Híres robotok. A világ legérdekesebb és leghasznosabb robotjai Kedves robotok!

Az emberek már a múlt század közepén elkezdték feltalálni az első robotokat. Természetesen az első nehézkes fejlesztések csak halványan hasonlítottak a modernekre.

Az emberek már a múlt század közepén elkezdték feltalálni az első robotokat. Természetesen az első nehézkes fejlesztések csak halványan hasonlítottak a modernekre, de csak megjelenésüknek köszönhetően tudott a tudomány előrelépni a robotika tanulmányozásában és tervezésében. A civilizáció modern fejlődési szakasza az automata eszközök milliónyi módosítását kínálja, ismerkedjünk meg ezek közül a leghíresebbekkel.

Az AsimoAsimo egy japán robot, amelyet a Honda Corporation hozott létre. A kezdeti technikai fejlesztéseket a 80-as évek elejétől végezte a szervezet. A kész terméket az Asimo robot formájában az új évezred elején mutatták be a nagyközönségnek. A 21. század egyik legtöbbet vitatott projektjévé vált.

Jelenleg a japán fejlesztők folytatják az eszköz frissítését. A 2014-ben összeszerelt Asimo egy 1,5 méter magas és 50 kg tömegű robot. Az automata készülék képes önállóan manőverezni a térben, elkerülni az akadályokat, és programja keretein belül műveleteket végrehajtani, például teát hozni egy személy kérésére.

VGo


A VGo robotizált távjelenléti eszköz vezérlése Wi-Fi hálózaton keresztül történik. A robot képes mozogni, beszélni, hallani és látni a körülötte lévő tárgyakat. A felhasználó csatlakoztathat egy eszközt a rendszerhez, és egyfajta kameraként használhatja.

Hasonló fejlesztést hoztak létre a fogyatékkal élők számára, akik nem tudnak ellátogatni bizonyos helyekre. Például egy fogyatékkal élő gyermek láthatja az iskolai osztályát, miközben otthon van. A VGo roboton keresztül tud majd feladatokat kapni és leckéket követni.

Boston Dynamics

Ezt a robotot 2005-ben mutatták be. A BigDog egy négylábú eszköz, amely jelentős távolságokat képes megtenni. A BigDog modell hossza 1,5 méter, magassága eléri az 1 métert. Egy ilyen robot súlya 110 kg. Segítségével egy személy akár 150 kg súlyú terheket is szállíthat, a robot minimális sebessége 6 km/h lesz.

Roboy


A Zürichi Egyetem alkalmazottai létrehozták a Roboyt. Ez a kiállítás mozgatható inakkal rendelkezik, így gesztusai az emberi gesztusokhoz hasonlítanak. A Roboy kialakítás puha felülettel rendelkezik, és érezhető az egyes ízületek. A robot különféle érzelmeket tud kifejezni. Úgy tartják, hogy jó segítője lenne a figyelemtől, törődéstől és gondoskodástól megfosztott, magányos idős embereknek.

Kuratas


Ez egy óriási robot, amelynek magassága 4 méter. A készülék tömege eléri a 4,5 tonnát. Ez egy olyan sofőr jelenlétét jelenti, aki a fülkéből irányítja az autót. Lehetőség van az óriás akcióinak távolról történő irányítására egy távoli panel segítségével. A Kuratas robot maximális mozgási sebessége eléri a 10 km/h-t.

A készüléket Kogoro Kurata japán művész készítette, aki egy anime dizájn alapján tervezte. Wataru Yoshizaki robotikus kiegészítette a tervezést. A robot ára 1,3 millió dollár.

iCub

Olasz szakértők kifejlesztették az iCub nevű humanoid robotot, kinézet amely szinte teljesen lemásolja az emberi test felépítését. A készülék válaszol, ha a nevét hívják. Képes azonosítani az ismerős embereket, emlékezni az élettelen tárgyak nevére és tulajdonságaira.


Az automatikus iCub készülék képes navigálni az űrben, és megtalálni a kiutat az összetett labirintusokból. Megtanították tökéletes pontossággal íjjal lőni.

