Новый проект Google. Project Loon

Google развивает новый интересный проект. Идея проекта «Project Loon» в том, что бы запустить огромное количество воздушных гигантских шаров, которые бы создали интернет-покрытия в неразвитых регионах планеты. Тестирование прошло в пустыне Невады в 160 км от г. Каролина.

Если вы читаете наш сайт, то возможно помните статью о «StratoBus», так вот эти проекты очень схожи. Использоваться воздушные шары Project Loon будут в верхних слоях атмосферы. Созданная система позволит удерживать аппараты на высоте 20 км долгое время, а скорость интернета будет на уровне сотовой связи 3G или выше.

project_loon_01 project_loon_02

Устройство представляет собой оболочку воздушного шара из полиэтилена и 10кг солнечных панелей, антенн, электроники,  и всего что так необходима для функционирования системы.

Чтобы на воздушные шары не влиял ветер, Google применяет сложные алгоритмические расчеты, которые направляют аппараты в нужном направлении. Такая система теоретически поможет создать беспроводную мировую сеть воздушных шаров, что очень напоминает  спутник, находящийся на стратосферных высотах.

В Нидерландах на дорогах теперь светящаяся разметка

Строительная компания Heijmans в апреле 2014 года построила единственную в мире святящуюся дорожную разметку. Находится она недалеко от города Осс (Северный Брабант)  шоссе №329. Создателем макета стал художник  Даан Рузгаард.light_road_01

По мнению автора проекта, дорога с такой разметкой становиться более безопасной и ехать по ней приятнее. В течение дня разметка заряжается от дневного света  и ночью освещает путь. Если на трассе нет освещения, то данный проект идеально подойдет. Водитель может ехать даже с отключенными световыми приборами.

Изначально разметку планировали сделать только на 5-километровых участках шоссе №329, но уже сейчас планируется расширить проект до международного уровня.

Heijmans решила создать специальные погодные дорожные разметки, которые будут светиться при определенных погодных условиях.

Старшее поколение не доверяет роботам

Дети в наше время. Чем они заняты? Видео игры, смартфоны и социальные сети разрушают целое поколение. Не будь мы охвачены всем этим сами, мы были бы расстроены создавшимся положением. Но вот, что нас должно на самом деле беспокоить: согласно данным исследования, опубликованного исследователями в Университете штата Пенсильвания , взрослые старше 60 лет обеспокоены тем, что негативно на молодых людей будут влиять … роботы .

Роботы вызывают такую же обеспокоенность у людей в возрасте, как и влияние видеоигр на молодежь: по их мнению, они будут иметь негативное воздействие и создавать некоторый уровень зависимости. Следует отметить, что проведенное исследование не ставило целью изучить влияние роботов на людей, оно только выявляло общественное мнение по этому вопросу. Полученные данные важны, поскольку от мнения потребителей в настоящее время зависит, каким образом домашние роботы используются.

Были рассмотрены два типа роботов: роботы – ассистенты и роботы-компаньоны. Робот – ассистент это, к примеру, робот Roomba (он помогает с повседневными задачами), в то время как робот-компаньон активно стремится обеспечить взаимодействие на эмоциональном уровне. Понятно, что пожилые люди были более обеспокоены именно такими домашними роботами (по-видимому, из-за возможности эмоциональной привязанности).

Такие новости, очевидно, далеко не позитивны, потому что это может снизить использование роботов в бытовых условиях. Исследователи предполагают, что одним из возможных решений, может стать  “родительский  контроль”, чтобы контролировать или ограничивать использование роботов при необходимости.

Airbus E-Fan- электросамолет

Корпорации Airbus – E-Fan 25.04. 2014 провела демонстрацию первого электросамолета. Показательное выступление успешно прошло во Франции, двигатели самолета  запускаются только от  энергии из аккумулятора. Десять минут после старта самолет находился в воздухе.Airbus_E-FAN_01

Разработали электросамолет инженеры Airbus вместе с сотрудниками компании  ACS (Aero Composites Saintonge), при содействии DGAC (Главное управление гражданской авиации Франции). Однако впервые этот летательный аппарат был представлен 2013 году в Ле-Бурже на Авиакосмическом салоне.

