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  • 八月底,一位来自国际太空站的宇航员进行了一场公开实验:远程操控人形机器人,探测并修复位于“火星”的太阳场。所谓“火星”,其实是模拟火星环境建立的一个空间:铁锈色的地面、墙壁和窗帘,此模拟空间处在德国...

    八月底,一位来自国际太空站的宇航员进行了一场公开实验:远程操控人形机器人,探测并修复位于“火星”的太阳场。所谓“火星”,其实是模拟火星环境建立的一个空间:铁锈色的地面、墙壁和窗帘,此模拟空间处在德国航空航天中心,位于慕尼黑附近的奥博珀法芬霍芬。

    本次实验的机器人叫做Rollin’Justin,操作人是国际太空站欧洲太空总署的意大利宇航员Paolo Nespoli。在Nespoli的命令下,Rollin’Justin随之完成移动、导航、静止、修复等一系列任务。Nespoli使用的并不是直接的远程操作,而是用一台平板电脑来发送高级指令。在其中一项任务中,Nespoli使用平板来让Rollin’Justin到达某个位置,并让它从不同角度拍照。另一项任务则指引Rollin’Justin抓取一根电缆,并把它连接到数据端口上。

    国际太空站实验:机器人深入火星环境,带你实现宇宙探索

    机器人学家将这种“平板电脑发送高级指令”的方法叫做“监控自主”方法,并认为这种方法相比完全自主方法(机器人可以随心所欲做任何事)和直接远程操作方法(宇航员需要控制机器人的每一个动作),有着不可比拟的优势。监控自主能够处理难以预计的错误和限制,比如交流滞后等。在这种方法下,宇航员变成了机器人的监护人,如果机器人在处理问题时遇到困难,人类则能马上伸出援助之手,帮它顺利完成任务。

    来自德国航空航天中心的Neal Y. Lii博士是本次试验的首席研究员,他表示:

    这种概念依赖机器人智能,也就是机器人思考、计划任务的能力。它提供了触觉上的反馈和视觉上的随动控制,减少了操作人认知上的局限,并缓解了沉浸式远程操作系统带来的压力。同时,机器人智能会让机器人一直处于一种安全的状态之中,所以它会安静地等待宇航员的指令和反馈。

    本次试验叫做SUPVIS Justin,是欧洲航天局多目的端对端机器人操作网络项目(METERON project)的一部分,其目的是开发能够探测行星的先进人形机器人,来助力未来的宇宙探索任务。比如,如果人们决定探测火星,那么他们便需要在火星表面建立栖息地和其他基础设施,这时候,机器人便能帮上大忙了。在降落之前,宇航员可以让机器人先到火星表面建立必需的基础设施,待设施建立好了,宇航员才降落到火星表面。欧洲航天局和NASA一致认为这是让人类上火星的唯一现实的方法。

    在本次试验中,宇航员Nespoli共进行了两种任务操作。其一是让机器人监测并重新启动太阳能电池板单元,另一个则让机器人进行系统软件升级操作。

    国际太空站实验:机器人深入火星环境,带你实现宇宙探索

    Nespoli顺利且高效地完成了上述两种任务操作,并邀请了两位NASA宇航员Jack Fischer和Randy Bresnik参与实验。虽然两位宇航员对此次实验操作毫无经验,也从未得到相关训练,但他们还是在Nespoli和德国航空航天中心团队其他工作人员的帮助下,顺利完成了任务。

    国际太空站实验:机器人深入火星环境,带你实现宇宙探索

    Lii博士表示接下来团队还会安排两次SUPVIS Justin实验,在下一次实验中,团队将会基于本次实验经验,提升平板的用户界面和机器人功能。同时,团队将会逐次增加任务的复杂性和难度,来迅速训练机器人技能。将来,他们还会测试远程操作系统,因为此系统将会带来一个更加“沉浸性”的体验,在某些任务中是非常必要的。

    Lii博士表示:

    我们的实验让宇航员处在一种监控性的自主环境中,充当协作者的角色。我们的最终目标是建立太空机器人远程操控系统手册,为致力于此领域的科学家们提供指导。



    本文作者:Misty
    本文转自雷锋网禁止二次转载,原文链接
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  • 为了生存人类必须去探索宇宙 傻子才会和机器人抢工作,聪明的人是把所有工作都给机器人做。 很久没有写文章了,忽然想到写一篇关于机器人、人类发展的议论文。 从我知道共产主义社会的时候,我就觉得这是个...

