Содержание
Роботы | это… Что такое Роботы?
Робот-андроид Honda
Ро́бот (от словацк. robota) — автоматическое устройство с антропоморфным действием, которое частично или полностью заменяет человека при выполнении работ в опасных для жизни условиях или при относительной недоступности объекта.[1]
Робот может управляться оператором либо работать по заранее составленной программе. Использование роботов позволяет облегчить или вовсе заменить человеческий труд на производстве, в строительстве, при работе с тяжёлыми грузами, вредными материалами, а также в других тяжёлых или небезопасных для человека условиях.
Содержание
|
История возникновения слова
Слово «робот» было придумано чешским писателем Карелом Чапеком и его братом Йозефом и впервые использовано в пьесе Чапека «Р.У.Р.» («Россумские универсальные роботы», 1921). До появления промышленных роботов считалось, что роботы должны выглядеть подобно людям.
Надо сказать, что роботы Чапека были не механическими, а биологическими существами. Просто у них отсутствовали некоторые человеческие функции, в частности способность влюбляться, а значит и желание продолжать свой род. В произведении фантаста роботы преодолели этот недостаток и стали неотличимы от людей.
Предыстория
Искусственные существа
Идея искусственных созданий впервые упоминается в древнегреческом мифе о Кадме, который, убив дракона, разбросал его зубы по земле и запахал их, из зубов выросли солдаты, и в другом древнегреческом мифе о Пигмалионе, который вдохнул жизнь в созданную им статую — Галатею. Также в мифе про Гефеста рассказывается, как он создал себе различных слуг. Древнееврейский миф рассказывает о Големе, который был оживлён каббалистической магией.
Похожий миф излагается в скандинавском эпосе Младшая Эдда. Там рассказывается о глиняном гиганте Мисткалфе, созданный троллем Рунгнером для схватки с Тором, богом грома.
Технические устройства
Первый чертёж человекоподобного робота был сделан Леонардо да Винчи около 1495 года. Записи Леонардо, найденные в 1950-х, содержали детальные чертежи механического рыцаря, способного сидеть, раздвигать руки, двигать головой и открывать забрало. Дизайн скорее всего основан на анатомических исследованиях, записанных в Витрувианском человеке. Неизвестно, пытался ли Леонардо построить робота.[2]
С начала XVIII века в прессе начали появляться сообщения о машинах с «признаками разума», однако в большинстве случаев выяснялось, что это мошенничество. Внутри механизмов прятались живые люди или дрессированные животные.
Французский механик и изобретатель Жак де Вокансон создал в 1738 году первое работающее человекоподобное устройство (андроид), которое играло на флейте. Он также изготовил механических уток, которые, как говорили, умели клевать корм и «испражняться».
Хронология
Конец XIX века — Русский инженер Пафнутий Чебышев придумал механизм — ступоход, обладающий высокой проходимостью.
1898 — Никола Тесла разработал и продемонстрировал миниатюрное радиоуправляемое судно.
1921 — Чешский писатель Карел Чапек представил публике пьесу под названием «Россумские Универсальные Роботы», откуда и взяло начало слово «робот» (от словацк. robota).
1930-е — Появились конструкции внешне напоминающих человека устройств, способных выполнять простейшие движения и воспроизводить фразы по команде человека. Первый такой «робот» был сконструирован американским инженером Д. Уэксли для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1927 году.
1950-е — Для работы с радиоактивными материалами стали разрабатывать механические манипуляторы, которые копировали движения рук человека, находящегося в безопасном месте.
1960 — Дистанционно управляемая тележка с манипулятором, телекамерой и микрофоном применялась для осмотра местности и сбора проб в зонах высокой радиоактивности.
1979 — В МГТУ им. Н. Э. Баумана по заказу КГБ был сделан аппарат для обезвреживания взрывоопасных предметов — сверхлёгкий мобильный робот МРК-01.
2000 — В Чечне был успешно применён робот-разведчик «Вася» для обнаружения и обезвреживания радиоактивных веществ.
2005 — ВМФ России в Балтийском море проведены испытания подводного робота-разведчика «Гном».
Устройство
Система передвижения
Советский Луноход-1
Для передвижения по открытой местности чаще всего используют колёсную или гусеничную, реже — шагающую систему передвижения роботов. Это самые универсальные виды систем перемещения.
Робот на гусеничном ходу
Для неровных поверхностей создаются гибридные конструкции, сочетающие колёсный или гусеничный ход со сложной кинематикой движения колёс. Такая конструкция была применена в луноходе.
Внутри помещений, на промышленных объектах используются передвижения вдоль монорельсов, по напольной колее и т. д. Для перемещения по наклонным, вертикальным плоскостям используются системы, аналогичные «шагающим» конструкциям, но с пневматическими присосками.
Основная статья: Промышленный робот
Появление станков с числовым программным управлением (ЧПУ) привело к созданию программируемых манипуляторов для разнообразных операций по загрузке и разгрузке станков. Появление в 70-х гг. микропроцессорных систем управления и замена специализированных устройств управления на программируемые контроллеры позволили снизить стоимость роботов в три раза, сделав рентабельным их массовое внедрение в промышленности. Этому способствовали объективные предпосылки развития промышленного производства.
Бытовые роботы
Основная статья: Бытовой робот
Одним из первых примеров удачной массовой промышленной реализации бытовых роботов стала механическая собачка Sony.
В сентябре 2005 в свободную продажу впервые поступили первые человекообразные роботы «Вакамару» производства фирмы
Всё большую популярность набирают роботы-уборщики, по своей сути — автоматические пылесосы, способные самостоятельно прибраться в квартире и вернуться на место для подзарядки без участия человека.
Роботы для обеспечения безопасности
- Р-БОТ 001
Роботы как хобби
Изобретатель Пит Редмонд (Pete Redmond) создал робота RuBot II, который может собрать кубик Рубика за 35 секунд.
Существует также направление моделизма, которое подразумевает создание роботов. Сейчас моделисты делают как радиоуправляемых роботов, так и автономных. Проводятся соревнование по нескольким основным направлениям.
Некоторые соревнования мобильных роботов:
- Молодежный научно-технический фестиваль «Мобильные роботы»
- Российская национальная лига ЕВРОБОТ
Среди соревнований автономных роботов стоит упомянуть следование по линии на скорость, борьбу сумо, футбол роботов.
Интересные факты
Трагические факты
- В 1981 году Кэндзи Урада, рабочий завода Kawasaki стал первой официальной жертвой, погибшей от руки робота.[3] С этого времени число жертв роботов растет, несмотря на внедрение усовершенствованных механизмов безопасности.