 

Электросамолет небольшой по габаритам, его длина составляет 6,7 м, размах крыльев в 9,5 м. Электросамолет не предназначен для длительных полетов, заряда литий-полимерных батарей хватает для работы электродвигателей общей мощностью 60 кВт всего на 30 минут, Airbus старается увеличить длительность полёта до 60 минут. Основной проблемой для разработчиков стали аккумуляторные батареи.

 

Что бы экономить энергию на взлете, одно  колесо шасси имеет небольшой электромотор, который дает возможность двигаться со скоростью около 55 км/час.

Ветрогенераторы нового поколения

В настоящее время используются ветрогенераторы для получения “зеленой” электроэнергии. Но для постройки ветрогенератора необходимы специальные условия ландшафта. Постройка невозможна в горных районах, на болотистой почве и т.д.

Совершенно новый способ разработала компания Altaeros Energies. Теперь разместить новые турбины можно будет, избежав всех обычных проблем. Buoyant Airborne Turbine  или (BAT) -летающий ветрогенератор, он представляет собой оболочку в форме кольца, которая заполнена гелием, в центре установили турбину и электрогенератор. Так как ветра возле поверхности  слабее, аппарат должен подниматься на высоту в 300 м,  где ветра стабильнее и сильнее. ВАТ находится на высоте в 2 раза больше высоты  стационарного ветрогенератора.Tech_Button_jpg_2014_04

 

Мощность, которую может выдавать электрогенератор BAT, достигает 30 КВт, этого хватит для обеспечения энергии 12 обычных домов. ВАТ может быть использован как коммуникационное  и метеорологическое оборудование (мобильная связь,  Wi-Fi), при этом основная функция ветрогенератора будет сохранена.

 

Для установки всей системы необходимо менее чем 24часа.  В землю вбиваются сваи и устанавливается ветряная электрическая станция. С помощью лебедки и троса осуществляется управление летающей части аппарата. ВАТ во время испытаний показал, что выдерживает порывы ветра до 70 км/ч, однако разработчики надеются, что  ураганные ветра не станут препятствием.

Миниатюрные роботы-доктора действуют в кровотоке

Крошечные роботы помогут в лечении. Выступая в качестве мини-техников, они могут в один прекрасный день начать работать внутри нас.

Уже сегодня существуют различные разработки крошечных приборов, которые направлены на использование в области медицины и лечения. Но до сих пор, затруднения в этих проектах вызывал контроль и управление этими механизмами.

Эрик Диллер и Метин Ситти из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге создали простую версию микро-роботов, использующих стержни из магнитных материалов. Каждый робот составляет около 1 мм в длину и состоит из двух захватывающих элементов. Магнитное поле используется для перемещения роботов и управления их захватными устройствами.

Предыдущие похожие разработки были привязаны к внешнему управлению, что делало их непригодными для использования внутри человеческого тела. Какие-то версии не могли одновременно двигаться и захватывать предметы. “Мы можем перемещать их, в то время как они закрыты или открыты, это не имеет значения”, говорит Ситти.

Ситти надеется, что последующие версии смогут быть введены в организм, чтобы функционировать в крови и оказывать воздействие на сгустки крови.

Thumbles: сенсорный интерфейс и крошечные работы

Сенсорные экраны пользуются большой популярностью сейчас. Это понятно, так как сенсорные экраны являются по своей сути универсальными и портативными, и это их плюс. Иногда, однако, не хватает «обратной связи», тактильных ощущений, которые мы получаем, когда нажимаем на кнопки, рычаги и джойстики.R0013541-1398937824956

Новый экспериментальный интерфейс под названием Thumbles привнесет больше тактильных возможностей в использовании сенсорного экрана. Его особенность состоит в том, что на поверхности проецируемого экрана находятся крошечные роботы, действующие по всем направлениям. Захватывая их и перетаскивая по экрану, вы испытаете совершенно новый вид интерактивной деятельности.