    为了生存人类必须去探索宇宙

     

    傻子才会和机器人抢工作,聪明的人是把所有工作都给机器人做。

     

    很久没有写文章了,忽然想到写一篇关于机器人、人类发展的议论文。

    从我知道共产主义社会的时候,我就觉得这是个非常具有想象和憧憬的理想社会。

     

    可能很多人没有了解过共产主义,这里解释一下:

     

    共产主义社会是指在高度发达的社会生产力和广大共识范围,人们的科学文化水

    平和思想觉悟,道德水平极大提高的基础上,实行各尽所能、按需分配原则的劳

    动者有序自由联合的社会经济形态。

     

    机器人和人工智能的发展,让我看到了共产主义社会的大部分的描述是可以实现的,比如高度发达社会生产力,我们以后的所有工作都可以交给机器人做,让机器人帮我们生产粮食,建房子,让机器人帮我们洗衣、做饭、总之就是除了研发和控制机器人,我们的所有工作都可以交给机器人做;人不用干活了,但是仍然有供我们吃货玩乐的东西源源不断的产生。人们可以形成一个广大的共同意识,那就是可以不用自己劳动。

     

    人们的科学水平肯定会提高,但是思想觉悟和道德水平的提高真的还需要走很长的路。

     

    共产主义思想在地球上是有限制的,那就是地球上的资源是有限的;放在太阳系,那就是太阳系的资源也是有限的,太阳也有燃烧殆尽的时候;至于放到宇宙空间,我就不得而知,毕竟宇宙是到底是不是无限的,我觉得我也只是让神来给我答案了。

     

    我认为,当人类和机器人发展到一定的时间后,地球上的人越来越多,目前地球上人是70亿,假设3000年的时候发展到700亿,到时候全人类占在地表上面,可能就能把地球给覆盖了。

    所以地球的资源是有限,太阳是有寿命的,包括彗星撞地球,也是可能让地球上的人和其他生物灭绝的,毕竟恐龙被灭绝是有先例的。

    人类想要传承自己的文明,迟早的考虑向太空发展,比如打造另外一个具备生存环境的星球,火星生态改造就是很好的一个想法。

    火星目前并不适合人类生存,但是机器人就不一样,人类完全可以送一批机器人上火星去,改造火星的生态环境,在火星上建房子,种植植物,创造氧气、二氧化碳,核电站等等。等把火星打造成人类可以生存的样子后,再将人类移民上去。

     

    或者像最新出来的电影流浪地球一样,将地球搞成可以移动的飞船,想去哪就去哪。总之发挥人类的想象,未雨绸缪,人类只有将文明传播到太空,也就是每个星球上都住上一部分人类,那么人类才不会被某些意外事件灭绝。

     

    思考一下,人类发展会面临三种问题。

     

    1:人与人之间的矛盾

    想要人类有共同的信念,我认为永远都不可能,很多物质我们是可以极其丰富的,但是人与人之间的竞争和矛盾视乎是永恒的问题。思想的差异往往导致的战争、谋杀、嫉妒。

     

    2:地球、太阳系资源有限问题

    地球的土地就这么大,人类不可能无限制的生育、繁衍。

    太阳终有燃烧殆尽的时候。

    另外有个有趣的猜想,太阳燃烧到一定的时候,会不会没有足够的引力牵住地球,到时候地球和其他行星撞上呢?

