Как роботы видят мир: что общего у умного пылесоса, автомобиля и VR-гарнитуры

Как лидар помогает пылесосам, машинам и VR-гарнитурам видеть мир? Разбираем принцип работы, SLAM-навигацию и почему Tesla обходится без лидара.
Павел Ельцов 3 июля 2026 в 12:30

Что может быть общего у умного пылесоса, автомобиля с автопилотом, смартфона и VR-гарнитуры для смешанной реальности? На первый взгляд — ничего, но если присмотреться к одному конкретному аспекту, окажется, что общего куда больше, чем кажется. Все эти устройства умеют строить карту окружающего пространства, а некоторые — пылесос и автомобиль — способны ещё и передвигаться по такой карте. Понимать своё окружение таким устройствам помогает датчик глубины — ToF или LiDAR. Он стоит в современных смартфонах, в некоторых умных пылесосах, а также — в том или ином виде — в VR-гарнитурах для смешанной реальности.

Вопрос в том, как именно эти устройства видят и запоминают мир вокруг себя и как они этим пользуются. Ответ будет разным для разных категорий устройств. В этой статье речь пойдёт об автономных роботах — не в смысле искусственного интеллекта, восставшего против человечества, а в самом практическом смысле: это умные пылесосы, автомобили с автопилотом, четвероногие роботы вроде Spot от Boston Dynamics — то есть устройства, способные распознавать местность вокруг себя и осуществлять навигацию без участия человека.

Три составляющих ориентирования робота

Ориентирование любого робота на местности — будь то автомобиль или пылесос — складывается из трёх основных элементов.

Первый — восприятие: то, как и с помощью каких датчиков робот получает информацию об окружающем мире. Второй — локализация: определение собственного местоположения робота в пространстве. Третий — картирование: непосредственно построение карты местности. Разберём каждый из этих элементов по порядку.

Восприятие: глаза и уши робота

Датчики восприятия — это, по сути, глаза и уши робота: именно они собирают информацию об окружении. Их можно разделить на две большие категории — камеры и датчики глубины.

Любому автономному роботу необходимо понимать, на каком расстоянии от него находится препятствие и какого оно размера. Обычные камеры переносят окружающий мир на плоскость в виде фотографии или видео, а по плоскому изображению крайне сложно точно оценить настоящие размеры объектов в кадре и расстояние между ними. Поэтому для определения размеров и дистанций используются отдельные сенсоры глубины — лидары и ToF-датчики. Подобную деталь можно заметить на автомобилях с системами помощи водителю или на умных пылесосах — например, на модели Dreame L10s Ultra.

Важное уточнение: лидар (LiDAR) и ToF-датчик (Time of Flight) — вещи разные, хотя сегодня их нередко считают взаимозаменяемыми. И то и другое используется для определения расстояния от датчика до объекта путём измерения времени, за которое свет долетает до объекта и возвращается обратно, — по принципу, схожему с работой эхолота. Схоже и происхождение названий: LiDAR расшифровывается как Light Detection and Ranging — «обнаружение и определение дальности с помощью света», а ToF — Time of Flight, «время полёта», то есть определение дальности по времени, затраченному светом на путь туда и обратно. Разница между ними в том, что лидар для измерений использует полупроводниковый лазер, а ToF-датчик — инфракрасное излучение.

Поскольку именно лидары используются в автономных роботах, дальше речь пойдёт в основном о них. Стоит лишь отметить, что ToF-датчики дешевле в производстве и компактнее, что позволяет использовать их в небольших устройствах, — но у них есть и недостатки: они медленнее, менее точны и сильнее подвержены помехам, чем лидары. В смартфоне это не критично, а вот если ошибётся с позиционированием пылесос или тем более целый автомобиль, последствия могут быть куда серьёзнее.

Как устроен лидар

В основе лидара лежит лазер — тема, безусловно, для отдельного большого разговора, поэтому здесь стоит сосредоточиться не столько на физике лазера, сколько на самом принципе его работы. С одной стороны, всё довольно просто: лазер испускает свет, тот отражается от поверхности и попадает в приёмник лидара. Расстояние до препятствия вычисляется так: скорость света умножается на время между запуском лазерного импульса и попаданием отражённого света в приёмник, а затем результат делится пополам — ведь свет проходит двойной путь, туда и обратно. Одним таким импульсом можно быстро и точно измерить расстояние до конкретной точки.

Сложность в другом: сам по себе лазерный луч не движется и способен сканировать лишь одну и ту же точку пространства. Значит, луч нужно постоянно перенаправлять, чтобы охватить всю необходимую область. Если размеры устройства не ограничены, задача решается относительно просто: берётся лазер, отражающее зеркало и электродвигатель, поворачивающий это зеркало. За счёт вращения зеркала лидар последовательно охватывает всё пространство вокруг себя и впереди, формируя карту дальности.

Но для компактных устройств вроде умного пылесоса такую систему приходится значительно уменьшать — особенно по высоте, чтобы пылесос мог заехать, например, под кровать. Полностью избавиться от механики и зеркал не получается — эти элементы необходимы для работы лидара, — однако их можно уменьшить буквально до микроскопических размеров. Соответствующая технология называется МЭМС — микроэлектромеханические системы: устройства, объединяющие на одной кремниевой подложке механические, оптические и электрические компоненты микронного размера. МЭМС применяются не только в лидарах, но и во многих других датчиках — например, в акселерометрах и гироскопах.