Уникльность Thumbles состоит в том, что роботы могут двигаться по поверхности сами по себе. Они могут обеспечить силовую обратную связь, или формировать различные виды физического контроля, или выступать в качестве виртуальных молекул или механических конструкций.

Микро роботы выглядят так, как будто бы они были созданы с помощью 3D печати; здесь задействованы веб-камеры, проектор и специальное «умное» программное обеспечение.

Thumbles – это опытный образец, созданный компанией Patten Studio, которая расположена в Бруклине, Нью-Йорк. Студия занимается разработкой подобных систем и за определенную сумму сделает такую и для вас.

Нанороботы на основе нитей ДНК

В Израиле ученые Университета Бар-Илан, разработали нанороботов, созданных на основе нитей ДНК. В процессе опытов данные нанорооты были введены в организм тараканов. С помощью молекул ученые оказывали влияние на организм насекомого. Действия нанороботов были согласованными, как будто это был один компьютер.

Во время проведения опыта нити ДНК с помощью программирования преобразовали в простейшие компьютерные цепи, обладающие способностью к выполнению элементарных математических задач. Способность нитей реагировать на белки создала возможность к программированию. После нить ДНК была “размотана” и упакована в структуру, напоминающую коробку-оригами. Далее в структуру разместили по одной химической молекуле. Было создано несколько таких коробок, которые взаимодействовали с белками таракана и между собой.

Для увеличения возможностей нанороботов, необходимо добавить дополнительные наноструктуры, которые бы взаимодействовали с белками. Такая биосистема сможет взаимодействовать на расстоянии с обычной электроникой.

 

Успешный итог данных экспериментов открывает новые возможности в сфере высоких технологий. Благодаря нанороботам можно будет находить, и устранять клетки рака, выводить токсины из организма, а при агрессивности человека можно использовать молекулы антидепрессантов или  транквилизаторов. Однако это позволит манипулировать человеком, что поднимет этические вопросы. Проведение опытов на человеке планируют проводить через пять лет.

Американцы с удивительным оптимизмом смотрят в будущее технических и прикладных наук

Удивительно, согласно новому исследованию, даже в эпоху утечки информации и тотального наблюдения и контроля со стороны государства, американцы до сих пор относятся довольно хорошо и позитивно к той роли технологии, которую она будет играть в их жизни. Тем не менее, если вы спросите их о конкретных вещах, таких как биотехнологии, пригодные для ношения технические средства, беспилотных аппаратах и роботах, здесь американцы чуть более осторожны в своих высказываниях и подозрительны относительно будущего техники.

Согласно данным нового национального опроса, проведенного Исследовательским центром Пью, американцы считают, что в течение следующих нескольких десятилетий они будут находится в центре глобальных изменений, которые коснуться их непосредственно. 81 процент опрошенных полагают, что через 50 лет в лабораториях будут выращивать и создавать органы, и около половины считают, что компьютеры смогут создавать такие же предметы искусства, как и человек. 39 процентов считают, что смогут телепортировать объекты (или даже телепортироваться сами) и 33 процентов думают, что они переберутся жить на другие планеты. Только 19 процентов, однако, думают, что будет возможно контролировать погодные явления. (В самом деле, мы сможем делать все, но не заставим погоду подчиниться? Отчасти это мы и сегодня умеем)

Но когда мы спрашивали о влиянии конкретных технологий, большинство американцев выказали скорее негативное отношение:

66% считают, что если будущие родители смогут изменять ДНК своих детей для получения более умного, здорового потомства – это будет изменение в худшую сторону

65% считают, что если в уходе за престарелыми и людьми со слабым здоровьем роботы станут играть главную роль – это будет изменение в худшую сторону

63% считают, что если частным и коммерческим беспилотным аппаратам будет дано разрешение на полеты в большей части воздушного пространства США – это будет изменение в худшую сторону

Подведем итог – будущее технологий представляется ярким, но изменения сами по себе пугающими.