A robotika folyamatosan fejlődik az űrkutatás, az egészségügy, a közbiztonság, a szórakoztatás, a védelem és még sok más területén. Ezen gépek egy része teljesen autonóm, van, amelyik emberi beavatkozást igényel. De mindegyiket azért hozták létre, hogy bővítsék az emberi képességeket, képesek mozogni és behatolni olyan összetett vagy veszélyes helyekre, ahová mi magunk nem tudunk eljutni. Itt összegyűjtöttük azokat a robotokat, amelyeket az elmúlt néhány évben hoztak létre.

A kétlábú humanoid robotot, az Atlaszt az amerikai Boston Dynamics robotikai cég fejlesztette ki. 2013. október 17-én, a Hongkongi Egyetemen tartott sajtótájékoztatón mutatták be a médiának. Ez a robot 1,83 méter magas és 149,7 kg súlyú. A robot alumíniumból és titánból készült, és 1,93 millió dollárba került. Képes különféle, az ember számára természetes mozdulatokat végrehajtani, mint például a gyaloglás vagy a torna.

A 22 éves francia beteg, Florian Lopez új bionikus karjával egy faágat tart a Coubert rehabilitációs központban Párizstól délkeletre, 2013. június 3-án. Lopez 2011 végén veszített el három ujját egy balesetben, így ő lett az első francia beteg, aki ilyen művégtagot kapott. Egy ilyen mechanikus kar ára 42 000 euró, és Skóciában és az USA-ban már használják.

Az MVF-5 a Dok-Ing által kifejlesztett többfunkciós robotizált tűzoltó rendszer, amely vízágyúval oltja el az autókat. A dél-franciaországi Bouches-du-Rhone városában a „Robotika vész- és válsághelyzetekben, katonai robotok használata polgári védelemben” című éves konferencián mutatták be.

Egy férfi tartja a karjában a Telenoid R1 robotot az Innorobo 2013 Robotics Innovation Fair rendezvényen Legújabb technológiák Roboticsban, 2013. március 19-én Lyonban. A Telenoid R1 robotot telepresence robotnak tervezték, i.e. távoli személy, például unoka jelenlétét szimulálja. És lehetővé teszi az emberek számára, hogy természetesebb környezetben kommunikáljanak.

Két négylábú robot fut egy mezőn tesztelés közben. Ezeket a félig autonóm járműveket arra tervezték, hogy segítsenek nehéz terheket szállítani egyenetlen terepen, és hasonló módon működnek együtt a csapatokkal, nem pedig valódi állatokkal.

Október 9-én a NASA Juno űrszondája közel repült a Földhöz, hogy kihasználja gravitációját a gyorsulás érdekében, és a Jupiter felé indult. A Juno kamera ebben a pillanatban rögzítette a Földet, hogy ellenőrizze a műszereket, és megbizonyosodjon arról, hogy minden a terv szerint halad. A Junót a NASA indította útjára a floridai Kennedy Űrközpontból 2011. augusztus 5-én. A Juno Atlas 551-es rakétája éppen annyira volt képes meglökni a Junót, hogy elérje az aszteroidaövet. Ezt követően a Nap gravitációs ereje ismét arra kényszerítette Junót, hogy visszatérjen a belső részbe Naprendszer. A Föld gravitációs gravitációja megnöveli a hajó sebességét, hogy irányt tudjon állítani a Jupiter felé, és 2016. július 4-én éri el.

Ezen a 2013. október 6-án készült fotón lézersugarak világítanak meg egy robotot egy tokiói étteremben tartott előadás közben.

Az RC SWAT robot egy kis irányítható tank, rendőrpajzsgal. 2013. április 18-án mutatták be Sanfordban, Maine államban. A mögötte álló cég azt állítja, hogy eszközük segít a SWAT-csapatoknak és más elsősegélynyújtóknak védekezni, miközben megállítják a fegyveres ellenfeleket.

2012. október 2-án egy robotanna prototípusa ül a New Orleans Institute of Mechanical Engineering egyik medencéjében. A robotanna szinte észrevétlenül képes veszélyes vizeken navigálni, miközben alacsony sebességgel halad. Ez lehetetlenné teszi annak észlelését radarérzékelő rendszerekkel, mint például a mélytengeri aknák.