Внутри лидара с такой системой расположены сам лазер и несколько крошечных зеркал размером в единицы микрометров. Эти зеркала способны немного сдвигаться, изменяя угол, под которым лазер излучает свет, — это заметно расширяет поле зрения датчика. Однако одного этого недостаточно для эффективной навигации, поэтому в помощь такой системе устанавливается ещё и небольшой электродвигатель — именно поэтому лидар на роботах-пылесосах постоянно вращается. Такая система в целом позволяет автономному роботу точно оценивать расстояние до препятствий вокруг себя.

Что лидар не умеет

При всех своих достоинствах лидар, как и любой ToF-датчик, не распознаёт узоры, разметку и вообще какие-либо цвета — для него любой объект — это просто препятствие, «стена». Поэтому для более полного понимания окружающего мира вдобавок к лидару могут использоваться камеры. Правда, их роль здесь скорее вспомогательная: камеры применяются не столько для обнаружения препятствий, сколько для распознавания конкретных объектов. Автомобилям с автопилотом камеры, например, необходимы для считывания сигналов светофора, дорожных знаков и разметки; умный пылесос может комбинировать данные с камеры и с лидара для более точного перемещения в пространстве.

Возникает закономерный вопрос: а нельзя ли обойтись одной камерой и нейросетью, которая будет распознавать препятствия по изображению, — и тем самым отказаться от сложного и недешёвого в производстве лидара? Не всё так просто. У камеры как основного датчика есть свои преимущества: она дешевле, с помощью линз можно менять уровень приближения и поле зрения, а ещё она различает цвета. Но у такого подхода немало и недостатков, которые в большинстве практических задач перевешивают плюсы. Камере необходимы сложные алгоритмы для распознавания объектов и расчёта глубины сцены, а значит, нужно как мощное «железо» — на уровне современных флагманских смартфонов, — так и ресурсы на разработку и обучение нейронной сети. Плюс ко всему, камера без вспомогательных датчиков попросту не работает в темноте. Поэтому для задач, не связанных напрямую с распознаванием объектов, лидары и другие датчики глубины пока остаются вне конкуренции.

Небольшая, но важная поправка: а как обстоят дела у Tesla?

Стоит отдельно остановиться на одном распространённом заблуждении, которое стоит прояснить. Автомобили с системами помощи водителю действительно часто оснащают лидарами — так поступают, например, в беспилотных проектах Waymo. Но именно электромобили Tesla — вопреки расхожему мнению — лидары как раз не используют.

Начиная с 2021 года компания последовательно отказалась сперва от радаров, а затем и от ультразвуковых датчиков, перейдя на систему, которую сама называет Tesla Vision, — она опирается исключительно на камеры и нейросетевую обработку изображений, без лидаров и радаров вовсе. Такое решение остаётся предметом серьёзных споров в индустрии: большинство конкурентов Tesla, включая Waymo, напротив, считают лидар необходимым элементом безопасной автономной навигации, а подход Tesla по-прежнему называют рискованным экспериментом. Так что если и приводить пример автомобиля с лидаром на борту, то это будут скорее беспилотники других компаний, а не машины Tesla.

Локализация: как робот понимает, где он находится

Второй элемент ориентирования робота на местности — локализация, то есть определение собственного положения в пространстве. На открытой местности эта задача решается сравнительно просто — с помощью GPS. Современные двухдиапазонные GPS-модули определяют местоположение с точностью до десятков сантиметров.

Иначе обстоят дела с умным пылесосом или любым другим роботом, работающим внутри помещения: сигнал GPS не проникает сквозь стены и другие непрозрачные препятствия, так что ориентироваться приходится иначе. Разберём это на примере умного пылесоса — для других типов роботов, работающих в помещении, общий алгоритм будет похожим.

Для начала роботу нужна точка отсчёта — объект или место, относительно которого будет отслеживаться его перемещение. Для умного пылесоса такой точкой обычно служит док-станция: именно от неё пылесос начинает движение и к ней же возвращается после уборки. Для отслеживания пройденного расстояния используется одометр — прибор, считающий количество оборотов колеса.

Зная радиус или диаметр колеса, можно рассчитать, какое расстояние проходится за один его оборот: длина окружности равна произведению числа π на диаметр, а эта длина и есть путь, который робот преодолевает за один оборот колеса. Одометр подсчитывает количество таких оборотов и на основе этого вычисляет пройденный путь. Кстати, в автомобилях принцип работы устроен точно так же. Повороты колёс фиксируются аналогичным образом: робот запоминает, на какое расстояние и на какой угол были повёрнуты колёса, — и для возвращения в исходную точку иногда достаточно просто пройти маршрут в обратном направлении, даже не имея карты окружающей местности.

Картирование: как робот строит карту

Если бы вас попросили нарисовать план собственной квартиры, вы, скорее всего, начали бы с контура — стен, — а затем добавили бы мебель внутри этого контура. Человеку легко на глаз отличить стену от предмета мебели, и от этого различия удобно отталкиваться, выстраивая карту «от большего к меньшему».

Для робота такой разницы не существует — и стена, и стул для него всего лишь препятствие, а охватить взглядом всё пространство сразу робот тоже не может. Поэтому роботы используют другой метод — SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), то есть «одновременная локализация и построение карты». Название довольно точно раскрывает суть метода: локализацию мы уже разобрали выше, остаётся построение карты.