     

     

    3:被意外灭绝

    彗星撞地球、被其他的宇宙生物的发现后杀戮。

     

    人类必须去探索宇宙,不然终将灭亡,也许是10亿年、20亿年、50亿年(科学家研究发下太阳还能燃烧50亿年)。

    转载于:https://www.cnblogs.com/mkl34367803/p/10424895.html

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  • 深海油气开发利器——水下机器人

    千次阅读 2016-10-25 19:26:01
    像卫星探索宇宙空间一样,水下机器人是人类的眼睛和手臂在海底的延伸。下面我们将带你认识深水油气开发的利器——水下机器人。 海洋是生命的摇篮、资源的宝库、交通的要道甚至是兵戎相见的战场,人类从未停止过对...
    比肩火星“好奇号”的深海油气开发利器——水下机器人
    像卫星探索宇宙空间一样,水下机器人是人类的眼睛和手臂在海底的延伸。下面我们将带你认识深水油气开发的利器——水下机器人。
    海洋是生命的摇篮、资源的宝库、交通的要道甚至是兵戎相见的战场,人类从未停止过对海洋的探索。但海洋环境复杂多变、海底压力巨大,千百年来深海对于人类来说依然是神秘的。
    △火星探测车“好奇号”
    摩尔定律在科技领域是适用的,近年来水下机器人技术的快速发展,这使人类可以将视野深入海底、并实现测量数据、精细操作……
    △1966年1月,全球第一个遥控水下机器人CURV1在西班牙海域856米水深处打捞起一颗失落的氢弹
    △2014年8月,遥控水下机器人Victor 6000传回了位于3820米海底的泰坦尼克号残骸清晰照片
    △2009年,Jason号遥控水下机器人拍摄到海底火山爆发
    △Magna水下机器人能够检测海底管道
    像卫星探索宇宙空间一样,水下机器人是人类的眼睛和手臂在海底的延伸。本期石油课堂将带你认识深水油气开发的利器——水下机器人。
    < 什么是水下机器人?>
    一、标准定义
    水下机器人是一种可在水下移动、具有视觉和感知系统、通过遥控/自主操作方式、使用机械手完成水下任务的装置。
    △小型观测水下机器人
    △带有机械手的水下作业机器人
    △像鱼雷一样无缆自航的水下机器人
    △像螃蟹一样在海底行走的Crabster CR200水下机器人
    △像坦克一样有履带的水下机器人
    △普京大帝乘坐水下机器人
    二、水下机器人的分类
    目前全球有270多种、1000多台水下机器人,按照使用方式可以分为载人潜水器HOV、自治水下机器人AUV、和有缆遥控机器人ROV三类。
    △多种水下机器人协同作业
    1.载人潜水器HUV载人潜水器相当于小型潜水艇,可运载工作人员进入深海,操作机械手开展各种复杂的水下考察、打捞、采样等活动。
    △“蛟龙”号最大下潜深度达7062米,它承受的水压相当于一个小手指头的面积上施加700公斤的压力
    除“蛟龙”号外,目前全球拥有6000米以上深潜能力的HUV还有:
    △美国的“Alvin”号:1964年建成,至今仍在服役
    △法国的“鹦鹉螺”号(Nautile):最大下潜深度6000米
    △俄罗斯的“和平一号”和“和平二号”
    △日本的“深海 6500”号:最大下潜深度6527米
    △詹姆斯·卡梅隆乘坐深海“挑战者号”抵达11000米深处的马里亚纳海沟
    但载人潜水器体积庞大、造价高昂、危险系数较高,运动不灵活,在实际中较少使用,多数载人潜水器应用于科学研究。
    2.自治水下机器人AUVAUV没有缆绳,自身携带动力,依靠内置的控制系统来自我控制,可以灵活自主地完成一系列水下作业任务。
    △为了降低水下潜航阻力,采用仿生流线封闭框架的结构
    △搜寻不同目标的AUV
    △可以自动绕开障碍物
    AUV具有活动范围广、潜水深度大、可穿梭进入复杂结构、无需水面支持等优点,代表了水下机器人技术的发展方向。但目前的续航和负载能力有限,AUV只能完成一些短程和轻载的工作,如摄像、拍照、搜寻、测量等。
    △用来寻找马航MH370黑匣子的Remus-6000型AUV
    △AUV作业流程