- 18 марта 2008 года 81-летний австралиец стал первым человеком, который покончил жизнь самоубийством при помощи робота, которого сам собрал согласно схемам, взятым из сети Интернет.[4]
Производители роботов
- Mitsubishi
Известные коммерческие модели роботов
- Aibo
- Pleo
- SCORBOT-ER 4u
- Wakamaru
Художественная литература
С развитием технологии люди всё чаще видели в механических созданиях что-то больше, чем просто игрушки. Литература отразила страхи человечества, что люди могут быть заменены своими собственными творениями. Роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) иногда называют первым научно-фантастическим произведением, олицетворяющим эту проблему. Позже Карел Чапек пишет знаменитую пьесу «R.U.R.», в которой представлена идея сборочной линии, на которой роботы собирают самих себя, произведение имело экономический и философский подтексты. В дальнейшем эти идеи развиваются в фильмах «Метрополис» (1927), «Бегущий по лезвию» (1982) и «Терминатор» (1984). Как роботы с искусственным интеллектом становятся реальностью и взаимодействуют с человеком, показано в фильмах «Искусственный разум» (2001) режиссёра Стивена Спилберга и «Я, робот» (2004) режиссёра Алекса Пройяса. В фантастических рассказах Айзека Азимова сформулированы «Три Закона Роботехники»:
- Робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
- Робот должен выполнять приказы человека в той мере, в которой это не противоречит Первому Закону.
- Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам.
Азимов в своих произведениях убедительно показывает, что эти законы, будучи заложены в программу-мозг робота в виде обязательных (безусловно исполняемых роботом) законов исключают возможность проявления любых недружественных действий робота по отношению к человеку. Приводятся также примеры негативных последствий, возникающих в случае, когда люди пренебрегая требованиям обязательности трех законов блокируют на этапе программирования робота один из законов (например, вторую часть первого закона). В этом случае робот может найти логически непротиворечивое решение, позволяющее ему нарушить 1-й закон и стать опасным для человека.
Также Айзеком Азимовым (в романах «Роботы и Империя», «На пути к основанию»)сформулирован так называемый «нулевой» закон робототехники: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием способствовать этому»
«…Нулевой. Робот не может причинить вред человечеству или, своим бездействием, способствовать этому. Тогда Первый Закон следует читать следующим образом: Первый. Робот не может причинить вред человеческому существу или, своим бездействием, способствовать этому, кроме тех случаев, когда это противоречит Нулевому Закону. Таким же образом следует трактовать и последние два…» — Айзек Азимов «На пути к основанию»
Сноски
- ↑ Толковый словарь под ред.
Ефремовой
- ↑ http://chip-news.ru/archive/chipnews/200402/Article_14.pdf
- ↑ http://aeterna.ru/userpost.php?Diabola&post=121642
- ↑ http://www.infox.ru/hi-tech/tech/2009/02/12/robots_will_not_harm_people_2.phtml
См. также
- Андроид
- Искусственный интеллект
- Киборг
- Робототехника
- Соревнования ПАТС (автоматических автомобилей)
- Зал славы роботов
- Боевой робот
Ссылки
- Робототехника в России — каталог сайтов по робототехнике.
- Roboforum.RU — Русскоязычное сообщество любительской робототехники
- Всё для робототехника. Действующие модели роботов и системы искусственного интеллекта
- Практическая робототехника
- Социальная сеть по созданию роботов
- Университетская программа исследований в области роботехники
- Робот Экобот — энергия для роботов из биологических продуктов
- Япония готовится принять на работу роботов
- Новости робототехники
- Будущее роботов: от дворников до хирургов
Видео
- Четырёхногий адаптивный робот фирмы Boston Dynamics (март 2008)
Свойства и функции робота-пылесоса | Tehnoland.
lv
С тех пор, как появились роботы — пылесосы, домашняя уборка изменилась навсегда. Благодаря своему изящному дизайну и передовым технологиям, люди попадают на рынок, чтобы купить собственный робот – пылесос. Но стоит ли это устройство того? Давайте начнем с основ, а затем рассмотрим наиболее распространенные причины, по которым вам стоит задуматься о приобретении собственного робота — пылесоса.
Что такое «Робот» пылесос?
Робот — пылесос делает именно то, что вы думаете – пылесосит. Однако, в отличие от обычного пылесоса, этот немного отличается… Он умный. «Интеллект» в этом случае не означает, что он имеет человеческие способности.
Робот — пылесос будет пылесосить ваши твердые полы и ковры, сохраняя грязь в мусорном баке, чтобы позже его можно было бы почистить. Заканчивая уборку, многие роботы — пылесосы способны находить и устанавливаться на своей зарядной базе или её альтернативе. Зачастую робот даже «разговаривает» с Вами, чтобы сообщить о том, что он закончил уборку.
Как он выглядит?
Многие роботы – пылесосы, такие как Roomba и Infinuvo Cleanmate, от 9 см до 13 см в высоту и 25 см до 35 см в диаметре. Руководить пылесосом можно при помощи пульта или LCD-дисплея и кнопок, находящихся на верхней панели устройства. В зависимости от марки и модели на передней панели многих роботов — пылесосов находится полукруглый прорезиненный бампер. Бампер служит датчиком для препятствий (стены, мебель и т. д.). В роботе — пылесосе Neato и некоторых других имеется плоская передняя часть, в которые можно размещать длинные плоские щетки.
Как робот-пылесос работает?
Почти все модели роботов – пылесосов перемещаются по кругу, используя два ведущих колеса и один или несколько не приводных колесика. Также как и в обычном пылесосе есть несколько моторов, предназначенных для работы колес, щеток и управления. Боковая щетка заметает мусор от стены и других вертикальных поверхностей, направляя его к основной турбо щётке, которая направляет мусор в пылесборник.
Когда робот не используется, он тихо сидит на своей зарядной базе, которая имеется у большинства моделей. Имейте в виду, что размещать робота и зарядную базу нужно в открытой и доступной зоне; избегайте шкафов или других тесных пространств, так как они очень затрудняют перемещение и возвращение робота – пылесоса на базу. У зарядной базы есть одна главная функция: заряжать аккумулятор между уборками. Вы спросите, как робот находит обратный путь на базу? База пропускает световой луч на расстоянии около 6 футов в форме «V», который служит в качестве маяка. Когда уборка завершена или батарея разряжается, робот использует световой луч, чтобы с радостью отправиться домой на свою зарядную базу. Владельцы роботов без зарядной базы могут вручную подключить пылесос к розетке для зарядки с помощью блока питания, поставляемого с роботом.
В запланированные дни и время робот — пылесос оставляет базу для уборки. Он не вернется до тех пор, пока уборка не будет завершена или батарея не разрядится. В случае разряда батареи перед завершением уборки, робот прервет уборку и немедленно вернется к базе. Расписание встроено в программную память робота. Простая последовательность кнопок позволит Вам установить предпочтительное расписание.