Искусственный интеллект – видео соревнования

Срок подачи заявок был продлен до 4 мая. Предоставьте на суд жюри ваши видео по робототехнике и искусственному интеллекту и участвуйте в конкурсе. Вы получите шанс выиграть премию Shakey Award в этом видео соревновании.

Будучи аспирантом в области робототехники, более пяти лет назад, мне представилась возможность принять участие в конкурсе видео искусственного интеллекта под названием AAAI Artificial Intelligence Video Competition. В этом году, я буду сопредседателям соревнования вместе с Мауро Бираттари, который является победителем прошлых лет, а также опытным организатором конкурса. Мы надеемся, что нашему вниманию будут представлены всевозможные разработки искусственного интеллекта, и, возможно, именно вы вернетесь домой с премией Shakey – настоящим Оскаром в области робототехники.

Правила просты: записать короткое видео о захватывающе интересном проект в сфере искусственного интеллекта и рассказать его так, чтобы информация была доступной широкой интернет-аудитории. Мы всячески поощряем участие в конкурсе студентов.

Для вдохновения, снабжаем вас этим видео, которое составлено как нарезка ​​из многих победивших видеороликов за последние семь лет.

Конкурс видео искусственного интеллекта состоится в рамках конференции AAAI-14 в Квебеке, с 27 по31 июля 2014 года.

3-D Принтер + Пистолет для татуировок = Пугающая машина

Это приспособление может быть запросто названо самой пугающей идей надели.

Трио французских маньяков, точнее сказать студентов-дизайнеров, модифицировали 3-D принтер для создания собственного робота по татуировкам. Ведущий дизайнер Пьер Эмм, вместе со своими приятелями, взял за основу 3-D принтер MakerBot Replicator. Существенно его видоизменив, они создали такого робота. Пресс-машина в механизме была заменена на пистолет для татуировок.

Это настоящий пистолет для татуировок, который заимствован (заметьте) у друга – любителя-татуировщика. Следует упомянуть к слову, что студенты использовали машину вначале в качестве тренировки на синтетических поверхностях, похожих на человеческую кожу. После некоторых успешных тестовых запусков, они нашли добровольца, готового всунуть руку в этот прибор.

Проект был изначально задуман как часть дизайнерского конкурса, под эгидой Министерства культуры Франции, целью которого было использовать различные изображения и средства массовой информации в новых сочетаниях.

Студенты, безусловно, проникли в суть вещей, и они придерживались своей этики «сделай сам» буквально во всем.

Проектировщики разместили подробные инструкции для преобразования любого рабочего 3-D принтера в тату-машину, в том числе и эту довольно тревожную запись в руководстве: «Поместите руку “добровольца” в автоматический прибор по нанесению татуировки и убедитесь, что она находится четко по центру. Запустите двигатель, скрестите пальцы и … вперед!»

Киборг или человек. Использование имплантатов

В настоящее время в медицинской сфере широко используются имплантаты, они вживляются человеку и могут управляться дистанционно, такой союз машин и организмов затронул различные этические вопросы.

Все мы помним известный фильм «Терминатор», именно он впервые показал нам, что такое киборг. Уникальный модифицированный организм с огромными возможностями, невероятной силой и умением к самообучению. Впервые название «Киборг» появилось от английского термина «кибернетический организм». Кино стало реальностью, особенно часто все это стало встречаться в медицине.