    目前AUV水下大数据信息的传输仍无法以无缆的形式彻底解决,有人问火星上的“好奇号”探测器都实现了无限传输信号呀!这是因为海水会严重阻隔信号,深海大数据无线传输的难度远远大于太空。因此,有缆遥控机器人(ROV)是目前应用最为广泛的水下机器人。3.有缆遥控机器人ROV操作人员在船上远程控制ROV进行水下观察、检查、施工等作业。
    △通过脐带缆传递动力、实时传输数据
    △脐带缆为动力和数据的传输提供了便捷,但也一定程度上限制了ROV的活动范围,同时脐带缆的断裂也有会造成机器人的丢失
    △脐带缆就像一条长长的尾巴最早ROV是用于打捞武器、清除水雷等任务,但随着海洋经济的兴起,目前90%以上的ROV直接或间接服务于海洋石油工业。
    < ROV在海洋工程中的应用>
    随着海洋石油开发逐渐向深水迈进,水下设施的安装、海底管道的铺设、海底装置的检修等作业,蛙人已经无法承担。因此,拥有超强水下作业能力的ROV成为不贰的选择。
    一、钻完井环节
    ROV帮助寻找裸眼井口、安装防喷器,更换防喷器垫圈、进行水下检查等作业。
    △安装井口头
    △下放采油树
    △打开防尘盖
    △剪断钢丝绳,打开保护腿
    △解锁回收LTRT工具
    二、导管架安装环节
    ROV可以进行地貌调查、辅助导管架就位、引导插桩、支持灌浆作业、完成水下切割、水下焊接等作业。导管架安装过程详见石油课堂001期文章:人类伟大工程 深海油气开发。
    △导管架就位、ROV入水引导插桩
    △ROV辅助打桩作业
    △检查导管架
    三、海底管道铺设
    ROV可以携带水下测量设备调查海管铺设的位置、测量膨胀弯、掩埋海管、对接海管、后期海管检修等作业。海管铺设具体过程参见石油课堂008期文章:“能源管道”大解密——海底油气管道是怎样建成的?
    △管线运移
    △海管掩埋
    △检查海管
    △荣获2015年OTC大奖的海底管道检测装置ROV出尽风头,但实际上它背后还有一套完整的系统支撑着它。下面石油课堂带你去认识一下ROV的作业系统。
    总体来说,ROV可分为水面控制系统、脐带电缆和水下系统三部分。
    △遥控水下机器人结构示意图
    一、水面控制系统
    ROV的水面控制系统位于船上,工作人员通过大屏幕可以看到ROV所处环境,操作机械手进行相应的作业。
    △ROV控制室为了将水下机器人安全、迅速地下放和回收,在船体上还需要有吊放系统,主要是由A型吊和绞车组成。
    △吊放系统
    二、脐带缆
    通过脐带缆,水面控制台不但能将动力、控制信号传递给ROV,也可以接收返回的图像信息,所以说脐带缆是水下通讯的桥梁。但由于海况、海底结构复杂,如果脐带缆发生损坏、断裂就会造成水下机器人的丢失,所以脐带缆要选用强度大、防水、抗压、绝缘的材质。
    浅水区域,几百米的脐带缆可以直接由船体下放。
    但深水区长距离脐带缆下放,会增加水下ROV运动和作业的阻力。这时可以储存、收放脐带缆的水下装置——中继器(Tethe Management System, TMS)出现了。
    中继器
    当ROV开始下潜准备作业时,中继器可以和ROV一起吊放至作业深度,之后中继器放出ROV,开始作业。借助中继器的重力下潜,既节省了能量,也提升了下潜的速度。
    △顶置式中继器
    △车库式中继器
    三、ROV水下系统
    ROV本体包括密封且耐压壳体、动力系统、观测和照明系统以及传感器、通信、控制系统。
    △ROV各个系统
    1.密封、耐压壳体ROV工作在恶劣的海洋环境中,海水不仅会对电子系统造成腐蚀,而且深水水压极大。而密封、耐压壳体可以保证ROV稳定、持久的工作。
    △流线型的壳体
    △开架式壳体
    2.动力系统水下推进器就是ROV的发动机。ROV可以在水下前进后退、上浮下潜、横移、纵摇、横摇、水平旋转,实现6个维度的运动。
    △推进器
    3.观测和照明系统水下机器人同时拥有拍照和摄影装置,当海底光线不足时还可以打开特制的照明灯。
    △摄像系统的费用会随着水深的增加而增加
    4.水下作业功能机械手:ROV左手功能往往简单,但力量较大,主要用于抓住物体;右手灵活、作业精度高,一般有5~7个“关节”。
    △蛟龙号机械臂
    附带外接工具:为了实现更多功能,ROV的机械手还可以携带许多外接工具,例如剪切器、水下清洗刷、砂轮锯、冲击搬手、破碎锤等等。
    5. 传感器、通信、控制系统传感器系统包括深度传感器、电子罗盘和温度传感器等;通信系统是ROV与水面控制台进行信息交互的桥梁;控制系统是ROV的核心部分,由各项复杂精密的仪器构成。