Поиск пути: Навигация
Робот перемещается по комнатам на основе 4-5 режимов уборки. Большинство роботов-пылесосов используют случайный маршрут движения, используя поочередно один из алгоритмов: движение по прямой, движение по зигзагу, движение по спирали, движение вдоль стен, поворот на произвольный угол. Пылесос Roomba отличается от многих других марок, поскольку ему немного помогают «виртуальные стены» и / или маяки. «Виртуальные стены» включены в некоторые модели, а также могут продаваться отдельно. «Виртуальная стена» посылает невидимый ИК луч, обнаружив который, робот меняет свою траекторию движения (не заезжает за пределы луча). Благодаря виртуальной стене робот не разобьет вазу, стоящую на полу, не затянет шторы, не упадет с лестницы, не опрокинет миски для животных. Маяки также имеют инфракрасный луч света, как виртуальная стена, но они также оснащены радиочастотной технологией, разработанной, чтобы помочь роботу пылесосу самостоятельно настроиться и улучшить эффективность очистки.
Вот некоторые важные ограничения:
- Уборка липких следов напитков и пищи пылесосу не по силам.
- Они не способны подниматься или спускаться по лестнице.
- Датчики света робота — пылесоса не будут работать на темных черных поверхностях.
- Из-за круглой формы корпуса у робота нет возможности тщательно убирать пыль и загрязнения в углах помещения.
Имейте в виду, что роботы — пылесосы предназначены для уборки полов и ковров. Они не предназначены для мытья полов. Для этой цели уже разработан робот для мойки полов под названием Scooba. В них есть встроенная щетка из микрофибры для протирания пола. Обратите также внимание на то, что не рекомендуется использовать робот для чистки пола на негерметичных полах из древесины или ламинатах. Вы обнаружите, что роботы — пылесосы отлично справляются с удалением грязи, но имейте в виду, что они не пользуются периферийным зрением, поэтому в редких случаях вы можете обнаружить пропущенные частицы.
Эффективность
Давайте посмотрим правде в глаза, уборка трудная, никто не хочет этим заниматься, а уборщица в наше время стоит дорого. С помощью робота – пылесоса ваша гостиная или любая другая комната вмиг станет опрятной и чистой. В роботе — пылесосе имеются различные аксессуары, такие как щетки, фильтры, чистящие механизмы и другие; все в прочном корпусе, обеспечивая наилучшую работу.
Легко использовать
Конечно, робот – пылесос автоматический. Он будет работать без присмотра; включите его и дайте ему сделать свое дело. Когда вы вернётесь, комната будет сверкать от чистоты. Никакой специальной настройки или конфигурации не требуется — просто нажмите кнопку, и робот – пылесос начнет уборку без присмотра. Некоторые пылесосы ходят по комнате в случайном порядке и могут охватывать одно и то же место много раз, в то время как другие могут сканировать комнату, чтобы обнаружить препятствия и знать, как их обойти. Большинство из этих роботов могут перезаряжаться самостоятельно, если их заряд батареи падает ниже определенного уровня; не нужно беспокоиться о том, чтобы искать его после уборки. Он просто будет на зарядной базе, ожидая следующую запланированную уборку.
Если есть области, которые вы не хотите, чтобы робот чистил, каждый производитель имеет граничные маркеры; некоторые используют инфракрасный свет, в то время как другие используют специальные полосы (магнитные или другие). Некоторые более интеллектуальные роботы могут чистить несколько комнат, останавливаясь, чтобы зарядиться, когда это необходимо, и продолжить там, где они остановились. Не хотите, чтобы робот передвигался, когда вы дома? Не проблема. Вы можете запланировать уборку в определенные часы и (в некоторых случаях) в определенные дни.
Компактность
Большинство современных роботизированных пылесосов выглядят как плоское дисковое устройство. Он плоский и в форме диска, поэтому он может проходить под мебелью и может легко поворачиваться, особенно в углах. Этот дизайн кажется оптимальным, позволяя ему добраться до всех тех мест, которые обычный пылесос не может. Нет необходимости перемещать диваны, стулья и низкие столы. Форма диска также позволяет эффективно обходить ножки мебели и углы стен, чистя их. В большинстве случаев также имеется бампер для поглощения удара при столкновении с твердым объектом.
Интеллект
Роботы — пылесосы содержат широкий спектр датчиков для обнаружения:
- загрязнения (не только обнаруживает, но и очищает эту область, пока не будет чисто)
- падения (например, с лестницы)
- путь (он знает, где он был)
- зарядная база (он может чувствовать, где находится его база и попасть туда)
- препятствия (либо путем легкого удара или обнаружения их на расстоянии)
- использование батареи
- и другие….
Доступность
Робот по определению должен быть дорогим, не так ли? Владение одним роботом для личного использования кажется роскошью. Верите или нет, цена на Roomba от iRobot варьируется от 290 евро до 700 евро. В то время как модели других производителей начинаются от 80 евро. Массовое производство сделало эти интеллектуальные пылесосы недорогими, как обычные пылесосы.
Модернизированный и ремонтируемый
Беспокоитесь о том, что что-то настолько технологически продвинутое будет ломаться, и будет стоить много денег, чтобы отремонтировать. После каждой уборки нужно вынимать пылесборник, чтобы вытряхнуть мусор. Также следует очистить фильтр (в зависимости от модели их может быть два). Фильтр можно мыть, но перед тем, как вставить обратно, его обязательно нужно высушить. Также следует чистить щетки и время от времени надо мыть подвижное колесо и протирать окошки сенсоров.
В отличие от Вашего стандартного пылесоса, их можно модернизировать с помощью нового программного обеспечения, чтобы повысить эффективность их очистки. Щетки и детали легко заменяются. Хотите щётку, которая лучше подходит для шерсти домашних животных? Не проблема! Хотите аккумулятор, который держит дольше? Также можно приобрести!
Как и во всех технологических устройствах, может появиться новый тип робота — пылесоса, который будет включать функцию «must have». Хотя после первого выпуска робота — пылесоса в массовый рынок, форма и технология не сильно изменились. Самым последним достижением стал сканирующий лазер, который отображает комнату и является запатентованной технологией на Neato. iRobot выпустил поменьше пылесос, чем предыдущие модели, но основная технология такая же. Всё действительно зависит от Вас, какие наиболее подходящие функции Вы выберете (самозарядная база, построение карты пространства, обнаружение грязи, дистанционное управление и т. д.).