Большое развитие в последнее время получили имплантаты, которые способны автоматически реагировать на изменения в окружающей среде, сделанные на основе «интеллектуальных» материалов.  Такие материалы поддерживаются компьютером для улучшения объединения тканей. Созданы специальные покрытия для успешной интеграции ткани и предохранения от  воспалительных реакций.

Созданы различные электронные имплантаты, контролирующие и улучшающие функции организма человека. Это имплантаты сетчатки, кардиостимуляторы,  слуха, имплантаты стимуляции мозга, созданы сложнейшие нейропротезы. Учёные создают протезы, которые могут выполнять сложные движения, вроде захвата. Электрические сигналы, поступающие из внедренных микро – и нано-жидкостных систем,  используются для связи между устройством и организмом.

 

Машинно-мозговые интерфейсы (ММИ) являются поставщиками данных. Также они могут в головной мозг подавать сигналы. Однако это возможность с этической точки зрения имеет спорное мнение, т. к появляется возможность контроля  мозга и мышц живых существ. Профессор из KIT Кристоф М. Нимейер утверждает, что невозможно контролировать мозг большей части существ, слишком уж сложным его создала природа.

 

Насекомые имеют менее сложный мозг, это дает ученым провести свои опыты. Так, например, при подаче сигнала, запускается программа движения, будь то полет или бег. Таких насекомых называют БиоБоты, их используют для наблюдения и спасательных операциях.

Медицинские имплантаты, при использовании на длительные сроки, нуждаются в надёжном энергоснабжении. Основной задачей ученых сейчас стало использование собственной кинетической, химической или электрической тепловой энергии пациента.007 робот

Видео пятницы: Б. Обама приветсвует ASIMO, 3D “протезная рука” и Гугловские Дроны!

Барак Обама в Японии приветствует робота ASImo!

Доставка грузов летательными дронами – основные проблемы отоброжены в видео:

Робот под названием Archibot, разработан для помощи проектировщикам, архитекторам, и рабочим-строителям :

Протез, напечатанный на 3D  принтере всего за 50$ намного предпочтительней, чем протез за 42 тыс. долларов.

 

 

 

 

 

 

 

Четвероногий робот делает первые шаги

В прошлом году, четвероногому роботу Wildcat от компании Boston Dynamics удалось” сбежать “из своей лаборатории, да еще каким образом! Галопом прямо на парковочную стоянку, развивая скорость до 25 км / ч. Но Wildcat является лишь одним из подобных четвероногих роботов, которые находятся в стадии разработки в лабораториях по всему миру.Pneupard-2-1398177140265

Другой пример из Университета Осаки – это робот Pneupard, создатели которого вдохновлялись природой. Этот четвероногий прибор работает на пневматических мускулах. Когда робот был представлен публике более года назад, разработчикам предстояло еще много работы. Теперь новая версия, оснащенная всеми четырьмя конечностями, делает свои первые шаги.

Чтобы робот мог ходить, исследователям Университета Осаки пришлось точно отладить давление воздуха в каждой мышце, по мере того как робот передвигает ноги. Можно было бы подумать, что чем больше мышц в ногах, тем более совершенным становится робот. Это верно, но затруднение состоит в том, что чем большим количеством мышц надо управлять, тем более сложной и трудоемкой становится работа.

В оригинальной версии робота Pneupard было много пневматических мускулов и управление роботом стало огромной проблемой. Поэтому исследователи решили изменить подход к его анатомии и построили вторую версию с меньшим количеством мышц. Это позволило легче контролировать прибор, а также исследовать для него различные походки.

Исследователи говорят, что новый подход позволил поменять приоритеты. Другими словами, теперь они могут изучать, каким образом ноги у механизма работают вместе, чтобы создать устойчивые движения и выбрать эффективные походки.

Команда специалистов уже установила специальные датчики усилия на “лапах” робота, которые должны помочь им в дальнейшей работе.