Barack Obama amerikai elnök kezet fog egy robottal a washingtoni Fehér Ház Állami Ebédlőjében egy tudományos vásári projekten 2013. április 22-én. Obama részt vett a Fehér Ház tudományos vásárán, és gratulált a tudomány, a technológia, a mérnöki és a matematika (STEM) különböző területein meghirdetett versenyek győzteseinek az ország minden részéről.

Egy robotsárkány a "Dragon's Sting" középkori látványosságnál karácsonyfákat gyújt a németországi Furth im Waldban 2013. január 24-én.

Egy kamerával felszerelt robotrepülő platform megörökíti Andreas Mikkelsen norvég pilótát és Mikko Markkula finn segédpilótát egy Volkswagen Polo R WRC-ben az FIA World Rally Italy Bajnokság kvalifikációján az olaszországi Szardínia szigetén 2013. június 20-án.

Mozgó robotcélok, amelyeket a 2. tengerészgyalogság bázisán, Virginia államban, 2013. szeptember 24-én teszteltek mozgó célpontként. Az ausztrál Marathon cég által kifejlesztett robotok egy átlagos ember méretűek, lövések hatására esnek, és gyalogos vagy futási sebességgel tudnak mozogni. Egy ilyen teszt a legtöbb hatékony módszer mozgó célokra való lövöldözés kiképzésére M4 karabélyról vagy M27 géppuskáról.

Robotok szállítanak ételt az ügyfeleknek a kínai harbini robotétteremben 2013. január 12-én. Az étterem 2012 júniusában nyitotta meg kapuit, és a 20 darab, 1,3-1,6 m magas robotnak köszönhetően azonnal híressé vált, akik főzni és kiszállítani is tudnak. A robotok két óra töltés után öt órán át folyamatosan működnek, és több mint 10 arckifejezést képesek megjeleníteni és alapvető üdvözletet mondani az ügyfeleknek.

A Lockheed Martin által kifejlesztett mobil horgászrendszer folyamatosan mozog az óceán felszínén, több mint 12 000 méter mély vizeken. A vízminőségre vagy a tengerfenékre gyakorolt ​​hatásokkal kapcsolatos lehetséges problémák megoldásán dolgozik. A rendszer a műholdas kommunikáció, a föld távérzékelésének integrálásával működik, motor hajtja, és szoftverrel rendelkezik a helyzet leírására.

2013. február 15-én a yokohamai Toshiba műszaki központban bemutatták az atomerőművekben dolgozó Toshiba tisztítórobotot. A síneken futó robot szárazjeget szór, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket a padlóról és a falakról. A fukusimai atomerőmű utóhatásainak felszámolására használják majd.

Heinrich Scharfe dán tudós (jobbra) Geminoid-DK robotjával pózol a San José-i Országos Robotika Olimpián 2013. augusztus 16-án. A Geminoid-DK robot úgy néz ki, mint alkotója, Scharfe professzor pontos mása.

Ez a NASA-kép azon fényképsorozat egyike, amely a SpaceX Dragon-2 űrszonda 2013. március 26-án a Nemzetközi Űrállomásról való leválasztásakor készült. Kísérletekkel és régi készletekkel teli űrhajó látható a CanadArm2 robotkarjának kezében, miután lekapcsolták az űrállomásról. A Sárkány a tervek szerint még aznap leszáll a Csendes-óceánban, Kalifornia partjainál. A kép közepén a Hold látható.

Zach Water, a 31 éves seattle-i szoftvermérnök a 103 emeletes Willis Tower megmászására készül a világ első neurálisan vezérelt bionikus lábával Chicagóban 2012. november 4-én. A Chicagói Rehabilitációs Intézet szerint a Bionic Medicine Központjuk olyan technológiát fejleszt, amely lehetővé teszi az olyan amputáltak számára, mint a Water, hogy saját elméjükkel jobban irányítsák protéziseiket.

A tevéken robotzsokék lovagolnak a heti teveversenyen Kuvaitban 2013. január 26-án. A robotokat olyan pilóták irányítják, akik mögöttük haladnak az autóikkal a teljes pályán.