Это лишь некоторые причины, которые могут побудить вас приобрести собственный робот — пылесос. Представьте себе, сколько времени вы сэкономите на уборку всех полов в доме. В это время Вы можете заняться чем-то другим. И в этом быстро меняющемся мире экономия времени определенно стоит того
NEATO Robotics Botvac Connected Melns robots-putek
961.92€
iRobot Roomba 651
385.18€
Ecovacs DEEBOT OZMO 610
439.07€
Робот-пылесос для квартиры
советы
Как выбрать робот-пылесос для уборки квартиры
Выбираете робот-пылесос для квартиры? Эта статья — для вас. В ней мы рассмотрим все критерии выбора роботов-пылесосов и дадим полезные советы владельцам маленьких (до 60 м2) и больших (от 60 м2) квартир.
Критерии выбора роботов-пылесосов для квартир
Перечислим ключевые критерии выбора роботов-пылесосов для квартир:
Тип робота-пылесоса
Тип навигационной системы
Уровень шума
Объем аккумулятора
Объем контейнера для сбора мусора
Мощность всасывания
Типы роботов-пылесосов для квартир:
Роботы-пылесосы, предназначенные только для сухой уборки. Они просто собирают с пола мусор (пыль, шерсть, нитки, волосы и пр.), который попадает в пылесборник. Такие модели подходят для регулярной уборки всех твердых поверхностей, а также ковровых покрытий с высотой ворса до 2 см.
Роботы-пылесосы с функцией полотера. Имеют крепления для фиксации специальных салфеток. Их использование повышает качество уборки. Такие модели эффективно подбирают оставшуюся после сухой уборки мелкодисперсную пыль. Дорогие салфетки изготавливают из специальных материалов, которые долго остаются влажными. Это избавляет от необходимости часто смачивать салфетку.
Моющие роботы-пылесосы. Имеют две емкости (для чистой и грязной воды). Принцип работы выглядит так. Робот разбрызгивает жидкость с растворенным в ней моющим средством. Поверхность протирается щетками, жидкость засасывается во второй контейнер. На такие модели стоит обратить внимание, если в большой или маленькой квартире нет ковровых покрытий, ламината и незащищенных деревянных поверхностей.
Роботы-пылесосы с функциями сухой и влажной уборки. Такие модели имеют емкости для воды, в которой можно растворить небольшое количество непенящегося моющего средства. Смесь подается на салфетку равномерно в умеренном количестве. Это делает такие универсальные роботы-пылесосы пригодными для уборки поверхностей всех типов.
Выбираем робот-пылесос по типу навигации
Инфракрасные датчики (столкновения и перепадов высоты) + бампер мягкого касания. Это самая простая система навигации. По такому принципу передвигается большинство бюджетных моделей.
Бампер + гироскоп. Это улучшенная система. Гироскоп — это специальное устройство, реагирующее на изменение углов ориентации робота-пылесоса относительно инерциальной системы отсчета. При работе замеряются угловая скорость и ускорение прибора. Это дает информацию о координатах устройства. Они записываются в память. В результате робот запоминает, откуда приехал, куда перемещается и куда должен вернуться.
Внешние датчики. Такие устройства помогают роботу-пылесосу выстроить виртуальную стену, то есть участки пола, которые не нужно убирать. Приспособление представляет собой компактную коробочку из пластика. Она передает пылесосу сигнал о наличии препятствия и ограничивает его движение. Этот тип навигации работает как вспомогательный.
Камера как ориентир. Камера располагается в верхней части пылесоса и отслеживает положение устройства относительно стен и потолка. Это не самый точный способ навигации.
Лидар — лазерный датчик и самый усовершенствованный тип навигации. Позволяет пылесосу наиболее точным образом перемещаться по квартире.
С каким аккумулятором выбрать пылесос?
Роботы-пылесосы для больших и маленьких квартир оснащают различными по емкости аккумуляторы. При этом площадь, которую может убрать пылесос за один цикл автономной работы, зависит не только от характеристик батареи.
В каждой модели — все индивидуально. На количество потребляемой прибором энергии во время автономной работы оказывает большое количество факторов. Среди них:
габариты устройства
вес робота
тип робота
сложность системы навигации
мощность всасывания
количество основных и дополнительных функций
Мощность всасывания
Мощность всасывания роботов-пылесосов варьируется в пределах от 20 до 35 Вт. Большие цифры здесь и не нужны, ведь компактным устройствам не требуется перемещать собранный мусор по длинному шлангу в отличие от традиционных пылесосов.
Поэтому роботы-пылесосы с мощностью всасывания 30–35 Вт считаются высокопроизводительными. Такие модели отлично удаляют пыли и шерсть со всех покрытий (включая ковровые). Если же ковров в квартире нет, для уборки отлично подойдет модель с мощностью 20–25 Вт.
Обратите внимание! Некоторые производители обманывают покупателей и указывают не мощность всасывания (20–35 Вт), а мощность, которую потребляет прибор в процессе работы (90–120 Вт). Учтите это при изучении технических характеристик.
Объем контейнера для сбора мусора
Вместимость пылесборника также важна при выборе робота-пылесоса для квартиры. Главное правило — объема должно хватать хотя бы на один цикл уборки помещений.
Вместимость пылесборника также важна при выборе робота-пылесоса для квартиры. Главное правило — объема должно хватать хотя бы на один цикл уборки помещений.
Для маленьких квартир площадью до 40 м2 подходят роботы-пылесосы с пылесборниками малого объема (0,3 л).
Для уборки средней по площади квартиры (до 80 м2) остановите выбор на модели с контейнером для мусора среднего объема (0,9 л).
Для уборки помещений большой квартиры площадью от 80 м2 подойдет модель с большим резервуаром (до 1 л).
Уровень шума
Роботы-пылесосы шумят на уровне от 50 до 60 дБ. Это немного по сравнению с традиционными аналогами, но эксплуатация должна доставлять минимум дискомфорта.
Если вы планируете использовать прибор, когда никого нет дома, можно не смотреть на эту характеристику при выборе. В противном случае, купите модель с минимальным уровнем шума.
Важные опции и особенности, набор дополнительных функций
Расскажем о моментах, на которые также стоит обратить внимание при выборе робота-пылесоса для уборки маленькой квартиры или жилплощади с большим количеством помещений.
Программируемость. Ей обладают дорогие роботы-пылесосы. График уборки можно тонко настроить. В этом случае прибор будет убирать квартиру именно тогда, когда вам удобно. Вам придется лишь очищать пылесборник и менять салфетки и фильтры. Настроить робот и отследить изменение параметров (уровень заряда, наполненность пылесборника, направление движения) прибора можно через приложение на смартфоне. Это очень удобно.
Способность преодолевать препятствия. Считается оптимальным, если робот-пылесос не застревает при пересечении 20-миллиметровых порогов.
Тип фильтрации воздуха. Лучше всего, если в качестве фильтра для тонкой очистки используется HEPA-фильтр. Он представляет собой пористую гармошку. Размер отверстий варьируется (от 0,3 до 0,65 мкм). О качестве очистки говорит цифра в маркировке устройства.
