, и SAFFiR, который тушит пожары, возникающие на военных кораблях.
  • Развлечения: у нас уже есть игрушечные роботы, статуи роботов и рестораны для роботов. По мере того, как роботы становятся все более изощренными, ожидайте, что их развлекательная ценность возрастет соответственно.
  • Путешествия: Нам нужно сказать всего три слова: самоуправляемые транспортные средства.

Преимущества и недостатки роботов

Как и любая современная инновация, роботы имеют свои плюсы и минусы. Вот разбивка хорошего и плохого о роботах и ​​будущем робототехники.

Преимущества

  • Они работают в опасных условиях: зачем рисковать человеческими жизнями, если можно отправить робота для выполнения этой работы? Подумайте, насколько предпочтительнее иметь робота, который тушит пожар или работает на активной зоне ядерного реактора.
  • Они рентабельны: роботы не берут больничные или кофе-брейки, им не нужны льготы, такие как страхование жизни, оплачиваемый отпуск или медицинские услуги, такие как стоматология и зрение.
  • Они повышают производительность: Роботы запрограммированы на выполнение повторяющихся задач до бесконечности; человеческий мозг – нет. Промышленность использует роботов для выполнения утомительной, избыточной работы, освобождая сотрудников для решения более сложных задач и даже для обучения новым навыкам.
  • Они обеспечивают лучшую гарантию качества: снижение бдительности — это потеря концентрации, которая затрагивает работников, многократно выполняющих одни и те же функции. По мере того, как уровень концентрации человека падает, возрастает вероятность ошибок, плохих результатов или даже несчастных случаев. Роботы безупречно выполняют повторяющиеся задачи, не снижая производительности из-за скуки.

Недостатки

  • Они несут большие начальные затраты: внедрение роботов сопряжено с инвестиционным риском и требует больших затрат. Хотя большинство производителей в конечном итоге окупают свои инвестиции в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе это дорого обходится. Однако это обычное препятствие при внедрении новых технологий, таких как настройка беспроводной сети или миграция в облако.
  • Они могут отнять рабочие места: Да, некоторые люди были заменены роботами в определенных ситуациях, например, на сборочных линиях. Всякий раз, когда бизнес-сектор внедряет технологии, меняющие правила игры, некоторые рабочие места становятся жертвами. Однако этот недостаток может быть преувеличен, потому что внедрение роботов обычно создает больший спрос на людей для поддержки технологии, что приводит к последнему недостатку.
  • Они требуют от компаний найма квалифицированного вспомогательного персонала: этот недостаток является хорошей новостью для потенциальных сотрудников, но плохой новостью для экономных компаний. Для роботов требуются программисты, операторы и ремонтный персонал. В то время как соискатели могут радоваться, перспектива нанимать профессионалов (и платить зарплату профессионального уровня!) может служить препятствием для внедрения роботов.

Будущее робототехники: в чем польза ИИ в робототехнике?

Искусственный интеллект (ИИ) увеличивает взаимодействие человека и робота, расширяет возможности сотрудничества и повышает качество. В промышленном секторе уже есть коботы — роботы, которые работают вместе с людьми для тестирования и сборки.

Достижения в области искусственного интеллекта помогают роботам более точно имитировать поведение человека, поэтому они были созданы в первую очередь. Роботы, которые действуют и думают как люди, могут лучше интегрироваться в рабочую силу и обеспечивать уровень эффективности, не имеющий себе равных среди сотрудников-людей.