GROVER - egy új, távirányítású jármű Grönland csúcsainak felfedezésére és felfedezésére, 2013. május 10. A GROVER egy autonóm, napenergiával működő robot, amely radarberendezést szállít a grönlandi jégtakaró tanulmányozására. Eredményei segítenek a tudósoknak megérteni, hogyan olvadnak meg a hatalmas jégtáblák. A Grover letöltése és tesztelése után a csapat május 8-án megkezdte a robot tesztelését jégen, akár 37 km/h szélsebességgel és mínusz 30 Celsius-fok külső hőmérséklettel.

A humanoid robotcsapos, "Karl" int a vendégeknek a kelet-német Ilmenau városában található Robot bárban 2013. július 26-án. A "Carl", amelyet Ben Schaefer mechatronikai mérnök tervezett és épített, koktélokat készít, és kisebb beszélgetéseket folytathat az ügyfelekkel.

X-47B, bemutató indítások az amerikai haditengerészet CVN 77 repülőgép-hordozójáról. Az első repülés befejezése után egy repülőgép-hordozó felszálló fedélzetén landolt. Ennek a robotrendszernek a leszállása az első alkalom, hogy pilóta nélküli repülőgép landolt a tengeren.

2013. június 13-án robot segíti az utasokat a genfi ​​nemzetközi repülőtér poggyászkiadó területén. A robotot úgy tervezték, hogy elkísérje az utazókat különféle létesítményekhez, például poggyászhoz, ATM-hez, zuhanyzókhoz és WC-khöz.

Kilátás a NASA Mars-járójának elülső kamerájából 2013. augusztus 29-én. A ma is működő rover 2004. januári leszállása óta közel 10 éve utazik a Mars felszínén adatgyűjtéssel.

Kokoro 2013. február 7-én bemutatja az Actroid nevű humanoid robotot (balra) és belső működését (középen) a cég tokiói központjában.

Rosser Pryor, az Automation résztulajdonosa és elnöke egy új, nagy teljesítményű ipari robot mellett ül az Atlanta Centerben 2013. január 15-én. Pryor, aki a recesszió óta 100 dolgozójából 40-et elbocsátott, azt állítja, hogy a cég elég pénzt keres ahhoz, hogy további egy tucat embert alkalmazzon, de automatizálásba és szoftverekbe fektet be.

Tao Hsziangli kínai feltaláló saját készítésű robotjához állít össze alkatrészeket pekingi otthona udvarán 2013. május 15-én. A 37 éves kínai férfi körülbelül 24 000 dollárt és körülbelül egy év munkát költött a robot összeállítására újrahasznosított fémhulladékból és elektromos vezetékekből, amelyeket a másodlagos piacról vásárolt. A robot 2,1 méter magas és körülbelül 480 kilogrammot nyom.

A fotósok fotókat készítenek a Toshiba új négylábú robotjáról, amely a cég szerint képes a cunami helyreállítási munkálatok elvégzésére Fukusimában. Az új robot egyenetlen felületeken is tud járni, elkerülni az akadályokat és lépcsőzni. A robot kamerával és doziméterrel van felszerelve, és távirányítóval mozoghat az atomerőműben.

Egy robot megvizsgálja egy alagút bejáratának romjait a Quetzalcoatl-templom régészeti részében, a Nap piramis közelében, a Teotihuacan régészeti lelőhelyen, körülbelül 60 km-re északra Mexikóvárostól, 2013. április 22-én. Egy robot három ősi kamrát fedezett fel a híres Teotihuacan feltáratlan alagutak utolsó szakaszában. Ez az első ilyen jellegű robotfelfedezés ebben a latin-amerikai országban.

Egy mérnök módosítja az "Incredible Bionic Man" robotot a Smithsonian National Air and Space Museumban Washingtonban 2013. október 17-én. A világtörténelemben először hoztak létre robotot emberi szervek mesterséges beültetésével.

A robotok még nem léptek be az életünkbe, amint azt számos sci-fi kasszasiker mutatja, de ez az idő nincs messze. A technológiák gyors ütemben fejlődnek, egy robotból harci egység és emberi megjelenésű és gondolkodású gép is formálható. Mely találmányok tekinthetők a legfejlettebbnek?