Робот из бумаги

Благодаря исследователю из MIT (Массачусетский технологический институт) А. Мехта, роботостроение станет доступным для всех людей, желающих попробовать себя в этом деле. Целью проекта является создание недорогих электронных элементов,  а так же специального программного обеспечения, которое позволит создать каркас робота из бумаги. Пользователь самостоятельно сможет выбрать назначение для робота, а программа позволит сделать под робота специальный макет из бумаги, уже размеченный на необходимые детали. Самый простой робот, разработанный по данному проекту, будет стоить не более 20 долларов США.

Эта технология позволяет сделать производство роботов очень дешевым. Машины из бумаги пригодятся для обучения детей в сфере робототехнике. Их можно легко починить, для этого достаточно распечатать новый макет и поставить на него электронные элементы.

 

Если вместо бумаги использовать более прочный материал (например: винил), то можно изготовить машины гораздо прочнее. Такой робот будет надежнее, что позволит ему работать дольше времени.

Ученые используют кибер грызунов, чтобы изучить эволюцию

Для изучения эволюционного развития  были использованы роботы, отдаленно напоминающие грызунов.

Согласно общепринятой теории эволюции, единственный оптимальный фенотип, или брачное поведение, должно преобладать над всеми остальными менее эффективными стратегиями. Тем не менее, в природе мы можем наблюдать множество популяций, где это правило не работает, вместо того успешно сосуществуют различные модели поведения. Из-за короткой продолжительности жизни, достаточно проблематично создать обоснованную теорию, которая бы объясняла, почему это так.

Исследование, проведенное доктором Стефаном Элфвинг из Института науки и технологии в городе Окинава, был призвано разрешить эту давнюю проблему эволюционной теории за счет использования роботов. Эти роботы «грызуны» на колесах были оснащены камерами для визуального обнаружения источников энергии (синего цвета) и маяков других роботов (зеленого цвета), и инфракрасных коммуникаторов для обмена генотипов. С биологической точки зрения кибер «грызуны» были гермафродиты, все роботы в эксперименте были способы воспроизводить виртуальное потомство.

Во время их 288-ми секундной жизни, роботы могли выполнить две основные задачи – поиск партнера для спаривания, или поиск батареек. Вероятность успешного воспроизводства потомства определялась внутренним уровнем энергии робота, создавая тем самым компромиссное соотношение между поиском энергии и переходом непосредственно к спариванию.cyber-rodents-evolution-1

В результате выявлено две различные модели поведения, или два фенотипа – «добытчик» и «трекер».

Фенотип «добытчик» будет активно искать батарейки, и будет готов к спариванию только когда увидит мордочку другого робота-грызуна, т.е. никогда не ждет пока они развернуться. С другой стороны, «трекер» будет ждать, пока другие роботы развернуться для спаривания; время, которое он тратит на это ожидание, определяется его текущим уровнем внутренней энергии.

Проводя эксперимент с различным соотношением фенотипов, Стефан сумел показать, что два типа поведения могут эффективно сосуществовать в пределах одной популяции, со стабильным соотношением в 25 процентов для «добытчиков» и 75 процентов для «трекеров».

Отличным решением станут цифровые глаза

Порой, бывает затруднительно выразить эмоции, которых от нас ждут. Если бы только был высокотехнологичный способ, чтобы заменить холодный ничего не выражающий взгляд цифровым подобием человеческого тепла. Что же, поиски можно не продолжать. Вашему вниманию представляются очки AgencyGlass.

Очки были изобретены доктором Хиротака Осава из Японского Университета города Цукуба. Прибор AgencyGlass считывает работу мимических мышц и эмоциональных центров в мозге и передает полученную информацию компьютеру по Bluetooth и дисплею из органических светодиодов. Встроенный гироскоп управляет вашим поддельными глазами (мнимым взглядом) так, что взгляд соответствует положению головы (к примеру, когда вы наклоняете голову назад, в очках возникает задумчивое выражение), а карманная камера отслеживает людей вокруг, чтобы поддерживать (фальшивый) зрительный контакт.

Больше никакого эмоционального труда – позвольте вашим виртуальным глазам излучать доброжелательность и открытость, в то время как за ними вы будете замышлять планы по захвату мира.

Это все звучит достаточно бестолково, и нахальное видео доктора Осава наглядное тому подтверждение. Однако он приводит несколько примеров, где эта технология может быть очень полезной; скажем, это изобретение может пригодиться стюардессам, которые всегда должны оставаться веселыми, несмотря на ворчливых пассажиров и возможные затруднения в полете.

Наладить связь с роботами

Исследователи в Университете Британской Колумбии привлекли к проекту робота по имени Чарли для изучения такого простого действия как передача предмета человеку.

Предшествующие эксперименты показали, что людям было сложно понять, когда протянуть руку, чтобы взять предмет от робота. А все потому, что роботы не владеют “невербальной коммуникацией”.

Мы передаем различные вещи другим людям много раз за день и не задумываемся над этим действием. Наладить коммуникацию между человеком и роботом крайне важно, если мы хотим, чтобы техника впоследствии была полезна в повседневной жизни, считают ученые.

Программирование роботов на использование «пристального взгляда» поможет сделать передачу предметов более плавной. Исследования показали, что люди быстрее протягивали руку, чтобы взять бутылку с водой в тех случаях, когда робот поворачивал голову и смотрел на то место, где эта бутылка может быть передана, и затем смотрел на человека, тем самым поддерживая зрительный контакт.

Цель исследователей – добиться того, чтобы роботы использовали такие «подсказки» понятные людям.

http://phys.org/news/2014-04-eye-human-robot-video.html

Светящаяся стайка роботов исполнит ваши команды

Этим изобретением можно управлять с помощью планшета или камеры, считывающей жесты.

Камера, направленная вниз на «стайку» роботов, передает информацию об их структуре на компьютер. Ваши жесты считываются с помощью специального приложения. Ваши указания транслируются алгоритмом и передаются по беспроводной связи к роботам.

Когда вы просто проводите пальцем по планшету – небольшие роботы быстро передвигаются, чтобы выстроиться в линию. Если вы используете датчик считывания жестов, вы можете поднять и опустить руки, к примеру, и роботы выстроятся в разноцветного человечка, который делает такие же движения.

Эта «стайка» представляет собой самоорганизующуюся систему с автоматическим устранением неисправностей. Если убрать один или два элемента, все остальные моментально перестроятся, чтобы восстановить форму.

Долгосрочная цель исследования – помочь людям координировать деятельность подобных роботов, выполняющих инспекции в промышленных условиях. Но они также могут помочь в поисково-спасательных операциях и реализации предотвращения столкновений для самоходных легковых автомобилей.

Краткосрочная цель проекта имеет очевидный развлекательный потенциал.

Робот ATLAS вскоре пуститься в самостоятельное плавание

Хотя робот ATLAS очень впечатляет своими движениями, все же он не до конца автономен. Специальный трос держит робота привязанным к механизму, обеспечивающему его энергией, а также системой передачи информации. Но исследователи в Массачусетском технологическом институте в настоящий момент работают над тем, чтобы избавить робота от этого шнура; предположительно, ожидаемая цель будет реализована через шесть месяцев.

Исследователи в Массачусетском институте усовершенствовали программное обеспечение робота ATLAS, чтобы сделать его быстрее, лучше реагирующим на команды извне, и что самое важное более автономным.

Ученые надеются освободить робота от тросов, которые ограничивают его мобильность и движение, но также планируется увеличить его мощность. Как только проект будет завершен, человекоподобный робот, вероятно, будет в состоянии функционировать в полностью автономной режиме до 30 секунд.

А поскольку конечная цель для робота – исследовать места, которые представляют слишком большую угрозу для человека, этот шаг очень важен.Робот атлас 1