Для робота карта — это, по сути, база данных, складывающаяся из последовательных записей. Обнаружив препятствие, робот заносит в свою базу его местоположение относительно точки отсчёта и его размер. По мере дальнейшего исследования пространства эта база данных пополняется и в реальном времени визуализируется в виде карты. Если у робота есть возможность двигаться не только по горизонтали, но и по вертикали, он способен построить полноценную трёхмерную карту окружения — а значит, узнать не только длину и ширину препятствий, но и их высоту. Так, например, пылесос лучше распознаёт границы ковра или порога. Чем дольше робот исследует пространство, тем меньше «белых пятен» остаётся на итоговой карте.

Технологии, которые перестали быть фантастикой

Получается интересная история: технологии, которые ещё лет двадцать назад казались чем-то из области научной фантастики, сегодня встроены в самые обыденные вещи — умный пылесос или автомобиль. Из всего, о чём можно было подумать, именно бытовая робототехника стала наглядной демонстрацией того, как самые продвинутые разработки постепенно перебираются из лабораторий в повседневный быт.

 

Робот по цене смартфона: как Unitree Robotics делает гуманоидов доступными

Unitree R1 — первый народный гуманоидный робот за $5900. Китайская компания делает роботов доступными: от робособак до андроидов-акробатов.
Павел Ельцов 27 марта 2026 в 05:18

До недавнего времени гуманоидный робот был предметом роскоши — уделом крупных корпораций, государственных лабораторий и венчурных стартапов с неограниченным финансированием. Ценники начинались от пятидесяти тысяч долларов и уходили в бесконечность. Затем появилась компания из Ханчжоу, которая решила, что это неправильно.

Unitree Robotics — один из самых неочевидных феноменов современной робототехники. Основанная в 2016 году, компания сегодня насчитывает более пятисот сотрудников и занимает около семидесяти процентов мирового рынка четвероногих роботов. Тем не менее широкой публике она известна прежде всего по вирусным роликам: роботы-акробаты, собаки-каратисты, человекоподобные машины, исполняющие народные танцы на китайском телевидении.

Секрет успеха компании прост и труднодостижим одновременно: Unitree производит роботов, которые по возможностям не уступают конкурентам, а по цене — превосходят их в разы. Робособака Go2, выполняющая примерно восемьдесят процентов задач флагманского Spot от Boston Dynamics, стоит от 1 600 долларов — тогда как Spot обойдётся покупателю в 74 500 долларов. Это не просто конкурентное преимущество: это принципиально иная философия продукта.

Человек, который строит роботов дешевле всех

За этой философией стоит конкретный человек — Ван Синсин, основатель и генеральный директор Unitree. Родившийся в 1990 году, он с детства отличался тем, что плохо давались гуманитарные предметы и превосходно — всё, что можно было разобрать, собрать или смастерить. Учитель английского прямо говорил его родителям: сын «глуповат». Между тем в начальной школе тот собирал автомобили с ветровым двигателем, в средней — уже с турбореактивным. Однажды едва не отравил семью хлором, проводя электролиз воды на кухне.

Первого двуногого робота Ван Синсин построил на первом курсе института — за двести юаней, то есть примерно за тридцать долларов. Из инструментов под рукой были только дрель, ножовка и ножницы. Настоящую известность ему принесла магистерская работа в Шанхайском университете: четвероногий робот XDog. Ключевое решение, которое тогда же определило всю последующую стратегию компании, — вместо дорогостоящей гидравлики, которую использовала Boston Dynamics, Ван выбрал электроприводы. Это позволило радикально снизить стоимость конструкции без принципиальных потерь в функциональности.

XDog не просто закрыл диплом: разработка выиграла восемьдесят тысяч юаней на местном конкурсе робототехники — около тринадцати тысяч долларов по тогдашнему курсу. С таким портфолио Ван без труда устроился в DJI, мировых лидеров в производстве дронов. Но задержался там ненадолго: видеозаписи с XDog разошлись по сети, на молодого инженера посыпались предложения от инвесторов. В 2016 году он уволился и основал Unitree Robotics. В феврале 2025 года Ван Синсин был представлен Си Цзиньпину — рядом стоял Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei.

Как устроена компания: вертикальная интеграция как конкурентное оружие

Название «Unitree» восходит к китайской идиоме, которую можно перевести примерно как «зажигать дерево технологий». Это не просто красивый образ — это буквальное описание бизнес-модели. Компания с самого начала выстраивала производство по принципу вертикальной интеграции: все ключевые компоненты — двигатели, редукторы, контроллеры, лидары, алгоритмы управления движением — разрабатываются и производятся внутри. Каждая освоенная технология открывает следующий уровень.

Такой подход даёт сразу несколько преимуществ. Во-первых, полный контроль над качеством и себестоимостью на каждом этапе. Во-вторых, возможность быстро переносить новые разработки из одного продукта в другой. В-третьих, независимость от внешних поставщиков — особенно ценная в условиях нестабильных цепочек поставок. В-четвёртых — патенты: к 2026 году Unitree располагает более чем 180 зарегистрированными патентами и значительным числом заявок в процессе рассмотрения. Примечательно, что подвес для гарнитуры Apple Vision Pro — простое, но остроумное решение: трос с противовесом, снимающий нагрузку с головы пользователя — Ван Синсин запатентовал прежде, чем гарнитура попала ему в руки.