Robotlány HRP 4C

Igen, a robot úgy néz ki, mint egy kedves Japán lány, de mi van benne? A modell magassága mindössze 159 cm, súlya az akkumulátorral együtt 43 kg. A robot 30 villanymotor segítségével mozog, amelyek közül további 8 az arckifejezésért felel. A lányt gyakran egyszerűen Miimnek hívják, egy szoftveres vokálszintetizátornak köszönhetően tud táncolni és énekelni. Miim képes felismerni a neki címzett szavakat és értelmezni a hangokat. A robot első változatát a japánok mutatták be még 2009-ben, és leggyakrabban a szórakoztatóiparban használják, ahol valósághű emberi analógokra van szükség.

Atlasz robot

A modell 188 cm magas és közel 150 kg súlyú. A robotot 28 mechanikus, hidraulikus és termikus hajtás hajtja. A legérdekesebb dolog az, hogy ebben a gépben nincs akkumulátor, mint minden más energiaforrásban. A robotot egy speciális 15 kW-os energiaátalakító hajtja, amely szabványos 480 voltos elektromos hálózaton keresztül működik. Kezdetben a robotot vészhelyzetek, sőt ember okozta katasztrófák kiküszöbölésére hozták létre. Az Atlas könnyedén mozog egyenetlen terepen, és képes átmenni a sziklákon, és a karjaival függőleges akadályokon mászni.

Humanoid robot ASIMO

Az emberi járást könnyen utánzó kis robotot a Honda találta fel. Az ASIMO baba 130 cm magas és 54 kg súlyú. Amellett, hogy 6 km/h sebességgel tökéletes mása az emberi járásnak, a robot fenomenálisan kölcsönhatásba lép az emberekkel. A fejbe épített videokamerának köszönhetően az ASIMO összegyűjti az összes vizuális információt, számos tárgyat felismer, miközben megbecsüli azok irányát és távolságát. Így a robot könnyedén követi az embert, és amikor közeledik, üdvözölni tudja. Fel-le tud menni a lépcsőn, és felismeri az akadályokat, például anélkül, hogy különösebb nehézségekbe ütközne elkerülni az úton találkozó embereket.

A producerek nem felejtettek el hanggal dolgozni. A robot nemcsak felismeri a hangokat, hanem megkülönbözteti azokat az emberi hangtól. 10 emberi arcot írhat be az ASIMO memóriájába, és a robot felismeri és név szerint szólítja meg őket.

Robot asszisztens HRP-2 Promet

Egy ilyen robot természetesen nem helyettesítheti a dadát, de inasként gond nélkül működik. Egy ilyen eszköz kinyitja a hűtőszekrényét, mozgatja a bútorokat és vezérli a TV-t. A robot mindezeket a kellemes dolgokat hangutasítások után hajtja végre. A robot fejében több kamera is van, és háromdimenziós vetítéseket készítenek számára.

Emberi kettős Dániából Geminoid DK

A fejlesztés szerzője a dán Aalborgi Egyetem tudósa, Henrik Scharfe. A dán a saját képére készítette a robotot. Henrik Scharfe kettőse magabiztosan mozog, mosolyog és lélegzik. Természetesen a Geminoid DK-t még mindig könnyű megkülönböztetni egy személytől, de nagyon lenyűgözőnek tűnik. A gép tökéletesen utánozza az arckifejezéseket és pontosan ismétli a mozdulatokat. A robot távolról irányítható.

"Kő papír olló"

A robotok hasznosak és különbözőek lehetnek. Persze vannak hasznosabbak is. De vannak olyanok is, amelyek „fontos” funkcionalitásukkal ámulatba ejtenek bennünket. Például a Tokiói Egyetem tudósai által ebben a hónapban megalkotott robot, amely kő-papír-ollót játszik az emberrel. Ráadásul az esetek 100%-ában nyerni is képes, hiszen már a vége előtt felismeri a figura kialakulását, majd gyorsan megmutatja a nyerési lehetőséget. Itt van érdekes játék kiderül.


„Célt találni íjjal? Nincs mit!"

Próbáltad már az íjászatot? A célpont pontos eltalálása nem a legkönnyebb feladat. Az embernek ehhez sokat kell edzeni. Ám az Olasz Műszaki Intézet mérnökei által megalkotott robotíjász néhány kísérlet alatt képes a tanulásra, a célhoz igazodva egészen addig, amíg a lövés tökéletes lesz. Persze még messze van attól, hogy íjász olimpiai bajnok legyen. Ha hozzávesszük a folyamatosan irányváltoztató szelet, a robotíjász soha nem fog tudni alkalmazkodni a célhoz.

– Most én játszom neked!

Toyota Robot - japán robot, amely képes híres zenei remekművek lejátszására. Vajon nevezhető-e ez „élő zenének”, hiszen ő tényleg élőben játszik?

„Nincs kivel labdázni? Játssz a robottal!

A Disney Research szakembere olyan robotot készített, amely nem hagyja unatkozni. Mit tud csinálni? Fogd el a labdát és dobd vissza. Azt mondod, túl egyszerű? De ez csak első pillantásra. A mozgás követésére az ASUS Xtion PRO LIVE kamerák teljes rendszerét és egy repülés-előrejelző algoritmust hoztak létre. Sőt, ha a robot elejti a labdát, elgondolkodva rázza a fejét és megrántja a vállát.

– Ne ismételd utánam!

Japán tudósok olyan robotokat hoztak létre, amelyeket első pillantásra nehéz megkülönböztetni az emberektől. Ezenkívül a tudósok megtanították nekik, hogy ismételjék meg az arckifejezéseket és a mozdulatokat egy személy után. Szóval ne lepődj meg, ha egy idegen sráccal találkozol az utcán, aki utánad ismételget. Talán csak egy robot...

– Nézd, kit fogtam el!

Ismerje meg ChouChou-t, a világ első pillangó robotját. Úgy néz ki, mint az igazi, és még az üveg fedelének kopogására is reagál!

– Tölts nekem egy sört!

Képzeld el ezt a helyzetet: bemész a kedvenc bárodba, leülsz a pulthoz, és megszokásból odadobod a csaposnak: „Iszok egy pohár villanyt.” Válaszul egy e-mailt hall: „Kérem a 2,50 dollárt.” Felnézel, és ott... egy lego kockákból készült robot. Vidáman mosolyog, átnyújtja a sörét, és közben valami aktuális tréfát is űz.
És ez nem fantázia! Egy ilyen robot valójában létezik, köszönhetően a németországi Saarlandi Egyetem Számítógépes Nyelvészeti és Fonetikai Karának hallgatóinak erőfeszítéseinek.

A bolygó legcsodálatosabb robotjai gyűltek össze ezen a héten a főváros központjában az Orosz Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériumának támogatásával megrendezett „Mobile Robots 2010” nemzetközi fórumon. A Sportpalotában megrendezett fórum keretében robotszumósok mérik össze tudásukat, akadályokat elkerülő okos gépek, kombájnok, szemétszedők mutatják be képességeiket...

Több évszázad telt el az első robotfeltaláló, Leonardo da Vinci kora óta, és ma már az automatizált gépek nem csak a karjukat tudják mozgatni és elfordítani a fejüket, hanem érzelmeket is kifejeznek, és ami a legcsodálatosabb, döntéseket is hoznak. Sokan közülük olyan sikeresek a munkájukban, hogy könnyen helyettesíthetik az embert.

Űrhajós

2010 szeptemberében az első robot, a Robonaut II, megkezdi szolgálatát a Discovery sikló fedélzetén. Ennek a készüléknek az az egyedisége, hogy ügyes és mozgékony lévén könnyedén fel tudja emelni a 9 kg feletti terhet. Az emberrel ellentétben neki nincs szüksége szkafanderre, ami azt jelenti, hogy a Robonaut sok mindent megtehet, amit az emberek, de légüres térben és különleges védelem nélkül – írja a gzt.ru.

Háziasszony

A robotika egyik legnépszerűbb területe a háztartási asszisztensek létrehozása. Általában a robot egy antropomorf viselkedésű gép. Ez a szó először Karel Capek cseh író „R.U.R” című darabjában jelent meg, maga a kifejezés a cseh robota - kényszermunka szóból ered. Kiderült, hogy az emberek kiszolgálása a fő feladatuk. Tehát a koreai Mahru-Z tudja, hogyan kell kitakarítani a házat, rakodni mosógép, melegítse fel az ételt a mikrohullámú sütőben, és vigye el a tulajdonoshoz – írja a zhelezyaka.com.