Наличие УФ-лампы. Она помогает в обеззараживании убираемых поверхностей. Наличие этой опции важно, если в квартире играют маленькие дети.
Наличие аромадиффузора. Имеется в некоторых моделях роботов-пылесосов. Аромадиффузор — дополнительная емкость, в которую заливаются ароматические масла. В процессе уборки пылесосы с такой функцией наполняют комнаты приятными запахами.
Наличие турбощеток и электрощеток. Они нужны для максимально качественной очистки ковровых покрытий. Современные модели оснащают специальными щетками, которые также отлично убирают шерсть. При этом она практически не наматывается на приспособления. Обслуживание пылесоса сильно упрощается.
Форма. Производители выпускают роботы-пылесосы квадратной и круглой форм. Казалось бы, что квадратные модели должны убирать гораздо лучше, но разница невелика. Квадратные приборы также немного не дотягиваются до стен (2 см), как и круглые роботы (3 см).
Высота. Определяет, сможете ли пылесос проникнуть под те или иные предметы интерьера. Максимальное распространение получили роботы с высотой 7,5–12 см.
Диаметр/длина и ширина. Чем компактнее прибор, тем в большее количество труднодоступных мест он сможет проникнуть.
Наличие датчиков загрязнения. Они определяют степень чистоты поверхностей. В зависимости от этого параметра робот-пылесос регулирует мощность всасывания и продолжительность влажной уборки.
Наличие датчиков, определяющих тип покрытия. Особенно важно отличать гладкие поверхности от ворсистых. Датчики типа покрытия позволяют вовремя установить наиболее подходящую мощность всасывания, включить/выключить щетки. Это повышает качество уборки и обеспечивает экономию заряда.
Определяем, нужен ли вам робот-пылесос
В квартире есть домашние животные, оставляющие большое количество шерсти. Между обычными уборками по выходным ее скапливается слишком много. Ежедневное использование робота-пылесоса— отличное решение данной проблемы.
Квартира оформлена в стиле хай-тек. Электронный помощник отлично впишется в такой интерьер.
Вы не любите убираться. Если в квартире нет большого количества ковровых покрытий, прибор с функцией полотера или влажной уборки сделает всю работу. Вы сможете потратить свободное время на более интересные занятия.
Дом с вашей квартирой расположен в оживленном запыленном районе. Использование робота-пылесоса избавит вас от необходимости часто убираться, закрывать окна и терпеть духоту.
Вы — фанат чистоты. Робот-пылесос может убирать квартиру несколько раз в день.
Рейтинг пылесосов Okami для больших квартир
Рейтинг пылесосов Okami и Panda для маленьких квартир
Выбирайте модель, которая лучше всего подойдет именно вам. Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам по телефону или в режиме онлайн.
Что такое роботы и как они работают?
По
- Участник TechTarget
Робот — это тип автоматизированной машины, которая может выполнять определенные задачи практически без вмешательства человека, быстро и точно. Область робототехники, которая занимается проектированием, проектированием и эксплуатацией роботов, значительно продвинулась вперед за последние 50 лет.
IDC определяет робототехнику как один из шести акселераторов инноваций, стимулирующих цифровую трансформацию. Другие включают 3D-печать, когнитивные вычисления, безопасность следующего поколения и виртуальную реальность или дополненную реальность.
Что умеют роботы?
По сути, существует столько различных типов роботов, сколько и задач, которые они должны выполнять. Роботы могут выполнять некоторые задачи лучше, чем люди, но другие лучше оставить людям, а не машинам.
Следующие вещи роботы делают лучше, чем люди:
- Автоматизируйте ручные или повторяющиеся действия в корпоративных или промышленных условиях.
- Работайте в непредсказуемых или опасных условиях, чтобы выявлять такие опасности, как утечки газа.
- Обрабатывать и доставлять отчеты для обеспечения безопасности предприятия.
- Заполнение фармацевтических рецептов и подготовка капельниц.
- Доставляйте онлайн-заказы, обслуживание номеров и даже пакеты с едой в экстренных случаях.
- Помощь во время операций.
- Роботы также могут воспроизводить музыку, отслеживать береговую линию в поисках опасных хищников, помогать в поиске и спасении и даже помогать в приготовлении пищи.
Несмотря на растущую повсеместность, использование роботов имеет ряд недостатков.
Могут, например:
- проводить операции, но не успокаивать испуганных пациентов;
- чувствуют скрытые шаги в закрытой зоне, но не принимают мер против незваных гостей;
- проводить занятия для пожилых людей, но не облегчить их одиночество;
- помогают медикам с диагнозами, но не сопереживают больным; и
- учиться на данных, но неправильно реагировать на непредвиденные ситуации.
Все более сложные возможности роботов в конечном итоге устранят некоторые человеческие задачи, но не все. Современные технологии робототехники могут автоматизировать только 25% задач в непредсказуемых, зависящих от человека областях, таких как строительство и уход за больными. Но роботы зависят от человеческого программирования — и (скорее всего) так будет всегда.
Типы роботов
Существует столько различных типов роботов, сколько и задач.
1. Андроиды
Андроиды — это роботы, похожие на людей. Они часто мобильны, передвигаются на колесах или гусеничном ходу. По данным Американского общества инженеров-механиков, эти роботы-гуманоиды используются в таких областях, как уход и личная помощь, поиск и спасение, исследование и исследование космоса, развлечения и образование, связи с общественностью и здравоохранение, а также производство. По мере роста количества вариантов использования и приложений рынок Android к 2026 году достигнет 13 миллиардов долларов9. 0014
2. Телечир
Телехир — это сложный робот, которым дистанционно управляет человек-оператор системы телеприсутствия. Это дает этому человеку ощущение присутствия в отдаленной, опасной или чужой среде и позволяет ему взаимодействовать с ней, поскольку телехир постоянно обеспечивает сенсорную обратную связь.
3. Робот телеприсутствия
Робот телеприсутствия имитирует опыт и некоторые возможности физического присутствия в определенном месте. Он сочетает в себе удаленный мониторинг и управление с помощью телеметрии, передаваемой по радио, проводам или оптическим волокнам, и позволяет проводить удаленные бизнес-консультации, здравоохранение, домашний мониторинг, уход за детьми и многое другое.
Роботизированная хирургическая система da Vinci позволяет хирургам управлять миниатюрными хирургическими инструментами, установленными на роботизированных руках, с помощью другой руки с увеличенной 3D-камерой. Камера позволяет врачам видеть участок, когда они манипулируют инструментами с помощью основных элементов управления, управляемых пальцами.