Принципиально важно и то, что с первого дня Unitree ориентировалась на коммерческий, а не академический рынок. Научные гранты и государственные контракты компания не отвергала, но никогда не делала на них ставку. Это означало, что каждый продукт должен был окупаться, масштабироваться и вызывать спрос — не в узком кругу исследователей, а у широкой аудитории университетов, промышленных предприятий и частных покупателей. Такой подход сформировал культуру ускоренной разработки: в среднем Unitree выводит новую модель на рынок ежегодно.

От робособаки к андроиду: линейка продуктов

Путь компании начался с Laikago — первой коммерческой робособаки, появившейся в 2017 году и названной в честь Лайки, первого животного, выведенного на земную орбиту. Технически это был сильный продукт: три степени свободы в каждой лапе, инерциальные датчики, датчики давления в стопах, бесщёточные двигатели собственной разработки и — прецедент для отрасли — полностью открытый SDK с поддержкой Python и C++. Цена в базовой конфигурации составляла около 25 000 долларов; для сравнения, Spot от Boston Dynamics стоил тогда 75 000 долларов.

Laikago немедленно привлёк к себе технические университеты, научные центры и промышленные предприятия. Почти каждый последующий год питомник Unitree пополнялся новыми разработками — для заводов, для образования, для охраны и развлечений. Неизменным оставалось лишь одно: каждая следующая модель была мощнее предыдущей и стоила дешевле. Сегодня Go2 — наследник той самой Laikago — начинается от 1 600 долларов и занимает около семидесяти процентов мирового рынка четвероногих роботов. В 2024 году компания продала 23 700 таких машин.

К гуманоидам компания подошла по тому же сценарию: сначала дорогая и функциональная флагманская модель, затем — удешевление. В 2023 году появился H1: рост 180 сантиметров, вес от 47 до 70 килограммов, скорость до 12 километров в час, грузоподъёмность 30 килограммов, цена — от 90 000 долларов. Вполне предсказуемо, H1 ориентировался на промышленное и научное применение. Уже в 2024 году компания представила G1 — компактнее, легче и почти в шесть раз дешевле: базовая версия стоит 13 500 долларов, максимальная конфигурация — до 27 000 долларов. G1 умеет бегать, делать сальто, отрабатывает боевые искусства и, по официальной статистике, стал самым продаваемым гуманоидным роботом в мире: в первой половине 2025 года было отгружено более пяти тысяч единиц. В октябре 2025 года к линейке добавился H2 — полноразмерный гуманоид высотой 182 сантиметра, стоимостью от 29 900 долларов.

Unitree R1: первый андроид для широкого рынка

В июле 2025 года Unitree объявила о выпуске R1 — и журнал TIME включил его в список лучших изобретений года. Базовая версия стоит 5 900 долларов — абсолютный рекорд для полноценного гуманоидного робота. Несколько месяцев спустя появилась ещё более доступная конфигурация, R1 Air, начиная от 4 900 долларов. Первые серийные поставки стартовали в апреле 2026 года.

Механически R1 наследует лучшее из G1 в более лёгком и компактном корпусе. Рост — 121–123 сантиметра, вес — 25–29 килограммов в зависимости от конфигурации. Количество степеней свободы в стандартной версии составляет 26 — это даже больше, чем у G1. Именно они обеспечивают возможности, которые компания заявляет в качестве ключевых: R1 умеет бегать, ходить на руках, делать колесо и боковое сальто, прыгать и осваивать боевые искусства. Нагрузка на одну руку — 2 килограмма, скорость ходьбы — до 9 километров в час. Корпус изготовлен из композитных материалов и инженерного пластика, что объясняет и меньший вес, и более низкую цену по сравнению с металлическим G1.

Сенсорная система включает бинокулярную стереокамеру, два инерциальных измерительных блока, датчики крутящего момента в суставах, массив из четырёх микрофонов и стереоколонки — робот способен распознавать речь и отвечать голосом. За вычисления отвечает восьмиядерный процессор с интегрированным графическим ускорителем; в версии EDU опционально устанавливается модуль NVIDIA Jetson Orin. Ключевой программной особенностью является встроенная мультимодальная языковая модель UnifoLM: робот понимает одновременно голосовые команды и визуальный контекст, то есть воспринимает не только то, что ему говорят, но и то, что происходит перед его камерой.

Батарея, как и у всей линейки Unitree, быстросъёмная. Время автономной работы составляет около часа — вдвое меньше, чем у G1. Это главный компромисс, на который пошли разработчики ради снижения веса и цены. Для большинства исследовательских и образовательных задач, под которые R1 в первую очередь и проектировался, этого достаточно.

Для кого R1 — и о чём честно предупреждают сами создатели

Unitree позиционирует R1 как продукт для университетов, разработчиков, образовательных учреждений, парков развлечений и технически подготовленных энтузиастов. Как и все роботы компании, R1 поставляется с открытым SDK на базе Linux и интерфейсами ROS 2, что делает его полноценной исследовательской платформой. Из коробки доступны готовые сценарии: ходьба, бег, акробатика, боевые стойки, голосовое взаимодействие.

Вопрос о том, является ли R1 готовым домашним помощником, требует честного ответа: пока нет. Мультимодальная языковая модель позволяет роботу понимать команды и реагировать на них, однако научить его практическим бытовым задачам — уборке, переноске вещей, помощи на кухне — невозможно простым показом или просмотром обучающего видео. Для этого требуется работа с SDK, то есть определённый технический уровень владельца. Для рядового пользователя R1 сегодня — скорее интеллектуальный компаньон на ножках с впечатляющими двигательными способностями, нежели полноценный бытовой ассистент. Впрочем, та же характеристика три-четыре года назад вполне описывала и смартфон в роли рабочего инструмента.