Sakkjátékos

Tavaly orosz tudósok kifejlesztettek egy robot sakkozót. Háromujjas mechanikus szondával önállóan mozgatja a figurákat egy elektromos sakktáblán. Konstantin Kosteniuk fejlesztő elmondta, hogy a robot már több híres nagymestert is megvert, de szerinte fejlesztésre szorul, például beszélnie kell és mosogatni is. A készülék egyelőre csak három ellenféllel tud egyszerre játszani, önmagával pedig vég nélkül.

Robot bőrönd

Az orosz feltalálók szerint jövőre egy robotbőrönd kerül forgalomba. Maga az eszköz követi a tulajdonost, vagy inkább a beacon kártya tulajdonosát. Legyőzi az akadályokat és figyelembe veszi a táj adottságait, például tudja, hogyan kell megállni a lépcső előtt, és ferde síkon lassít. Az akkumulátor töltése 2 órát bír, ütésálló és vízálló anyagból készült – írja a robotronic.ru.

Gyermek

Mielőtt úgy döntenek, hogy szülők lesznek, a japán feltalálók azt tanácsolják, hogy legyen gyerekszimulátor-robotjuk. Yotaro-nak hívják, és képes megoldani az összes nehézséget, amely a fiatal szülőkre vár. Képes érzelmeket kifejezni, különösen, vízzel tud sírni.

Ápoló

Természetesen a mechanizmusokat elsősorban az emberek életének megkönnyítésére tervezték. A tudósok folyamatosan hoznak létre orvosi mikrorobotokat, amelyek behatolnak az emberi testbe, gépesített karokat stb. Amerikai tudósok pedig például kifejlesztettek egy önállóan mozgó tolószék prototípusát. A lézerdetektorok értékelik a táj jellemzőit, és megtervezik az útvonalat. Japánban már gépesített nővérek és testvérek dolgoznak a kórházakban, és a jövőben ők is hordozhatják majd a karjukban a betegeket. Egy legfeljebb 180 kg súlyú, puha anyaggal borított „karokkal” ellátott készülék felveszi a pácienst, és az érzékelőktől kapott adatok alapján áthelyezi egyik helyről a másikra. A robot reagál a hangra és felismeri az arcokat.

Beteg

A robotok szimulátorok is lehetnek. Például a fogászati. Külsőleg a Hanako-modell embernek tűnik, miközben a kezdő orvosok „rögzítik” a „fogait”, tud fájdalmat színlelni, forgatni a szemét és nyáladzik. Ezen kívül Hanako azt mondja, hogy "megsérültem" és még néhány szokásos kifejezés.

Tengerészgyalogosok

Az ökológusok és oceanográfusok segítségére kis autonóm robotok, AUE (autonomous underwater explorers) érkeznek. Dolgozhatnak „rajokban” (5-6 foci méretű jármű és 20 kisebb eszköz), járőrözve a tenger mélyén, és adatokat gyűjthetnek a vízviszonyokról, áramlatokról, nyomásról, szennyezettségi szintről stb.

Divatmodell

A robotmodellt japán szakemberek fejlesztették ki. A mechanikus lány, akinek teste 30 motort tartalmaz, kecsesen mozoghat a kifutón, különféle pózokat vehet fel és különféle érzelmeket fejezhet ki. A HRP-4C modell 158 cm magas és 43 kg súlyú – írja a pinktentacle.com.

Tanár

A futurisztikus filmek szerint a jövőben a robotok minden tevékenységi területen egyenlő alapon fognak dolgozni az emberekkel. Így néhány éve sikeresen teszteltek egy robottanárt egy japán iskolában. Birtokolja különböző nyelvek, tud névsorsolást intézni, feladatokat adni és érzelmeket kifejezni.

Szippantó

A tudósok arra tanítják a robotokat, hogy felismerjék a szagokat. Az Ubiko modell érzékelője például felismeri a füst- és hamuszagot, majd a készülék jelet küld a biztonsági konzolnak, amely már intézkedik a tűz elhárítására. Egy másik készülék infravörös spektrométert használ a meghatározásához kémiai összetétel termék, frissessége és összetétele.