4. Промышленный робот
IFR (Международная федерация робототехники) определяет промышленного робота как «перепрограммируемый многоцелевой манипулятор с автоматическим управлением, программируемый по трем или более осям». Пользователи также могут адаптировать этих роботов для различных приложений. Сочетание этих роботов с искусственным интеллектом помогло предприятиям перейти от простой автоматизации к более сложным задачам более высокого уровня.
По данным IFR, в 2019 году во всем мире было установлено более 390 000 промышленных роботов, причем лидируют Китай, Япония и США.
В промышленных условиях такие роботы могут делать следующее:
- оптимизировать производительность процесса;
- автоматизировать производство для повышения производительности и эффективности;
- ускорить разработку продукта;
- повысить безопасность; и
- более низкие затраты.
5. Рой роботов
Роевые роботы
(также известные как роботы-насекомые) работают группами от нескольких до тысяч, и все под контролем одного диспетчера. Эти роботы аналогичны колониям насекомых в том, что они демонстрируют простое поведение по отдельности, но демонстрируют более сложное поведение со способностью выполнять сложные задачи в целом.
6. Умный робот
Это самый продвинутый вид роботов. Умный робот имеет встроенную систему искусственного интеллекта, которая учится на своей среде и опыте, чтобы накапливать знания и расширять возможности для постоянного совершенствования. Умный робот может сотрудничать с людьми и помогать решать проблемы в следующих областях:
- нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве;
- пищевые отходы;
- изучение морских экосистем;
- организация продукции на складах; и
- расчистка завалов от зон бедствия.
Baxter, умный робот от Rethink Robotics
Общие характеристики роботов
Не все роботы похожи на HAL 9000 в 2001: Космическая одиссея или BigDog — четвероногий робот для пересеченной местности со сложными датчиками, гироскопами и гидравлическими приводами — от Boston Dynamics. Некоторые из них имеют человеческие черты (андроиды), а другие полностью механические конечности (PackBot). Третьи выглядят как брелки (тамагочи) или крутящиеся игрушки (румба).
Тем не менее, все роботы имеют некоторые общие характеристики, такие как следующие:
- механическая конструкция
- электрические компоненты
- компьютерное программирование
По мере развития ИИ и программного обеспечения роботы будут становиться умнее, эффективнее и будут решать более сложные задачи.
Роботизированная автоматизация процессов и интеллектуальная автоматизация процессов
Технология роботизированной автоматизации процессов (RPA) включает проектирование, развертывание и использование программных роботов для выполнения следующих задач:
- автоматизировать бизнес-процессы на основе правил;
- оптимизировать операции предприятия;
- сэкономить человеческие усилия; и
- более низкие затраты.
Несколько задач, которые можно автоматизировать с помощью роботизированной автоматизации процессов.
RPA автоматизирует повторяющиеся задачи, чтобы человеческий персонал мог сосредоточиться на более важной работе. Варианты использования могут быть простыми (автоматические ответы по электронной почте) или сложными (автоматизация тысяч заданий).
RPA — это ступенька к более совершенной интеллектуальной автоматизации процессов (IPA). IPA добавляет возможности принятия решений, инструменты искусственного интеллекта и когнитивные технологии, такие как обработка естественного языка и машинное обучение.
RPA ведет к созданию более совершенных интеллектуальных систем автоматизации процессов.
Роботы и робототехника: краткая история
Пьеса 1921 года, руб. , что означает «Универсальные роботы Россума», чешским писателем Карелом Чапеком впервые было введено слово «робот». Эти роботы были искусственными людьми, а не машинами, и могли думать сами за себя, поэтому они чем-то похожи на современных андроидов. Исаак Азимов сказал, что Чапек внес слово «робот» во все языки, на которых написана научная фантастика. Азимов ввел слово «робототехника» и свои знаменитые «Три закона робототехники» в своем рассказе «Обход».
Первые роботы, хотя в то время их так и не называли, на самом деле появились за несколько столетий до бурных двадцатых. В 1478 году Леонардо да Винчи сконструировал самоходный автомобиль, который до сих пор считается влиятельным в разработке роботов. Хотя эта автономная система так и не прошла чертёжную доску, в 2004 году группа итальянских учёных воспроизвела её дизайн в виде цифровой модели, доказав, что она работает.
Новаторская работа Азимова и да Винчи подготовила почву для последующих событий. В 19В 50 году английский ученый-компьютерщик Алан Тьюринг разработал тест Тьюринга, первоначально называвшийся «Игра в имитацию», заложив основу для дальнейших исследований в области искусственного интеллекта и робототехники.
Тест Тьюринга, разработанный Аланом Тьюрингом, представляет собой метод исследования, позволяющий определить, может ли устройство ИИ (компьютер, робот и т. д.) думать как человек.
В фильме Стэнли Кубрика « 2001: Космическая одиссея » представлен один из первых в мире роботов с искусственным интеллектом — HAL 9000 9.0130 . HAL может распознавать речь, понимать естественный язык и даже выигрывать в шахматы. Теперь HAL входит в Зал славы Университета Карнеги-Меллона и вдохновляет ученых на поиск способов воспроизвести его возможности, которые представлялись в 1960-х годах.
В 1950-х Джордж К. Девол изобрел перепрограммируемый манипулятор Unimate. Инженер Джозеф Энглебергер приобрел патент Девола на робота и превратил его конструкцию в первого в мире промышленного робота . В конце концов он получил титул «Отец робототехники».
В 1966 году Массачусетский технологический институт разработал одного из первых ботов на основе ИИ, ELIZA, а SRI International позже разработала Shakey, самоуправляемого робота, для специализированных промышленных приложений. К началу 70-х ученые успешно интегрировали ботов в медицину с помощью MYCIN, чтобы помочь идентифицировать бактерии, и компьютерного диагностического инструмента INTERNIST-1. В 1980-х годах была разработана ALVINN, технология робототехники, которая используется в современных беспилотных автомобилях.
К 1990-м годам потребительские боты появились в виде компьютерных игр, таких как Тамагочи. После 2000 года интерес к роботам и робототехнике взорвался с выпуском SmarterChild, запрограммированного бота в AOL Instant Messenger, который теперь считается предшественником искусственного интеллекта Siri от Apple.
В начале 2000-х были изобретены PackBot, военный робот, и Stanley, автомобильный бот , . Примечательно, что PackBot сыграл важную роль в ликвидации последствий терактов 11 сентября, поскольку службы быстрого реагирования отправили робота в завалы для поиска жертв и оценки структурной целостности обломков. PackBot прислал фотографии из труднодоступных мест, помогая в спасательных работах.
Стэн — робот, который самостоятельно перемещает транспортные средства в целях логистики.