Контекст и осложнения: IPO, патенты и вопросы безопасности

Параллельно с коммерческим успехом Unitree оказалась в центре нескольких острых дискуссий. В 2025 году американский Конгресс направил запрос в Министерство торговли и Министерство обороны с просьбой проверить возможные связи компании с китайскими военными структурами. Поводом послужили кадры из военных учений, на которых Go2 с прикреплённым оружием участвовал в тренировках Народно-освободительной армии. Unitree отрицает поставки армии напрямую и придерживается официальной политики продаж исключительно для гражданских применений — однако механизмы контроля вторичного рынка фактически отсутствуют. В сентябре 2025 года независимые исследователи опубликовали отчёт об уязвимостях в прошивке — обнаружены баги, позволяющие получить полный контроль над устройствами через Bluetooth на близком расстоянии; Unitree выпустила исправления, однако репутационный осадок остался.

На финансовом фронте компания движется к публичному размещению акций. В июне 2025 года завершился раунд финансирования серии C с оценкой 12 миллиардов юаней — около 1,7 миллиарда долларов. Среди инвесторов — Alibaba, Tencent, China Mobile, ByteDance и Geely Capital. Целевая оценка на IPO, которое планируется провести на Шанхайской бирже STAR Market в 2026 году, — около 7 миллиардов долларов. По итогам 2024 года выручка компании превысила один миллиард юаней, а прибыль компания фиксирует каждый год, начиная с 2020-го.

Точка невозврата

Чтобы оценить значение R1, достаточно одной цифры из истории самой Unitree. В 2017 году первая робособака Laikago стоила 25 000 долларов. Сегодня Go2, по объективным показателям превосходящий Laikago, стоит 1 600 долларов — снижение цены в 15 раз примерно за восемь лет. Если такая же кривая применима к гуманоидам, то четвероногие пути от сегодняшних 5 900 к нескольким сотням долларов в начале следующего десятилетия — не фантастика, а экстраполяция.

R1 — пока не идеальная машина. Час работы от батареи, отсутствие лидара в базовой конфигурации, необходимость разбираться в SDK для обучения нетривиальным задачам — всё это вполне реальные ограничения. Но именно такими были первые смартфоны, первые электромобили и первые персональные компьютеры: продуктами для энтузиастов, в которых угадывалась будущая форма массового устройства. Unitree делает ставку на открытость экосистемы и на то, что тысячи разработчиков по всему миру найдут для R1 применения, о которых сами создатели не задумывались. Именно так развивалась история смартфонов — не по плану одной компании, а по совокупному воображению рынка.

 

Краткая история роботов: Разбор

Сегодня мы расскажем вам полную историю роботов: когда придумали первого робота и что будет в будущем? Зачем вообще нам роботы?
vedensky 14 марта 2022 в 07:15

Что-то странное происходит.

Илон Маск представили проект робота-гуманоида и назвал Tesla самой большой компанией по производству роботов. Xiaomi выпустили своего робопса. Робот-Фёдор освоил стрельбу по-македонски. Неужели грядет восстание роботов?

Точно неизвестно, но врага надо знать в лицо. Поэтому настало время разобраться в истории робототехники.

Сегодня обсудим как развивались роботы, какие они бывают и где применяются. Узнаем как работа отличить от посудомойки. И определимся, где мы находимся сейчас и когда уже роботы захватят мир?

Что такое робот?

Начнем с банального вопроса. А что такое робот?

По сути, это просто устройство, способное автоматически, без участия человека осуществлять разного рода механические операции. Но почему тогда мы не называем стиральную или посудомоечную машину роботами, ведь они самостоятельно осуществляют механические операции, более того они выполняют рутинную работу за человека, сильно упрощая жизнь.

Дело в том, что робот в отличие от машины, помимо всего прочего, еще способен самостоятельно принимать решения в ответ на изменяющиеся внешние обстоятельства.

Потому недавние слова Илона Маска о том, что Tesla — это самая крупная компания, производящая роботов, имеют смысл. Ведь автомобиль Tesla + автопилот — это уже не просто модная тачка, а робот.

Кстати, в этом смысле большинство современных самолётов — это летающие роботы. Ведь современные автопилоты умеют не только взлетать и добраться до точки назначения, но и посадить самолет даже в сложных погодных условиях и при ограниченной видимости. Так что новый сезон “Крутого пике” будет просто снимать приборную панель. Никакого усатого капитана.

Сам термин робот происходит от словацкого слова Robota. Да именно словацкого, а не русского, потому что термин использовал писатель Карел Чапек, который употребил его впервые в пьесе «Р. У. Р.» или «Россумские универсальные роботы» в 1920 году. Ну что ж с терминологией определились. Теперь разберемся — какие бывают роботы.

Гуманоидные роботы

Классификаций масса, но на мой взгляд роботов проще всего поделить на три типа по степени полезности.

Самыми бесполезными роботами являются гуманоидные роботы. То есть это все различные роботы-андроиды, единственная задача которых имитировать человека, в основном с целью развлечения или привлечения внимания. Сюда же относятся роботы имитирующие животных.