    △复杂精细的内部结构
    < ROV的发展状况 >
    这里我们重点学习水下机器人中应用最为广泛的ROV。
    一、ROV的发展
    20世纪50年代,几位美国学者为了探索海底世界的奥秘而把密封的摄像机送到了海底。十年之后,世界上第一台ROV在美国问世。
    △CURV-1-3水下ROV1974年后,油价上涨刺激了近海石油工业的发展,同时也带动了ROV产业。1975年,世界上第一台商业化ROV“RCV-125”问世。它首先被应用于北海油田和墨西哥湾。
    △RCV-150:由RCV-125改造而成直到1981年,ROV增加到400余台。1980年末,其数量猛增到800多台。最著名的是日本的KAIKO“海沟”号,它创造了当时的潜水记录——10911.4米。
    △于2003年一次下潜工作中因电缆断裂而丢失如今ROV产业蓬勃发展,全球超过400家厂商可以提供ROV的整机、零部件和作业服务。目前全世界大约有1102台工作级ROV。
    △全球ROV市场份额分配图(数据来源:Infield Systems第三方调查机构发布)
    美国Oceaneering
    全球最大的ROV制造企业、作业公司,拥有300多台ROV,占据了世界钻井支持业务的30%。预计到2017年,公司将会陆续增加90-95台ROV。
    英国Saab Seaeye
    英国Saab Seaeye是Saab水下潜航公司的全资子公司。Seaeye生产的ROV重量从几百千克到上吨重,大部分同时具有观测和作业的功能,占据了全球中小型ROV市场份额的57%。
    加拿大Seamor
    加拿大Seamor Marine公司偏重于开发、制造和销售观察级ROV。
    荷兰Fugro
    中海油田服务公司(COSL)与FUGRO组建的合营公司——中海油辉固,拥有有两台Sealion(MK1和MK2)、两台Seal ROV。
    二、中国ROV的发展情况
    中国从七十年代末开始研究ROV,1985年12月,我国第一台水下机器人“海人一号”样机首航成功。
    △海人一号:潜深200米,能够在水下连续地进行切割、焊接、观察、取样作业
    △1994年我国第一艘无缆水下机器人“探索者”号,下潜深度达到1000米
    △1995年,我国第一台6000米级的AUV“CR-01”研制成功
    近二十年来,我国的水下机器人研究有了飞速发展,能够制造大中小型各种ROVs。“海龙号”深海机器人是目前我国下潜深度最大、功能最强的ROV。
    △“海龙号”深海机器人
    在不久前“大洋一号”的深海热液科考任务中,“海龙号”首次观察到了太平洋底罕见的巨大“黑烟囱”,并用机械手获取了热液样品,还搜集了附近的微生物样本。
    △抓取样品
    2014年由中科院沈阳自动化所研制的“北极ARV”水下机器人完成了海冰厚度、冰底形态、海洋环境等参数的测量工作。
    △北极ARV
    < 总结>
    过去40年间海洋油气勘探开发事业的飞速发展带动了水下机器人产业,但2014年底开始蔓延的石油“寒冬”直到2015年底不仅没有褪去的迹象、反而愈加严酷——低油价将是新常态!这就意味着以高技术为依托的深海油气开发将受到巨大冲击,因为高技术往往需要高投入来承载。
    水下机器人产业90%的市场来自于海洋油气产业,在低迷的氛围中水下机器人事业如何保持强势发展?这是所有人需要思考的话题。民族工业是国家的脊背,我国水下机器人事业用30年的时间走过了发达国家50年才迈过的路,付出了巨大的努力才换来今天的成就。
    面对当下的产业和市场变革,站长认为一方面我国的水下机器人厂商应该努力控制成本,与海洋石油企业“抱团取暖”,另一方面应该探索海洋经济开发中的新价值、培育新的利润增长点,谋求新发展!祝民族工业迎难而上,百折不回!有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴!
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  • 去年,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)提出了一个“阿凡达X”计划,旨在利用这个计划在太空领域创造一款能替代人类去展开探索活动的“阿凡达”机器人。在去年,他们已经取得了一些成果。而最近,他们又打算和GITAI...