PackBot вдохновил новую эру робототехники, ускорив разработку более совершенных автономных машин, которые теперь помогают в следующих областях:
- управление стихийными бедствиями
- правоохранительные органы
- прогноз погоды
- жилищная гигиена
- военная разведка
Позже домашние роботы, такие как Roomba, и роботы с искусственным интеллектом, такие как Siri и Alexa, проложили путь роботам в повседневной жизни людей, расширив их потенциал.
Сегодняшние роботы могут выполнять ряд сложных задач, которые еще полвека назад списали бы как научную фантастику. Умные, интеллектуальные роботы теперь сотрудничают с людьми и помогают решать проблемы, которые в прошлом казались неразрешимыми.
См. также: Нанотехнологии, сверхъестественная долина, робот телеприсутствия и робототехника
Последнее обновление: май 2021 г.
Продолжить чтение О роботе
- Как Amazon запустил индустрию складской робототехники
- Робототехническая компания Berkshire Grey станет публичной
- Робототехника IoT предотвращает опасности на производстве и в здравоохранении
- Как можно использовать ИИ в сельском хозяйстве: области применения и преимущества
- Понимание разницы между RPA и ИИ
Копните глубже в бизнес-стратегии ИИ
робот телеприсутствия
Автор: Айви Вигмор
экономика роботов
Автор: Айви Вигмор
робототехника
Автор: Кэти Террелл Ханна
телеоперации (телеробототехника)
Автор: TechTarget Contributor
ПоискБизнесАналитика
-
Yellowfin улучшает инструмент NLQ в обновлении аналитической платформыЭтот релиз является первым с тех пор, как Idera приобрела его в начале 2022 года.
Он основан на функциях запросов на естественном языке, которые он …
-
SingleStore привлекает финансирование для развития и расширенияПоставщик базы данных планирует использовать капитал для финансирования разработки продукта, глобальной экспансии и маркетинга, а также оставить часть в …
-
Бухгалтерский гигант повышает эффективность с помощью автоматизации AlteryxЧерез два года после запуска пилотной программы с поставщиком данных и аналитики бухгалтерская фирма сэкономила более 100 000 рабочих мест…
ПоискCIO
-
Развитие технических талантов опирается на DEI, повышение квалификации, командную работуСледующий ИТ-директор Liberty Mutual Insurance, Моника Калдас, рассказывает о новых способах решения проблемы талантов в сфере ИТ и объясняет, почему навыки межличностного общения…
-
Хорошая стратегия устойчивого развития уравновешивает технологии и варианты использованияВо время Форума по технологиям и инновациям, организованного Forrester Research, эксперты заявили, что ИТ-руководители должны определить варианты использования технологий, чтобы .
..
-
Испытательные стенды, рабочая сила имеет решающее значение для технологического лидерства СШАЗакон о чипах и науке позволяет США инвестировать в критически важные технологии, такие как квантовые вычисления и искусственные …
SearchDataManagement
-
ArangoDB расширяет возможности платформы графовой базы данныхПоставщик базы данных расширил одноименную платформу базы данных для поддержки приложений машинного обучения с помощью обновленной …
-
Big Data London фокусируется на будущем стратегий, основанных на данныхНа конференции Big Data London качество данных и интеллектуальные функции заняли центральное место, поскольку компании стремятся к быстрой и эффективной доставке …
-
Confluent привносит дизайнера и управление в потоковую передачу данныхПоставщик платформы потоковых данных добавил конструктор потоков и новые возможности управления в свой облачный сервис для организаций.
..
ПоискERP
-
NetSuite ERP добавляет CPQ, приложения для управления персоналомNetSuite представила несколько новых функций для CPQ, управления персоналом, встроенного банковского обслуживания и управления складом для своей облачной ERP …
-
Закон о справедливом ремонте может помочь стимулировать модель экономики замкнутого циклаНовые правила, включая Закон о справедливом ремонте, в сочетании с такими факторами, как потребительский спрос на экологичность, мотивируют …
-
RFID против IoT: в чем разница?Пользователи часто комбинируют RFID и IoT, но эти две технологии имеют некоторые важные отличия. Узнайте больше о RFID и IoT…
Что такое робот? Определение и примеры
Робот — это машина, обычно программируемая инженерами, способная выполнять ряд действий . В большинстве случаев они представляют собой серию сложных действий, которые роботы выполняют автоматически.
Этот термин в вычислительной технике также может относиться к «краулеру». Это программа, которая систематически просматривает всемирную паутину, создавая индекс данных.
Научная фантастика
В научной фантастике робот — это машина с искусственным интеллектом, напоминающая человека. Искусственный интеллект относится к программным технологиям, которые заставляют устройства думать и вести себя как люди.
Человек
Если мы используем этот термин для описания человека, это означает, что мы думаем, что он ведет себя бесстрастно и механически. Если кто-то говорит: «Я не робот», он пытается сказать, что у него есть чувства.
Merriam-Webster имеет следующие определения слова робот:
«1. Машина, напоминающая живое существо тем, что способна двигаться независимо (например, ходить или катиться на колесах) и выполнять сложные действия (например, хватать и перемещать предметы), часто , такая машина, построенная таким образом, чтобы по внешнему виду и поведению напоминать человека или животное».
«2. Устройство, которое автоматически выполняет сложные, часто повторяющиеся задачи (как на промышленной сборочной линии). 3. человек, напоминающий машину тем, что действует автоматически или лишен нормальных чувств или эмоций».
Робот, которого кто-то держит дома в качестве компаньона, обычно гуманоидный, т. е. у него есть руки, ноги и голова. Однако роботы, выполняющие задачи, например, на фабриках, физически не похожи на людей.
Этимология слова «робот»
Этимология — это изучение происхождения слов. Это также исследование того, как значения слов развились или изменились.
«Робот» — довольно новый термин в английском языке. Он появился только в 1923 году из английского перевода 1920 года пьесы «Универсальные роботы Россум» или «RUR» Карела Чапека (1890-1938). Чапек был чешским писателем, прославившимся своими научно-фантастическими рассказами.