Разработчики роботов используют искусственный интеллект, чтобы расширить возможности своих творений, например:

  • Компьютерное зрение: роботы могут идентифицировать и распознавать объекты, с которыми они сталкиваются, различать детали и учиться перемещаться по определенным объектам или избегать их.
  • Манипуляция: ИИ помогает роботам развить навыки мелкой моторики, необходимые для захвата предметов, не разрушая их.
  • Управление движением и навигация: роботам больше не нужны люди, чтобы направлять их по траекториям и потокам процессов.
    ИИ позволяет роботам анализировать окружающую среду и самостоятельно ориентироваться. Эта возможность применима даже к виртуальному миру программного обеспечения. ИИ помогает процессам программного обеспечения роботов избегать узких мест потока или исключений процесса.
  • Обработка естественного языка (NLP) и восприятие реального мира: искусственный интеллект и машинное обучение (ML) помогают роботам лучше понимать свое окружение, распознавать и выявлять закономерности и понимать данные. Эти улучшения повышают автономность робота и уменьшают зависимость от человека.

Несколько слов о программном обеспечении для роботов

Программные роботы — это компьютерные программы, выполняющие задачи без вмешательства человека, такие как поисковые роботы или чат-боты. Эти роботы полностью виртуальны и не считаются настоящими роботами, поскольку у них нет физических характеристик.

Эту технологию не следует путать с роботизированным программным обеспечением, загружаемым в робота и определяющим его программирование.

Однако перекрытие между двумя объектами является нормальным явлением, поскольку в обоих случаях программное обеспечение помогает объекту (роботу или компьютерной программе) выполнять свои функции независимо от взаимодействия с человеком.

Будущее робототехники и роботов

Благодаря усовершенствованным сенсорным технологиям и более значительным достижениям в области машинного обучения и искусственного интеллекта роботы будут продолжать превращаться из простых механических машин в помощников с когнитивными функциями. Эти достижения и другие связанные с ними области движутся по восходящей траектории, и робототехника значительно выиграет от этих успехов.

Мы можем ожидать, что большее количество все более сложных роботов будет внедряться в большее количество областей жизни, работающих с людьми. В отличие от антиутопических пророков гибели, эти улучшенные роботы не заменят рабочих. Отрасли растут и падают, а некоторые из них устаревают перед лицом новых технологий, открывая новые возможности для трудоустройства и образования.

Так и с роботами. Возможно, людей, сваривающих автомобильные рамы, станет меньше, но потребность в квалифицированных специалистах для программирования, обслуживания и ремонта машин возрастет. Во многих случаях это означает, что сотрудники могут пройти ценное внутреннее обучение и повышение квалификации, получив набор навыков, которые могут применяться в программировании и обслуживании роботов, а также в других областях и отраслях.

Будущее робототехники: как роботы изменят мир

Роботы увеличат экономический рост и производительность, а также создадут новые карьерные возможности для многих людей во всем мире. Тем не менее, по-прежнему звучат предупреждения о массовых потерях рабочих мест, прогнозы потери 20 миллионов рабочих мест на производстве к 2030 году или о том, что 30% всех рабочих мест могут быть автоматизированы к 2030 году.

Но благодаря постоянному уровню точности, которую предлагают роботы, мы можем рассчитывать на то, что роботы будут выполнять больше обременительных, избыточных задач ручного труда, повышать эффективность работы транспорта, улучшать здравоохранение и давать людям возможность совершенствоваться. Но, конечно, время покажет, как все это получится.

Вы энтузиаст искусственного интеллекта и машинного обучения? Если да, то курс ИИ и машинного обучения идеально подходит для вашего карьерного роста.

Как начать заниматься робототехникой

Если вы хотите стать частью революции роботов (революции в том, как мы живем и работаем, а не фактического свержения человечества), в Simplilearn есть то, что вам нужно для начала. Учебный курс по искусственному интеллекту и машинному обучению, организованный в партнерстве с IBM и Caltech, охватывает важные концепции, связанные с роботами, такие как статистика, наука о данных с помощью Python, машинное обучение, глубокое обучение, НЛП и обучение с подкреплением.

Учебный курс посвящен новейшим инструментам и технологиям из экосистемы искусственного интеллекта, включая мастер-классы от инструкторов Калифорнийского технологического института и экспертов IBM, включая хакатоны и сеансы Ask Me Anything, проводимые IBM.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *