Во всей Сербии нет ни одного человека, у которого не замерло бы сердце во время прямой трансляции издалека. корова наблюдал за выступлением нашего президента перед китайской фольклорной труппой. Робота специально для этого случая и в его честь он научился играть «Моравац». Если бы роботы носили трубы, мы бы поверили, что их отлили на металлургическом заводе в Смедерево, а программное обеспечение, вдохнувшее в них жизнь, написал победитель фестиваля труб в Гуче, всё было так спонтанно, естественно, самодельно. И какой поток эмоций мы испытали, когда узнали, что уже завтра начнём собирать этих роботов, программировать их, что у этих роботов будет подлинная сербская «атмосфера», и что мы будем, как сказал президент, «первыми в Европе» — это под силу только писателю.
«Это как 22 век», — заявил президент Сербии, — «мы создадим тысячи таких роботов». Идея состоит в том, чтобы внедрить в них отечественный искусственный интеллект (естественного интеллекта нам не хватает), потому что недавно в Крагуеваце у нас появился центр обработки данных, суперкомпьютер и 40 мегаватт электроэнергии. Конечно, еще рано раскрывать все карты и объявлять, на что будут способны все эти роботы, но начало более чем многообещающее. Следует ожидать, что все, что будет произведено, будет немедленно разграблено. Ведь кто не обрадуется, получив сербского робота, который, только что вынутый из коробки, умеет играть в «Колесо Зика»? И это всего лишь одна, не обязательно самая важная, полезная функция.
Пока мы ждём начала будущего, давайте немного просветимся, чтобы использовать этот текст в этих целях, потому что только образованный человек может понять масштаб тех «чудес», которые мы только что наблюдали в Китае: ни Трамп, ни Путин не получили этих роботов, они ушли с пустыми руками, поддавшись искушению, почти униженные. Но именно поэтому серб, ударив вилкой, получил чертежи, полную документацию, даже записи для «Мораваца» и завода, который будет собирать этих роботов… Если наш президент с юридическим образованием смог понять важность робототехники на холмистых Балканах, почему бы нам не узнать что-нибудь полезное, пусть даже и с опозданием?
Времени на подготовку мало, потому что производство должно начаться к середине июля, поэтому ожидайте, что объявление о вакансии появится сегодня, самое позднее завтра. Ваши шансы получить работу в сфере робототехники значительно возрастут, если вы дочитаете этот текст до конца, и только самые мудрые вспомнят распечатать его и показать конкурсной комиссии в качестве ключевого доказательства своей компетентности.
ОТ ФИЛЬМА К ЗАВОДУ
Итак, начнём… Игривые машины, которые мы видели в Китае, относятся к классу так называемых «гуманоидных роботов», и о них, в последнее время, действительно много говорят. Под роботом мы подразумеваем любую машину, которую можно запрограммировать на самостоятельное выполнение одной или нескольких сложных операций. Промышленные роботы существуют уже десятилетия: они могут собирать автомобили, сваривать листовой металл или перемещать товары с полки на полку. Подавляющее большинство этих роботов напоминают невероятно подвижную человеческую руку, привязанную к неподвижному основанию, но есть и подвижные, которые умеют ориентироваться в пространстве и избегать препятствий, от кранов с интеллектуальными захватами до транспортных средств, перевозящих сырье между складом и производственной линией, и пылесосов, способных убрать всю квартиру.
Гуманоидные роботы отличаются от людей, их главная характеристика заключается в том, что они похожи на людей: у них есть голова, туловище, руки и ноги, суставы, имитирующие человеческую анатомию (плечевые, тазобедренные, коленные, суставы пальцев), чем больше суставов, тем выше подвижность, у них человекоподобные органы чувств (они могут видеть и слышать), они могут общаться (движением, звуком), они ведут себя «интеллектуально», используя современные модели, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), а также обладают силой, значительно превосходящей человеческую мускулатуру. До сих пор мы видели их в основном в кино, и все началось с Фрица Ланга и его МетрополисЕще в 1927 году. Концепция человекоподобных роботов, их способность мыслить, частично или полностью имитировать людей, — тема, к которой кинематографисты постоянно возвращаются. Вот некоторые достижения, к которым мы с удовольствием возвращаемся: терминатор (1984) Blade Runner (1982) I, Роботик (2004) A.I. Искусственный интеллект (2001) Ex Machina (2014) Ее (2013) “Двухсотлетнем человеке” (Bicentennial Man) (1999) ...
В конце 20-го и начале 21-го века кино начало переплетаться с реальностью. Началось это с робота «Асимо» от компании «Хонда», который объездил весь мир и удостоился чести пожать руку принцу Чарльзу, Бараку Обаме и многим другим знаменитостям. «Асимо» был снят с производства в 2022 году, поскольку его заменили несравненно более умные и мобильные модели от других производителей. Сегодня крупные глобальные компании, разрабатывающие роботов, постоянно выпускают маркетинговые сенсации, чаще всего мастерски снятые «YouTube»-ролики, в которых какой-нибудь новый «Асимо» с удивительной легкостью и точностью преодолевает бесконечную цепочку препятствий, делает что-то умное или просто «дурачится» (играет в раунд).
Инвестиции в человекоподобных роботов растут, а стоимость компаний, которые их проектируют и производят, увеличивается с невероятной скоростью. Лидером в этом направлении является компания Boston Dynamics, создавшая корейского робота Hyundai «Atlas», который должен поступить в коммерческую эксплуатацию в этом году. «Atlas» имеет 56 суставов и спроектирован таким образом, чтобы поднимать грузы тяжелее 50 килограммов, самостоятельно заменять разряженную батарею и работать даже в условиях экстремальной влажности и температуры. Благодаря искусственному интеллекту на базе аппаратного обеспечения NVidia, «Atlas» способен освоить новый навык всего за один день. Однако Boston Dynamics не хочет ограничивать свое сотрудничество в области ИИ только одним гигантом: уже было объявлено, что в этом году компания начнет сотрудничество с Google, которая также намерена развивать свою линейку интеллектуальных роботов.
Другие компании также добиваются успехов: например, рыночная капитализация компании Figure AI в 2024 году составляла около 2,5 миллиардов долларов. Когда в прошлом году она представила свою последнюю модель человекоподобного робота Figure 03, ее стоимость подскочила до более чем 40 миллиардов долларов. Технологические гиганты, такие как Tesla, Microsoft, NVidia и Amazon, также вкладывают дополнительные миллиарды в исследования, чтобы закрепить свои позиции на этом зарождающемся рынке.
Илон Маск тоже не сбавляет обороты: у Tesla уже есть собственная модель человекоподобного робота «Оптимус», и сейчас основное внимание уделяется снижению цены и повышению производительности. Самым сильным конкурентом, конечно же, является Китай, который уже предоставил своим компаниям государственную помощь и субсидии в размере 10 миллиардов долларов, чтобы максимально снизить цену китайских роботов и увеличить их долю на рынке (китайские компании зарегистрировали более 5.500 патентов в этой области, больше, чем весь остальной мир вместе взятый). По оценкам Goldman Sachs, к концу этого десятилетия рынок человекоподобных роботов достигнет стоимости не менее 40 миллиардов долларов.

фото: приложение фотоВАШ ЗАКАЗ ПРИБЫЛ: Робот-доставщик на колесах на заводе Mint в Китае.
Что возможно в теории?
Зачем вообще кому-то нужно создавать человекоподобного робота? Почему человеческая форма считается наиболее желательной? Почему не слон, осьминог, свинья, какая-нибудь птица? Самый веский аргумент сводится к утверждению, что мы, как человечество, потратили многие сотни лет на создание жилого и рабочего пространства, предназначенного исключительно для нас. Заводские цеха, квартиры и дома, коридоры и двери, крючки и ручки, полки в магазинах, домашняя мебель, лестницы, столы и стулья — всё это создано исключительно по меркам человека. Когда завод решает ускорить свои рабочие процессы, используя обычных роботов, это обычно означает дополнительные многомиллионные инвестиции для адаптации рабочего пространства к потребностям новых машин. Потому что для функционирования механической руки необходимо освободить для неё пространство, установить направляющие, по которым она будет двигаться, провести электричество, сделать защитную клетку для обеспечения физической безопасности сотрудников в непосредственной близости. Если речь идёт об интеллектуальном транспортном средстве, перевозящем грузы между удалёнными заводскими площадками, то необходимо, чтобы пол был ровным и имел определённую шероховатость — все неровности должны быть устранены. На крупных предприятиях затраты на такие адаптации могут быть астрономическими.
Здесь, по крайней мере теоретически, могли бы пригодиться человекоподобные роботы. У них есть ноги и ступни, и им не нужен ровный пол. Им даже не нужны специальные инструменты: у них достаточно ловкие руки, чтобы держать стандартную отвертку, паяльник или молоток, предназначенные для человеческой руки. Они осознают окружающую обстановку и не причинят вреда мастеру, поэтому им не нужно большое, изолированное, специально оборудованное помещение, достаточно условий труда, которые есть у любого «обычного» рабочего. Учитывая, что они примерно такого же телосложения, как человек, для них не составляет проблемы перемещаться по уже существующим проходам и дверям, пользоваться лифтами, лестницами…
Гуманоидные роботы легко вписываются в существующую среду. Благодаря своему физическому сходству с живыми людьми, они могут занять любое свободное место и продолжить работу, начатую предыдущим работником. Благодаря антропоморфным рукам эти роботы могут использовать практически все основные инструменты, изначально разработанные для людей, а не для машин. Они могут заниматься погрузкой и разгрузкой, перемещением предметов и коробок, простыми повторяющимися задачами — всем тем, что человек не любит или не может делать постоянно. И, наконец, эти роботы ничего не боятся — их можно отправлять куда угодно, где присутствие людей крайне опасно: на дно моря, в Фукусима или Чернобыль, в зоны боевых действий, в космос…
Где могут найти применение человекоподобные роботы? На производственных линиях, на различных этапах производственного процесса, на складах и в логистике, в технической поддержке, в квартирах, медицинских учреждениях... Потенциально такие роботы могут компенсировать нехватку рабочей силы во многих странах с быстро стареющим населением (Германия, Япония, Китай, Южная Корея), где уже наблюдается хроническая нехватка работников, занимающихся физическим трудом или работающих в ночную смену.
По некоторым оценкам, эта проблема усугубится, поскольку ожидается, что численность мирового населения достигнет своего пика в ближайшие несколько десятилетий (около 9 миллиардов человек), после чего численность населения начнет сокращаться из-за снижения рождаемости. По некоторым оценкам, к 2050 году число трудоспособного населения сократится более чем на 20 процентов, что позволит к концу 2060 года задействовать 2-3 миллиарда роботов. Резкое сокращение численности населения ожидается особенно в Китае, которому в ближайшие пару десятилетий придется нанять не менее 300 миллионов роботов, чтобы избежать массового импорта рабочей силы (вариант, которого Китай категорически не желает).
Хочет ли человек видеть робота в своем доме? На этот вопрос пока нет однозначного ответа, но мы уже видели рекламу, в которой человекоподобные роботы поливают цветы, приносят кофе, подают фрукты, следят за чистотой… Мы живем в эпоху, когда большинство населения будут составлять пожилые люди. Кому-то придется заботиться об этом растущем числе пенсионеров, покупать им газеты и продукты, разговаривать с ними или оказывать медицинскую помощь. Для человека, проводящего старость в одиночестве, робот может стать приемлемой заменой для общества, которого больше нет. Маск рекламирует своего робота «Оптимус» как «автономного помощника» и «человекоподобного друга». Компания «1X» предназначала своего робота «Нео» исключительно для домашнего использования: «Вы должны делать то, что любите. Наш робот сделает все остальное». «Нео» пылесосит, моет окна, выбрасывает мусор…
Еще один аргумент в пользу использования человекоподобных роботов заключается в их универсальности. Обычная механическая рука может сварить несколько сотен точек на кузове автомобиля всего за несколько минут, но та же самая рука совершенно бесполезна для чего-либо еще, например, для того, чтобы почесать вам спину. Такой робот выглядит как врач-специалист, который, возможно, является чрезвычайно опытным ортопедом, но именно поэтому у него есть лишь базовые знания в области дерматологии. Человекоподобный робот, с другой стороны, похож на врача общей практики: он хорошо разбирается во всем и с помощью того же оборудования может переносить коробки, мыть полы или собирать детали, но он ничего не понимает до конца, не говоря уже о сварке кузовов автомобилей.
Другой аргумент был представлен совсем недавно, когда системы, основанные на использовании искусственного интеллекта, стали популярными и доступными для всех. Гуманоидные роботы за последние несколько лет продвинулись вперед в основном за счет все большей интеграции с интеллектуальными программными моделями, в то время как инженерные усовершенствования отошли на второй план.
Обучение роботов для их использования начинается с применения методов, относящихся к так называемому «машинному обучению». Алгоритм, встроенный в самого робота, позволяет ему делать выводы на основе предыдущего опыта и обрабатывать сигналы, поступающие от датчиков, чтобы принимать решения в режиме реального времени.
Однако человекоподобные роботы обладают значительными преимуществами: они также могут обучаться методом «имитации», используя неисчерпаемый запас видеоматериалов и документов, описывающих, как человек решает ту или иную задачу. Сегодняшние роботы легко воспроизводят то, что видят и читают, то есть имитируют именно потому, что обладают «анатомией», соответствующей нашей. Кроме того, всегда есть возможность того, что оператор наденет костюм, оснащенный датчиками, которые будут записывать каждое его движение. Когда оператор выполняет определенную задачу, данные, собранные датчиками, могут с минимальными усилиями быть преобразованы в инструкции, которые человекоподобный робот сможет выполнить вслепую. С другой стороны, если вместо человекоподобного робота нужно обучить механического паука, транспортное средство, похожее на ящик на колесах, или механическую руку, то обучение робота с использованием уже имеющегося человеческого опыта становится несравненно сложнее.
Первые два метода обучения сочетаются с третьим, известным как именная форма. усиление обученияКаждое действие робота проходит через математическую функцию, которая анализирует поведение робота и генерирует определенное количество баллов вознаграждения и штрафных баллов в зависимости от результатов. Благодаря этой системе оценки робот постепенно учится избегать действий, приносящих ему отрицательные баллы, постепенно повышая свою эффективность и качество работы.

фото: Юлия Бакич / TanjugПРОСТО, ОБСЛУЖИВАЙТЕ ГОСТЕЙ: Президент Вучич на заводе роботов Mint в Китае.
А теперь немного практики.
Таким образом, человекоподобные роботы, наряду с человеческим телом, получили и человеческий мозг, по крайней мере, на бумаге. Так появился «физический ИИ» — система, основанная на искусственном интеллекте, которая также имеет свою физическую составляющую. В каком направлении будет развиваться эта неорганическая «форма жизни», покажет время. Однако растет число тех, кто считает, что человекоподобные роботы — это очередная большая техническая иллюзия и что они никогда не получат всеобщего признания.
Прежде всего, главный вопрос заключается в том, действительно ли роботы должны стоять на двух ногах и ходить. Благодаря своим ногам и ступням человекоподобные роботы могут подниматься по лестнице, но в обычном заводском цехе эта способность обычно не нужна, поскольку полы ровные. В то же время, стояние на двух ногах технически очень сложно — в отличие от какого-нибудь «острого» помощника, который может спокойно ждать своих приказов в углу, не затрачивая ни капли энергии, человекоподобные роботы представляют собой полную противоположность: чтобы не потерять равновесие и не упасть, они должны постоянно вносить тончайшие корректировки своего положения, иногда тысячу раз в секунду, что приводит к быстрому разряду батарей, обеспечивающих питание этих роботов. Без замены батареи современные роботы должны подключаться к сети каждые 30-90 минут.
Дело в том, что роботизированная ходьба привлекает внимание, потому что человек ходит на двух ногах. Но это не самая большая техническая проблема. Руки гораздо сложнее – человеческая рука обладает подвижностью, в равной степени сочетающей точность, силу и тонкую чувствительность. Большой палец – это чудо техники, превосходящее все существующие механические устройства. Роботы компенсируют это добавлением суставов, поскольку каждый сустав увеличивает маневренность робота, но в то же время усложняет процесс обучения и программное обеспечение, которое должно управлять всеми этими суставами.
Опыт показывает, что универсальная практичность человекоподобных роботов на самом деле является их главным недостатком: классический конвейер на колесах на складе или простая механическая рука на сборочной линии обладают несравненно большей эффективностью, чем любой человекоподобный робот, передвигающийся по заводскому помещению, и при этом обходятся значительно дешевле. Некоторые эксперты утверждают, что именно поэтому человекоподобные роботы пытаются ответить на неправильный вопрос.
Давайте продолжим... Если вы присмотритесь к условиям, в которых функционируют новейшие человекоподобные роботы, вы увидите, что это полностью искусственное, специально созданное пространство. В такой среде человекоподобные роботы невероятно проворны, но когда вы бросаете их в реальный мир, они кажутся совершенно потерянными. Кроме того, во многих видеороликах вы увидите роботов, упаковывающих одежду, варящих кофе, сортирующих вещи и тому подобное, но вы не увидите оператора, «волшебника из страны Оз», скрывающегося за кулисами, который, используя очки виртуальной реальности (VR), фактически управляет каждым движением робота.
Потому что ты робот
Также важна цена, которая сильно варьируется в зависимости от производителя и модели робота. Возьмем, к примеру, «Атлас», топовую модель человекоподобного робота от компании «Boston Dynamics» — до недавнего времени он имел относительно медленный гидравлический привод, но недавно был усовершенствован и переведен на электричество. Если вы зайдете на сайт компании и попытаетесь добавить «Атлас» в корзину, а затем оплатить его картой, вас ждет разочарование. Можно просто оставить свои контактные данные, потому что «Boston Dynamics» по-прежнему является в первую очередь научно-исследовательской лабораторией, финансируемой «Hyundai» и DARPA (известным американским Агентством перспективных оборонных проектов). Большая часть произведенных роботов была зарезервирована для «Hyundai» и обучения на заводах, а меньшая часть досталась «Deep Mind», компании, занимающейся искусственным интеллектом и стоящей за «Google». На основании скудных данных из уже существующих контрактов можно сделать вывод, что цена «Атласа» составляет не менее 120 тысяч долларов за штуку (за устаревшую гидравлическую версию), в то время как цена электрической версии, вероятно, находится в диапазоне от 150 000 до 250 000 долларов. Что же, приложив немало усилий, можно было бы купить прямо сейчас, так это жёлтую четвероногую «собаку», которую «Boston Dynamics» уже продаёт по начальной цене в 75 000 долларов.
Другие модели тоже ненамного дешевле. Компания «Digit» продает свою модель человекоподобного робота, который активно перемещает коробки на гигантских складах «Amazon», по цене 250 000 долларов. Уже упомянутый робот от компании «Figure», разработка которого финансировалась «Microsoft» и «OpenAI» и в настоящее время проходит испытания на заводах BMW, стоит от 100 000 до 150 000 долларов. За аналогичные деньги можно приобрести «Оптимуса» производства компании «Tesla», причем Илон Маск считает, что цена упадет ниже 25 000 долларов, как только робот поступит в серийное производство.
Возможно, китайские роботы не обладают тем качеством, которое предлагают американские компании, но именно поэтому они несравненно дешевле, в первую очередь благодаря таким компаниям, как «Unitree» и «Netix». Всего за 16 000 долларов можно купить китайского человекоподобного робота «G1», разработанного для исследователей, который умеет делать сальто назад и использовать простые инструменты. Коммерческая модель «H2» значительно больше и имеет начальную цену около 30 000 долларов.
Дорого? И это неудивительно, ведь мы собираемся это производить, и пора на этом хорошо заработать. Единственная проблема в том, что указанные выше цены представляют лишь часть общих затрат. Программное обеспечение, используемое этими роботами, очень сложное и создано с использованием коммерческих библиотек, для использования которых требуется лицензия стоимостью в несколько тысяч долларов в месяц. Услуги искусственного интеллекта, на которых основан весь роботизированный интеллект, также становятся все дороже, с тенденцией к резкому росту цен. Если у вас есть целая армия таких роботов, вам также потребуется дополнительное программное обеспечение для оркестровки, то есть для координации работы роботов, и это программное обеспечение оплачивается отдельно. Конечно, есть еще неизбежные контракты на обучение, техническое обслуживание и ремонт роботов, которые еще больше увеличивают затраты на эксплуатацию.
Наконец, давайте поговорим о безопасности: физической (страх, что робот причинит вам вред или оставит без помощи из-за системной ошибки) и безопасности и конфиденциальности данных, касающихся вашей жизни и работы. Каждый робот, по сути, представляет собой экзотически упакованный компьютер, который можно взломать и использовать не по назначению. Кроме того, все роботы очень хорошо видят, слышат и общаются: вы никогда не можете быть уверены, что всё, что касается вашей личной жизни или бизнеса, робот отправит в «облако» (термин, придуманный IT-специалистами как сокращение от «компьютер, принадлежащий кому-то другому»). Гуманоидные роботы имеют «невозмутимое» лицо, они не потеют и не моргают, когда лгут, их нельзя проверить на полиграфе… Когда он заканчивает работу, «Нео» обычно сидит на диване: спит ли он, сканирует ли окружающую среду, экономит ли заряд батареи или обменивается гигабайтами информации через Интернет, определить практически невозможно. Вот почему для многих сама идея того, что в каждом доме будет свой робот, вызывает глубокое беспокойство. Ведь когда мы решили создать автомобили, способные передвигаться автономно, мы не заменили водителя роботом. Наоборот, мы дополнили автомобиль. Почему же сейчас у нас возникло желание модернизировать свой дом, вставив в него человекоподобного робота, который будет выполнять роль нашей копии? Гораздо проще сделать дом «умнее».
Оказывается, идея создания робота, полностью имитирующего человека, всё ещё весьма претенциозна, поскольку гораздо более эффективное решение, основанное на классических машинах и более простых роботах, можно создать гораздо быстрее и дешевле. Дилемма очень проста: что вы предпочтёте — купить отличную посудомоечную машину за несколько сотен долларов, в которой вам придётся самостоятельно складывать посуду, или робота за несколько десятков тысяч долларов, который сам собирает и моет посуду, используя губку и моющее средство? В инженерии существует принцип, что форма следует за функцией, что машина должна делать только одно и делать это наилучшим образом, и это прямо противоречит концепции многоцелевых человекоподобных роботов. Классические механические руки, чьи возможности намного превосходят возможности человека, системы, основанные на простых двигателях, шестернях, направляющих и колёсах, ещё долго будут иметь преимущество. «Искусственный интеллект с телом» — робот, который умеет делать всё и ничего одновременно, по крайней мере на данный момент, — представляет собой «несбыточную мечту», чистую «хайп-идею», поддерживаемую агрессивным маркетингом и спекулятивным капиталом. Есть те, кто утверждает (например, Родни Брукс, основатель компании «iRobot», производящей популярный роботизированный пылесос «Rumba»), что, несмотря на десятки миллиардов долларов, уже потраченных или ещё инвестируемых, человекоподобные роботы никогда не достигнут той ловкости, которая присуща человеку.

фото: приложение фото...
Даже оптимисты сходятся во мнении, что человекоподобным роботам еще предстоит пройти долгий (трудный) путь от мастерски созданных видеороликов до заводских цехов и достижения прибыльности в реальных производственных условиях. В августе 2025 года в Китае прошли трехдневные Олимпийские игры, в которых участвовали человекоподобные роботы, соревнуясь в беге и футболе. Это было очень зрелищное шоу впечатляющих неудач.
Не стоит заблуждаться, большинство ведущих мировых научных авторитетов в области робототехники по-прежнему считают, что человекоподобные роботы когда-нибудь станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет до этого момента и во что превратится человек за это время. И будет ли вообще существовать человечество.

фото: Дж. Бакич / Танджуг...
ЗРЕНИЕ ВАЖНО
Всё, что вы прочитали до сих пор, на самом деле не имеет значения. Потому что кто мы такие, чтобы судить о передовых технологиях? Возможно, человекоподобные роботы дорогие, глупые, медленные, хрупкие, что у них быстро разряжается батарея и что у них холодные, неуклюжие руки, возможно, они играли в «Моравац» перед нашим президентом, даже если играют в «Кальинку», и наш президент был бы рад на это посмотреть… но — всё исправится, просто не сразу. Важно, чтобы у нас было видение!
Потому что, как заявил президент, «Сербия займет второе место по сравнению со всеми остальными в регионе, когда с завода сойдет первый робот, и это будет непревзойденная разница. Тех, кто впереди нас, мы обгоним быстрее. А тех, кто позади, этот отрыв будет только увеличиваться день от дня», — добавил он, отметив, что на выставке «Экспо» роботы будут «на каждом шагу».
Итак, дело ясно: медленно готовьтесь к 15 июля, к предстоящему «восхождению», к расставанию с нашими завистливыми региональными и даже европейскими соседями, которых из вредности будет мычать корова, а мы их оставим, так сказать, на земле в грязи, той самой, из которой, слава Богу, мы давно вылезли. Игнорируйте скептиков-блокадиста и боящихся высоты неверных, которые распространяют пораженчество, говоря, что даже фабрику по производству сорговых метел за два месяца построить не получится. По словам президента, в Шабаце на производстве роботов будут работать 250 человек. Если не в Шабаце, то в Белграде, потому что там уже есть идеальное место для нового производства: участок между заводом по производству микросхем «Мубадала» и заводом летающих автомобилей «Желько Митрович» еще пустует.
Выберите друга для "Выставки"!
Некоторые из самых известных сегодня человекоподобных роботов
Алекс (Boardwalk Robotics): Гуманоидный торс и верхняя часть тела, без ног. Может перемещать объекты, удобен для сортировки предметов в промышленности и быту.
Возраст 3 (Университет Осаки): Статичный, но с подвижной верхней частью и лицом, позволяющим выражать эмоции. Обладает превосходным слухом и вокальными способностями. В 2020 году дирижировал оркестром Нового национального театра в Токио.
Амека (Engineered Arts): платформа для разработки, позволяющая тестировать системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Она обладает полной мобильностью, понимает человеческие эмоции и общается с помощью голоса и мимики. Удобна для использования в школах и домах престарелых.
Аполлон (Aptronic): передвигается на двух ногах, отлично работает в сложных условиях, таких как склады и заводы, и способен автономно реагировать на потенциальные опасности. Компания Mercedes тестирует именно эту модель в своих производственных цехах.
Вооружить–6 (Карлсруэский технологический институт): Умеет пользоваться простыми инструментами, такими как молотки и дрели, моет полы. Благодаря программному обеспечению на основе искусственного интеллекта, быстро учится брать определенный предмет и передавать его работнику рядом. Уникальность заключается в том, что он умеет просить о помощи в неожиданной ситуации.
атлас (Boston Dynamics): Двуногий робот, о котором уже говорилось. Он способен сохранять равновесие при подъеме тяжелых предметов и передвигаться в условиях множества препятствий. В основном он изготовлен из деталей, напечатанных на 3D-принтерах.
Digit (Agility Robotics): Марадона среди роботов (до того, как Марадона набрал вес), гибкий, способный приседать, становиться на колени, стоять на одной ноге и смещать центр тяжести для поддержания равновесия. В настоящее время работает на американском заводе на линии мойки деталей машин.