Яркие примеры:

  • 300 год до нашей эры — огромные движущиеся статуи в виде женщин, как бы оберегающие Александрийский маяк. Прям как в «Игре престолов».

  • 1495 год нашей эры — робот-рыцарь от Леонардо да Винчи. Он обладал анатомически правильной моделью челюсти, мог сидеть и ходить, двигать руками, поднимать забрало, размахивать мечом.

  • 1740-е — какающая утка с системой пищеварения.

И мой любимый чувак — робот «Электро» 1939 года отроду. Он мог ходить, крутить головой и махать руками, говорить, знал 700 слов, отличать красный цвет от зелёного глазами и надувать воздушные шарики и конечно же нервно курить. Раньше были такие идеалы.

Но всё это на самом деле не роботы, а просто механизмы.

Первый действительно настоящий робот появился только в 2000 году. И это робот Asimo от Honda.

Это красавчик уже умел ходить по лестнице, узнавать лица, распознавать речь трёх одновременно говорящих человек и даже оборачиваться на неожиданные тревожные звуки. В целом, один в один мой типичный вечер.

Boston Dynamics

Особняком среди всех человекоподобных или звероподобных роботов стоят ребята из Boston Dynamics.

В отличие от других подобных роботов, эти ребята очень неплохо бегают, прыгают и держат равновесие.

Их робот-собака Spot Mini может быть очень полезен на опасных производствах, при исследовании завалов и в прочих опасных и недоступных для человека местах. А двухколесный робот Handle может достаточно быстро перекладывать ящики на складах. Но пока, что все эти роботы — это просто обкатка технологий. А для задач, которые они способны решить, пока что есть более дешевые и надежные решения.

Особняком конечно стоит анонсированный недавно Tesla Bot, который вроде и команды понимает, и ходит нормально, и рутинную работу с мелкой моторикой будет делать. Но прототип покажут только в следующем году. Тогда и поговорим…

Бытовые работы

Поэтому переходим к более полезным роботам. А именно к бытовым роботам, то есть к роботам, которые помогают людям по хозяйству.

В 1899 представляли, что к 2000 году мир будет выглядеть так. Немного не угадали, хотя в стиль интерьера для 2000-х хорошо попали.

Но были и более точные прогнозы. Например, в нетленной книге Николая Носова «Незнайка в солнечном городе» необычайно точно описали современный робот-пылесос. Он назывался Кибернетика и по форме и функциям прям один-в-один — умный помощник от Xiaomi.


Но самом деле первый робот пылесос был представлен чуть позже. В 1996 году ELECTROLUX представил макет первого интеллектуального уборщика. А в 2002-м первый робот-пылесос поступил в продажу.

В том же году вышел и второй робот-пылесос от конкурента — компании iRobot, которая, кстати, в то время в основном специализировалась на военных роботах. Но благо они выстрелили лучше военных роботов и iRobot своё военное подразделение продали.

Но настоящая революция среди роботов-пылесосов произошла в 2016 году. Тогда вышел Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner. Тогда девайс перевернул рынок, в нём было всё: навигация на базе лидара, управление через приложение, высокая мощность всасывания, центральная щетка и невысокая цена.

Продолжение записи

Иными словами с 2016 года роботы-пылесосы стали первыми в мире по-настоящему полезными и недорогими бытовыми роботами.

Но на что роботы-пылесосы способны сейчас. У меня есть вот такая актуальная модель. Это Viomi Alpha S9.

Кто не знает, Viomi — это суббренд Xiaomi, поэтому он работает в экосистеме умного дома Xiaomi точно также через приложение MiHome. Но в отличие от классического робота-пылесоса Xiaomi тут есть несколько крутых нововведений.

Во-первых, он умеет не просто строить карты при помощи лидара, но и запоминать её. Кстати, запоминает несколько этажей автоматически и распознает их.

Второе, это моющий робот-пылесос и у него есть новый Y-образный алгоритм мытья пола, который позволят не просто протирать пол, но и отмывать пятна.

Ну и конечно, можно выставлять зоны влажной уборки, где нужно больше воды, где меньше, а куда вообще не надо ехать.

Третье, тут ёмкий аккумулятор 5200 мАч, которого хватает на на 220 минут безостановочной работы или 320 квадратных метров пола. А также высокая сила всасывания 2700 Па.

И главная киллер-фича — это конечно же станция самоочистки. Это крутейшая штука. Обычно как с роботами-пылесосами. Они, конечно пылесосят сами, раз в пару дней, а то  может и каждый день, если у вас животное дома. Но всегда надо очищать пылесборник. Задача не хитрая, но неприятная. А тут каждый раз как пылесос паркуется, вся пыль автоматически всасывается в большой пылесборник. В котором нужно будет просто менять мешок для пыли примерно раз в месяц.

Короче, если у вас нет робота-пылесоса берите обязательно. Робот-пылесос — это единственный реально MUST-HAVE робот на текущий момент.

Что же касается других бытовых роботов, пока они не доросли до пылесосов. Есть умные шкафы, которые складывают одежду. Например, FoldiMate или Laundroid но пока, что стоят они дорого и мало что умеют.

Промышленные/медицинские роботы

И поэтому мы, наконец, подбираемся к последнему классу классу роботов — это различные различные роботы манипуляторы или по-простому роборуки. Это самые полезные роботы, потому как они умеют делать других роботов.

Первая роборука появилась на заводах General Motors ещё в 1961 году. Это был робот Unimate.