Konyhai kisegítő

Az első robotszakácsot 2006-ban tervezték Kínában. Az AIC-AI modell különféle ételeket készített, természetesen a kínai konyhát. Tud sütni, párolni, főzni, forralni, sütni stb. Robo Waiter 1 pedig egy hongkongi étteremben dolgozott. A robot az asztalok között ingadozik, rendeléseket vett fel, és természetesen további bevételt hozott a létesítménynek.

Emorobot

A robotika fejlődésével a modellek egyre érzelmesebbé válnak. A humanoid robotok egyre inkább emberszerűek. Nemcsak bizonyos funkciókat tudnak ellátni, hanem csodálatot, meglepetést, szomorúságot, ellenszenvet, örömöt stb. is kifejezhetnek. A változások megörökítése emberi arc, a robot ennek megfelelően reagál rájuk. A jövőben a tervek szerint nővérként fogják használni.

A legkisebb

A legkisebb robotot 1992-ben Japánban szerelték össze. A mechanizmus hossza mindössze 1 cm, a legkisebb humanoid robot pedig a 15 cm feletti magasságú, tud járni, táncolni, fekvőtámaszt végezni, és ismeri a keleti tai chi birkózás egyszerű technikáit. A mechanizmus hanggal vagy távirányítóval vezérelhető.

Hal

Egy japán robothal képes észrevétlenül figyelni a tengeri élőlényeket. A vörös csattanó megjelenését utánzó szilikonhéj alatt egy olyan ballasztrendszer található, amely hasonló a tengeralattjárókban a felszínre emelkedéshez és a búvárkodáshoz. Az eszközt a farokrész mozgása aktiválja.

Csótányok

A csótányrobotok pedig elpusztíthatják a káros rovarok populációit. A francia, belga és svájci tudósok egy csótánynak látszó, kerekeken mozgó, kamerákkal és infravörös érzékelőkkel felszerelt modellt készítettek. A feltalálók a jövőben komolyabb modelleket kívánnak alkotni, például egy juhállomány kezeléséhez.

Helyettes

A francia Robosoft cég a közelmúltban mutatta be a Kompai nevű eszközt, amelyet az idősek és a fogyatékkal élők megsegítésére terveztek. Kompai nem csak beszél és érti a beszédet, hanem számos különböző feladatot is ellát a ház körül. Emellett a robotba épített kamera segítségével az interneten is kapcsolatot létesíthet barátaival, ismerőseivel.

Zenészek

A kreativitás is megszűnt az ember kiváltsága lenni. A modern robotok tudnak játszani hangszerekés képeket festeni. A Daily Mail értesülései szerint a Wassed Egyetem szakemberei által kitalált Model WF-4RIV mesterien fuvolázik, miközben „hallgatja” a közönséget és a zenekari zenészeket. A Haile robot, mint egy élő dobos, alkalmazkodik a dallam hangjához és improvizálja magát. A Harbinban létrehozott négyujjas kéz pedig elektronikus orgonán játszik.

Művész

A svájci Salvador DaBot bajusszal és berettel egy portrékat rajzoló robot. Először lefényképezi az arcot, majd egy speciális algoritmus segítségével rajzot készít. Ugyanakkor képes „kommunikálni”.

Sör szerelmese

Az osztrák feltalálók 2004-ben alkottak meg egy alkoholos robotot – írja a membrana.ru. Bar Bot egy bárban ül, és "áldozatot" keres. Elkap egy kíváncsi pillantást, érmét kezd kérni, és miután összeszedte a szükséges mennyiséget, elkezdi pörögni a tengelye körül, mondván: "Egy sört kérek." A csapos egy doboz sört ad a „kezébe”. „Köszönöm szépen” – köszöni Bar Bot, és lassan a kagylóra emlékeztető „szájába” tölti az italt. Aztán ledobja a konzervet a padlóra, és a folyamat újra kezdődik.

Az anyagot a www.rian.ru online szerkesztői készítették a RIA Novosti és nyílt források információi alapján