Ева (1X): Первый робот, получивший «постоянную работу». Он обладает панорамным обзором и чувствительной рукой, одинаково хорошо справляющейся как с тяжелыми, так и с хрупкими грузами. Хотя он не совсем «человек», поскольку у него колеса вместо ног, он все же универсален и способен учиться на предыдущем опыте.
Рисунок 03 (Изображения): Домашний помощник со встроенными в руки камерами, позволяющими максимально точно управлять различными предметами. В отличие от многих конкурентов, он не слишком некрасив. Его можно заряжать беспроводным способом, стоя на специальном коврике во время взбивания яиц или уборки пыли.
G1 (Юнитри): Чрезвычайно подвижное существо с очень ловкими руками, способное открыть бутылку или припаять электрические компоненты.
Цзяцзя (Китайский университет науки и технологий): Стационарный робот с чрезвычайно реалистичной «кожей», движения губ и мимика которого идеально соответствуют речи. Предназначен для исследований и социального взаимодействия.
КИМЭ (Macco Robotics): Человекоподобный бармен. Он может подавать кофе, алкогольные и безалкогольные напитки, сэндвичи и салаты (250 порций в час) и брать за это плату. Его сильная сторона — пиво: он может налить два стакана за шесть секунд и распознать постоянных клиентов.
NAO (Softbank Robotics): Аналогичен роботу R2D2 от Звездные войныОн говорит и понимает более 20 языков. Использует ультразвук для обнаружения препятствий и других людей. Идеально подходит для использования в образовании и здравоохранении.
OceanOne (Лаборатория робототехники Стэнфордского университета): Grebe, способный исследовать затонувшие корабли, восстанавливать коралловые рифы и выполнять опасные задачи. Благодаря своей прочной конструкции он может погружаться на глубину до тысячи метров. Он уже прошел испытания в реальных условиях на затонувшем корабле «Людовик XIV» (затонул в 1664 году).
Optimus (Tesla): Рабочий на производстве, помощник по хозяйству, дебютировал в 2021 году в образе балерины. В его основе лежит аппарат, управляющий компьютером на основе искусственного интеллекта и распознавания форм. Планировалось, что робот поступит в коммерческую эксплуатацию в 2025 году, но работы застопорились из-за спора США с Китаем по поводу поставок редких металлов. Илон Маск планирует установить не менее миллиона роботов Optimus на заводах Tesla к концу века.
Феникс (Искусственный интеллект Санктуари): Универсальный гуманоид, предназначенный для решения проблемы нехватки рабочей силы в производстве, логистике и здравоохранении. Он использует собственную операционную систему («Углеродный ИИ»), которая позволяет ему быстро обучаться новым вещам, обладая ловкостью, которую иногда можно сравнить с человеческой.
Протоклон (Clone Robotics): Уникальность этой модели заключается в использовании более тысячи «миоволоконных» двигателей для управления синтетическими мышцами, имитирующими движения человека. Она может «накачивать» мышцы, как бодибилдер, и в настоящее время тренируется для таких работ, как приготовление пищи и стирка белья.
РобоТеспиан (Инженерные искусства): Актер по профессии, выступает в театрах, читает лекции на конференциях. По сути, это проектор, установленный на подвижной платформе с несколькими десятками электродвигателей, позволяющих ему имитировать жесты руками.
Тяньгун Ультра (X-Humanoid): «Спортсмен», активно использующий искусственный интеллект для движения ногами и легкого преодоления неровностей и лестниц, не сбавляя темпа. Первый человекоподобный робот, выигравший полумарафон.
молниеносный (Honor): Еще один «атлет», созданный на известном китайском заводе по производству мобильных телефонов. У него ноги длиной в метр, идеальная балансировка и система жидкостного охлаждения, позволяющая ему долгое время бегать на полной скорости. Во время премьеры «Молния» установила новый рекорд для роботов в полумарафоне (пробежала 20 километров за 50 минут и 26 секунд).
Настоящая журналистика стоит денег, и нас не подкупят магнаты и корпорации. Поддержите нас разовым или ежемесячным пожертвованием. Время пришло!