Всё, что умел этот робот — брать деталь в одном месте и ставить её в другом. И всё. Но тогда это была настоящая революция, потому что он мог делать эту скучную монотонную работу сутками напролёт: не уставая и не ошибаясь.

Например на заводе Tesla современные роботы-манипуляторы выполняют до 90% операций, а люди выполняют только самые мелкие операции, типа установки ручек или подключения проводов в нужное место. И количество роботов на заводе только увеличивается. В 2013 году их было всего 200, а к 2017 году выросло до 500.

Пока Tesla закупает роботов, но в будущем возможно, что роботы станут производить сами себя.

Подобные роборуки также используют для съемки невероятных точно выверенных кадров в рекламе, клипах, ну или у MKBHD такая тоже есть.

Чего не хватает и что нас ждёт?

В общем, на текущий момент роботы — это свершившаяся реальность. Современные камеры и машинное обучение позволили им ориентироваться в окружающем мире. Они научились ездить по дорогам, распознавать предметы на заводах, сортировать посылки, распознавать лица, эмоции и прочее.

А еще они научились бегать прыгать, даже танцевать. Дальше, благодаря самообучающимся нейросетям, они смогут учиться ходить самостоятельно.

Новые роботизированные технологии производства и 3D-печать позволяет создавать гибкие корпусы, суставы, что сделает роботов еще более подвижными и грациозными.

С другой стороны полноценные человекоподобные андроиды — пока плоды обещаний.

Иными словами скоро самостоятельные самоуправляемые роботы заполнят наши города и дома. Как только мы найдем для них более эффективный источник питания, чем литий-ионные батареи.

Робот-единорог от Xpeng: Кажется у Boston Dynamics серьезный конкурент

Единороги стали реальностью? Если речь идет о роботах, то можно так сказать, ведь компания XPeng представила своего робота-единорога для детей.
aka_opex 9 сентября 2021 в 03:13

Китайский производитель электротранспорта — компания XPeng представила робота-единорога.

Это явно камень в огород компании Boston Dynamics и их робопса Spot. Интересно, что китайская компания взяла за основу несуществующее животное.

Интересно, что на единороге даже смогут покататься дети и пообщаться с ним.

На данный момент нет ни даты выхода, ни цены. Стоит отметить, что в видео довольно много рендеров вместо реального робота, так что возможно, что речь идет лишь о ранних наработах и единорог от XPeng никогда не станет реальным. С другой стороны, на то он и единорог…

Илон Маск о Tesla Bot: «Вы будете в порядке, если будете бегать быстрее него»

Tesla станет самой большой робокомпанией в мире, ведь кроме автомобилей уже занимается созданием человекоподобного андроида.
aka_opex 22 августа 2021 в 06:34

В четверг Tesla представила своей человекоподобного робота Tesla Bot.

Робот будет ростом с человека (172 см) и будет весить порядка 56 кг. Андроид будет развивать скорость до 8 км/ч. Так что «на уровне физики вы можете убежать от робота и даже превосходите его по силе».

«Главное, чтобы вы могли бегать быстрее бота, тогда все будет в порядке». Его представили в рамках AI Day, который прошел в штаб-квартире компании в Пало Альто.

Илон Маск, CEO Tesla, не забыл сделать громкое заявление, сказав, что Tesla станет «без сомнения самой большой робокомпанией в мире». В то же время он описал электромобили компании как «полуразумный роботы на колесах».

Также основатель компании сообщил, что. Tesla Bot создается для мира, построенного людьми и будет заниматься опасными, повторяющимися и скучными задачами. Бот может нести до 20 кг веса и поднимать до 68 кг.

На его голове будет дисплей для полезной информации, а для навигации будут использоваться 8 камер. Интересно, что в Tesla Bot будет установлен тот же компьютер для беспилотного движения и все те же «детали», что и в машинах Tesla.

Прототип Tesla Bot должен появится в следующем году.

Boston Dynamics устроили настоящий паркур!!!

Роботы от Boston Dynamics продолжают удивлять. В этот раз они показали, как умеют делать паркур. И это не то, что мы видели в сериале «Офис».
aka_opex 18 августа 2021 в 04:27

Boston Dynamics поделились новым видео, в котором роботы-гуманоиды Atlas выполняют упражнения в стиле паркур. Причем они это делают в первый раз, поэтому имеются ошибки и падения.

При этом роботы не забывают и о других элементах паркура, таких как сальто вперед и назад. А также они празднуют прохождение полосы препятствий фирменными танцами.

На подготовку к этому «забегу» у компании ушли месяцы технической разработки и все получилось хорошо, но не отлично.

В компании считают, что подобный паркур является идеальным тестом активности для роботов Atlas. Такой тест позволяет настроить робота и подготовить к резко изменяющимся условиям.

Также компания показала своеобразный Behind The Scenes, где у роботов не все выходит гладко.

Робот Spot на службе французской армии?

Законы робототехники Айзека Азимова в деле или роботы на службе армейских подразделений. Прям Call Of Duty какой-то…
aka_opex 8 апреля 2021 в 08:34

Наверное самый знаменитый робот в мире — это Spot от Boston Dynamics. На этот раз робопёс прошёл учения в рядах французской армии наряду с другими роботами.

Его закинули на учения армейской школы France Ouest на два дня, чтобы понять насколько увеличилась ценность роботов в бою.

Ученики смоделировали три атакующих и защитных миссии, а Spot использовался для разведки.