Термин происходит от чешского слова «Роботник», , что означает «подневольный работник». Внутреннее/внешнее управление Робот — это устройство или машина. Это машина, которую запрограммировал компьютер. Роботы могут иметь внутреннее или внешнее устройство управления, которое направляет их. Роботы-гуманоиды Некоторые роботы являются «гуманоидами». Другими словами, у них есть две руки, две ноги, туловище и голова, как у людей. Однако большинство роботов не похожи на людей. Инженеры разработали их для выполнения конкретных задач независимо от их внешнего вида. По данным allonrobots.com, есть: промышленные, бытовые, медицинские, сервисные, военные и развлекательные роботы. Есть также хобби, соревнования и космические роботы. Боты Робот также может быть виртуальным программным агентом. В таких случаях мы называем это «ботом». Боты, интернет-боты или веб-роботы — это программные приложения, которые запускают сценарии через Интернет. Слово «скрипты» в данном контексте означает автоматизированные задачи. В большинстве случаев боты выполняют простые и структурно повторяющиеся задачи. Они работают гораздо быстрее, чем мы сами. Поисковые роботы. Поисковые роботы извлекают, анализируют и сохраняют данные с веб-серверов. Они делают это во много тысяч раз быстрее, чем человек. В статье Imperva Incapsula Игал Зейфман пишет, что боты составляют более половины всего веб-трафика. Некоторые эксперты говорят, что сегодня боты крадут много рекламных бюджетов в Интернете. Мобильный робот Мобильный робот может перемещаться в окружающей среде. Другими словами, он не застрял в одном физическом месте. AGV, например, являются мобильными роботами. AGV означает A автоматическую (автоматизированную) G управляемую V машину. AGV следуют за проводами или маркерами в земле. Некоторые из них, с другой стороны, используют лазеры или зрение. Мобильные роботы сегодня используются в военных, охранных и промышленных условиях. Исследования мобильных роботов — интересная и быстро развивающаяся область. Почти в каждом крупном университете есть как минимум одна лаборатория, занимающаяся исследованиями мобильных роботов. Ученые Кембриджского университета в настоящее время изучают возможные сценарии будущего для искусственного интеллекта. Является ли ИИ благословением или в конечном итоге он станет нашим худшим кошмаром? Автоматизация Роботы и искусственный интеллект постепенно заменяют людей на фабриках и в офисах. Мы называем процесс замены людей умными машинами «автоматизацией». Автоматизация повышает эффективность и производительность. Другими словами, производительность рабочих в час увеличивается благодаря автоматизации. Сегодня многие экономисты и социологи опасаются, что автоматизация станет настолько продвинутой, что человеческий труд станет излишним. Видео – Что такое робот? Люди также покупают их как потребительские товары, которые выполняют определенные задачи, такие как уборка пылесосом.
Если бы почти все стали безработными, каким было бы общество?
Девять задач, которые могут сделать роботы, которые могут вас удивить | Инновация
Человекоподобный робот «Пеппер» от SoftBank может проводить похороны.
Родриго Рейес Марин/AFLO/Alamy Live News
Новости о японском роботе, проводящем буддийские похороны, заставили нас задуматься о том, как наше роботизированное будущее быстро становится нашим роботизированным настоящим. Роботы — машины, которые можно запрограммировать на выполнение сложных человеческих задач (или задач, которые люди не могут или не должны выполнять) — становятся все более повсеместными и появляются во все более неожиданных сферах жизни. Они обслуживают гостиничные столы, выписывают рецепты в аптеках, проводят занятия по тренировкам и патрулируют акул. Вот обзор некоторых из самых крутых и самых неожиданных вещей, которые роботы могут сделать для нас в наши дни.
Приготовь ужин
Роботизированная кухня от Moley Robotics состоит из многошарнирных роботизированных рук, оснащенных несколькими датчиками. Робот может загрузить рецепт через приложение и точно воспроизвести его. Это означает, что знаменитые повара потенциально могут укомплектовать несколько филиалов ресторанов по всему миру и ожидать, что блюда будут идентичны их флагманским блюдам. Moley выпустит домашнюю версию в следующем году, что позволит обычным людям профессионально готовить еду, не выходя из собственной кухни.
Заполните свои рецепты
Когда Медицинский центр Калифорнийского университета в Сан-Франциско нанял «робота-фармацевта» по имени PillPick для подбора, подсчета и упаковки таблеток, уровень ошибок в рецептах снизился с почти 3 процентов до почти 0. В больнице также есть роботы, которые готовят внутривенные инъекции, и передвижные роботы, которые несут лекарства, еду и постельное белье в палаты пациентов. Поскольку другие больницы внедряют аналогичные системы, некоторые (люди) фармацевты задаются вопросом, сочтены ли их дни.
Сшейте свою футболку
В течение последних двух лет швейный робот (Швейный робот) по имени LOWRY шьет футболки и другую простую одежду, делая за час столько же рубашек, сколько 17 человек-рабочих. LOWRY и аналогичные системы готовы заменить низкооплачиваемую рабочих в таких местах, как Юго-Восточная Азия, и переместить больше производства в Соединенные Штаты, что может иметь как положительные, так и отрицательные стороны.
Сделай себе кроссовки
Grabit, компания, разрабатывающая машины, которые используют статическое электричество для подъема предметов, недавно начала поставлять Nike роботов для изготовления обуви. Робот работает вместе с человеком, чтобы упорядочить части верха обуви — процесс, похожий на головоломку, который может занять у человека в одиночку от 10 до 20 минут. Этот робот может сделать это за 50-75 секунд. Adidas также использует роботов в производстве обуви. Другой тип робота, называемый Yooshu, может вырезать шлепанцы по размеру ваших ног. Так что есть большая вероятность, что следующая пара кроссовок, которую вы купите, будет сделана роботом.
Регистрация в отеле
Нагасаки, японский отель Henn na, открывшийся в 2015 году, имеет стойку регистрации, полностью укомплектованную («механизированную»?) роботами, включая динозавра и андроида. Есть робот-носильщик, который отнесет ваш багаж наверх, и робот-консьерж в номере, который ответит на ваши вопросы. Хотя это может показаться бесполезным (отель находится в тематическом парке), роботы в отелях — не просто новинка: роботы используются для доставки еды и напитков в номер, наблюдения за шведским столом и смешивания коктейлей в отелях и на круизных лайнерах по всему миру.
Приведи себя в форму
В Сингапуре персональный робот-тренер проводит тренировки для пожилых людей. RoboCoach, как известно, был развернут в различных общественных центрах и учреждениях для пожилых людей, чтобы тренировать людей старше 60 лет в упражнениях для рук. Он может замедлять или ускорять темп групповых тренировок для удовлетворения различных потребностей и может контролировать правильность выполнения упражнений. Поскольку население развитых стран, таких как Сингапур, быстро стареет, мы видим, что все больше роботов работает с пожилыми людьми: робот-тюлень Paro, который связывается с пациентами с деменцией в Японии; Марио, робот-гуманоид, который играет аналогичную роль с больными деменцией в Европе; и SAM, робот, который патрулирует дома престарелых, чтобы проверить на наличие угроз безопасности, и это лишь некоторые из них.
Защитите себя от акул
Люди, по-видимому, довольно плохо распознают акул на аэрофотоснимках. Системы компьютерного зрения намного лучше. Когда вы объединяете эти компьютерные системы с дронами, у вас есть робот-акула-патруль, который в этом месяце приступит к мониторингу австралийских пляжей.
Гонка на верблюдах
Верблюжьи бега, популярный вид спорта на Аравийском полуострове, использовали детей-рабов в качестве жокеев.