      去年,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)提出了一个“阿凡达X”计划,旨在利用这个计划在太空领域创造一款能替代人类去展开探索活动的“阿凡达”机器人。在去年,他们已经取得了一些成果。而最近,他们又打算和GITAI公司一起合作将远程操作机器人发射到太空上。

      GITAI是一家成立于2017年的初创公司,总部在旧金山,在东京设有分公司。其主要技术优势在数据压缩、低延迟通信、NAT穿越系统等领域。

      目前,GITAI的主要研发产品是用于太空替代宇航员的远程操作分身机器人,致力于将太空作业的成本降低至现在的十分之一。现在GITAI已经成功实现太空远程操作的通信实验。其开发的机器人视频如下。

      随着航空技术的发展,探索外层空间的工作量也越来越大。除了国际空间站(ISS)外,一些商业空间站,例如太空旅馆、用于科学实验的空间站等也开始被一些公司注意到。在这样的环境下,JAXA和GITAI开发了这款机器人。

      这款远程操作机器人可以让宇航员在近地轨道空间站长时间工作,进行远程控制。这样可以减轻宇航员的负担,缩短宇航员在太空执行任务的时间,降低风险。

      为了实现这个目标,GITAI公司做了不少准备。早在之前,GITAI就已经有了不少技术手段。

      1)数据简化和压缩

      数据传输过程中的容量限制会导致不能传输任何视觉数据(高分辨率360°图像),GITAI特地开发了技术来减少数据量和压缩数据,成功地将分辨率为2.7K的360°摄像头,从原始数据量800 Mbps降到平均2.5Mbps。

      2)低延迟通信

      通信延迟大概是大部分长距离传输都得面对的问题,这在航空上表现得更为显著。GITAI开发了其特有的P2P通信技术和基于GITAI所设计的协议的Linux基本操作系统。