Также армейцы использовали робот-танк OPTIO-X20 с пушкой и Baracuda — небольшой колёсный дрон, который перевозил щиты перед бойцами.

Кажется, то будущее, в которое мы играли в Call Of Duty уже здесь…

Никобо — «Обнимательный» робот от Panasonic

Если у вас Никобо нет, то это грустная история. Ведь этот смышленный робот просто просится, чтобы его постоянно обнимали.
aka_opex 20 февраля 2021 в 04:15

Компания Panasonic представила робота Никобо, который может стать верным другом и собеседником, особенно для тех, кто сильно страдал от потери общения во время самоизоляции и карантина вследствие пандемии COVID-19.

По сути, это подушка — стационарный «обнимательный» робот. У него нет ног или колес, но при этом он активно крутится на месте и кивает головой, а также моргает своими круглыми глазами и помахивает хвостом. Умный гаджет сделан из приятного вязанного материала, а внутри робота серьезная техническая «начинка».

Например, у него есть камера с функцией распознавания лиц, которая позволяет Никобо идентифицировать своего хозяина. Также тут есть датчик освещения: благодаря ему робот может понять в какой стороне находится солнце и попросить хозяина отнести себя погреться.

Никобо был разработан Panasonic совместно с Мичио Окада, профессором Университета технологий Тоёхаси.

Робот прошёл краудфандинговую кампания на японской платформе Makuake. Идея понравилась пользователям и первый тираж в количестве 320 умных роботов был разобран в первый же день. Стоимость Никобо на платформе составила 39 800 йен ($376), расчетный срок поставки – март 2022 года. Panasonic рассмотрит возможность более массового производства и продажи умного робота в зависимости от уровня интереса и спроса.

Пока робот будет поддерживать ограниченный набор слов на японском, но будут обучаться. Он также может иногда грустить или злиться и потому не отвечать на обращения к нему. Также он может привлекать внимание хозяина.

Никобо работает от аккумуляторов. Масса робота 1,2 – 1, 3 кг. Поддерживает Wi-fi подключение к интернету, может управляться с приложения на смартфоне.

Роботы Alphabet нашли новый дом

Корпорация придумала, кому можно продать Boston Dynamics
News Droid 9 июня 2017 в 03:28

Известно, что американская Aplphabet (куда входит Google) договорилась с японской SoftBank (которой принадлежит ARM, например) о продаже компаний Boston Dynamics и Schaft. Обе занимаются разработкой роботов.

По словам покупателя, такой шаг соответствует «стратегии инвестирования в революционные технологии» и «ускорению новой волны интеллектуальных роботов».

Условия сделки не разглашаются.

Источник: Forbes

Законы для роботов

Европарламентарии уверены, что мир стоит на пороге новой промышленной революции
Arina 16 января 2017 в 04:18

Комиссия по юридическим вопросам Европарламента одобрила доклад Мади Дельво-Стер, депутата из Люксембурга, который послужит основой для регулирования отношений людей с искусственным интеллектом. Окончательное голосование за резолюцию состоится в феврале.


Warning: Undefined property: stdClass::$author_photo in /var/www/www/data/www/droider.ru/wp-content/plugins/droider-widgets/widget-templates/quote.tpl on line 3

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www/data/www/droider.ru/wp-content/plugins/droider-widgets/widget-templates/quote.tpl on line 3

Warning: Attempt to read property "id" on null in /var/www/www/data/www/droider.ru/wp-content/plugins/droider-widgets/widget-templates/quote.tpl on line 3
Обычные нормы ответственности становятся неэффективными, и появляется необходимость создать новые нормы, которые в первую очередь определят, как аппараты могут быть привлечены к ответственности — полной или частичной — за свои действия или бездействие
Warning: Undefined property: stdClass::$author_name in /var/www/www/data/www/droider.ru/wp-content/plugins/droider-widgets/widget-templates/quote.tpl on line 8
Выдержка из доклада

Если кратко, то документ затрагивает следующие вопросы:

  • основание европейского агентства по робототехнике и искусственному интеллекту;
  • создание Кодекса для робототехников, где будут описаны правила изготовления, внедрения и этические нормы;
  • компании должны будут декларировать в налоговой службе средства, которые удалось сэкономить за счет найма роботизированной рабочей силы;
  • введение БОД*;
  • создание системы регистрации андроидов;
  • дополнение страховой базы возможными случаями, в которых роботы нанесли ущерб человеку или имуществу;
  • предоставление роботам статуса юридических лиц («электронной личности«) и возможности выступать в суде в качестве истцов и ответчиков.

По мнению Патрика Шварцкопфа, директора Ассоциации немецких машиностроителей, создание законодательной базы и единых процессов регистрации роботов только увеличит объемы бюрократии и замедлит развитие робототехники.

В свою очередь, российский сенатор и автор аналитической программы «Постскриптум» не замедлил прокомментировать ситуацию в Twitter.

"Защита прав" в зоне маразма. В Европарламенте озаботились правами роботов как "электронных лиц". А скоро им дадут больше прав, чем людям Алексей Пушков председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике

Уточним, что инициатива не станет законом, но будет основой для дальнейшего изменения законодательства Евросоюза.

* сокращение от фразы «безусловный основной доход», над которым сейчас экспериментируют в Финляндии и Нидерландах, где высок уровень безработицы из-за роста автоматизации.

Источник: The Independent