      3)工作量减少技术

      与地面PC相比,在太空中,抵抗太空辐射的PC规格性能得要求要更高。GITAI成功地通过他们的减负技术让超小型英特尔PC能够成功地处理数据。

      4)NAT遍历系统

      GITAI也开发了他们独有的NAT遍历技术,专门用于低延迟通信。操作员和机器人之间的登录/退出只需一个帐户名,以便使操作者和远程控制机器人可以在任何网络基础设施上同步登录/退出进程。

      两位加入GITAI公司的SCHAFT员工)

      如今,GITAI还吸纳了来自日本双足机器人公司SCHAFT的两位员工。其中就有SCHAFT创始人兼首席执行官Yuto Nakanishi和SCHAFT软件工程师Ryohei Ueda。

      提及SCHAFT公司,它的经历可谓是一波三折。这家公司在2013年的DARPA机器人挑战赛上以27分的好成绩夺得第一(总分32),但也就在同年被谷歌的Alphabe收购,直到2016年才又有了新消息,发布了一款新机器人。

      在2017年,软银曾试图一起将SCHAFT与波士顿动力公司从谷歌打包收购。但由于某些原因,最终只成功交易了波士顿动力公司。就在2018年底,谷歌解散了SCHAFT。如今,已有两位来自SCHAFT的技术人员也加入了GITAI公司,继续他们的机器人事业。

      从2018年12月25日至27日,在JAXA国际空间站日本实验舱Kibo的模型中,GITAI根据JAXA提供的宇航员任务列表,进行了GITAI机器人代替宇航员的实验。实验发现GITAI机器人成功完成了72%(13/18)的任务。郑州不孕不育医院排名:http://yiyuan.120ask.com/zzbyby/

      GITAI表示,他们的机器人将“把太空工作的成本降低到”使用真正宇航员成本的10%,取而代之的是依靠地面上的人类进行身临其境的远程操作。

    转载于:https://www.cnblogs.com/sushine1/p/10665210.html

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  • 人工智能与人类文明

    千次阅读 2019-08-04 13:52:40
    下地干活的是AI机器人,在工厂黑白班倒的是AI机器人,最脏,最累,最危险的地方的工作,都是AI机器人在负责……而所有的人,都被解放出来,去思考,去创作,去探索……集所有人的力量去升级人类文明(避免在人类历史...
  • 目前,人类已经登上了月球,人类造的机器人已经登上了火星。但其太空探索的步伐却远远没有停止! 1990年,已经到达太阳系边缘的“旅行者1号”飞船,拍摄了这张著名的照片“暗淡蓝点”照片中的地球看起来只有两三...
  • 你是宇宙中,最有名的一家Cyberpunk宠物商店的老板,而你的雇员全是你所创造的机器人,他们是——商店总管李、宠物看护者、宠物Tony哥、宠物饲喂猿、宠物服装师、宠物驯化王……,你的顾客来着宇宙的每一个角落。...
  • 玩家将率领一群身份复杂的下层社会平民,乘坐飞船踏上太空之旅,寻找新的家园,在探索过程中,可以一砖一瓦地把它设计成任何你想要的样子,创造最佳的气体条件,照顾管理船员的各种需求和情绪,尽情探索广袤的宇宙。...
  • 在网络模型与算法研究的基础上,利用人工神经网络组成实际的应用系统,例如,完成某种信号处理或模式识别的功能、构作专家系统、制成机器人等等。  纵观当代新兴科学技术的发展历史,人类在征服宇宙空间、基本粒子...
  • 围棋作为人类的娱乐游戏中复杂度最高的一个,它横竖各有19条线,共有361个落子点,双方交替落子,状态空间高达10的171次方(注:宇宙中的原子总数是10的80次方,即使穷尽整个宇宙的物质也不能存下围棋的所有可能性) ...
  • 智能机器人:回帖时可以让机器人也参与到讨论中来,活跃气氛的同时说不定机器人真的能解决一些问题呢 用户个性化设置 用户可以自己设置很多参数以满足个性化需求: 帖子列表浏览分页每页条目数 回帖浏览...

空空如也

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机器人探索宇宙