Рейтинг человекоподобных роботов от издания eWeek
eWeek — это авторитетная цифровая медиаплатформа, которая публикует новости и аналитику в сфере технологий, ориентированная на IT-специалистов, бизнес-покупателей и тех, кто интересуется инновациями и трендами в технологической отрасли.
Издание составило собственный список, цель которого — выявить гуманоидов, наиболее подходящих к практическому применению, а не просто назвать самые «крутые» разработки.
1 место занял американский робот Tesla Optimus. Его преимущества — узнаваемость, стремление к использованию ИИ и возможная интеграция в реальную производственную экосистему.
2 место у китайских роботов G1 и H1 от Unitree благодаря доступности и широкой известности (частые демонстрации для разработчиков, широкая онлайн-реклама и доступная ценовая политика).
3 место у Digit от американской компании Agility Robotics благодаря более широкому спектру применения (работа на складах и логистических центрах).
4 и 5 место у человекоподобных роботов Walker S от китайской UBTech Robotics и Apollo от американской Apptronik соответственно, которые покоряют рынок производства и логистики.
6 место в рейтинге у Atlas от американской компании Boston Dynamics, имеющего такие качества, как подвижность, равновесие и управляемость.
7 место — китайский гуманоид AgiBot, или Zhiyuan Robotics, который имеет производственную направленность и растущую роль в китайской экосистеме гуманоидных роботов.
8 место занимает сервисный, домашний робот NEO от норвежской 1X благодаря высокой безопасности и автономности.
9 место рейтинга у канадского робота Phoenix от Sanctuary AI за стремление к решению задач общего назначения.
10 место занимает серия роботов Fourier GR от китайской компании Fourier Intelligence (узкая специализация в сфере здравоохранения, реабилитации и сервисной робототехники).
Анализ eWeek призван показать, что следующий этап развития человекоподобных роботов будет заключаться не только в эффектных умениях гуманоидов (ходить, прыгать, бегать, махать руками и поднимать тяжести), а в том, смогут ли они работать стабильно, безопасно и достаточно дешево, чтобы оправдать своё внедрение в какую либо отрасль.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
eWeek — это авторитетная цифровая медиаплатформа, которая публикует новости и аналитику в сфере технологий, ориентированная на IT-специалистов, бизнес-покупателей и тех, кто интересуется инновациями и трендами в технологической отрасли.
Издание составило собственный список, цель которого — выявить гуманоидов, наиболее подходящих к практическому применению, а не просто назвать самые «крутые» разработки.
1 место занял американский робот Tesla Optimus. Его преимущества — узнаваемость, стремление к использованию ИИ и возможная интеграция в реальную производственную экосистему.
2 место у китайских роботов G1 и H1 от Unitree благодаря доступности и широкой известности (частые демонстрации для разработчиков, широкая онлайн-реклама и доступная ценовая политика).
3 место у Digit от американской компании Agility Robotics благодаря более широкому спектру применения (работа на складах и логистических центрах).
4 и 5 место у человекоподобных роботов Walker S от китайской UBTech Robotics и Apollo от американской Apptronik соответственно, которые покоряют рынок производства и логистики.
6 место в рейтинге у Atlas от американской компании Boston Dynamics, имеющего такие качества, как подвижность, равновесие и управляемость.
7 место — китайский гуманоид AgiBot, или Zhiyuan Robotics, который имеет производственную направленность и растущую роль в китайской экосистеме гуманоидных роботов.
8 место занимает сервисный, домашний робот NEO от норвежской 1X благодаря высокой безопасности и автономности.
9 место рейтинга у канадского робота Phoenix от Sanctuary AI за стремление к решению задач общего назначения.
10 место занимает серия роботов Fourier GR от китайской компании Fourier Intelligence (узкая специализация в сфере здравоохранения, реабилитации и сервисной робототехники).
Анализ eWeek призван показать, что следующий этап развития человекоподобных роботов будет заключаться не только в эффектных умениях гуманоидов (ходить, прыгать, бегать, махать руками и поднимать тяжести), а в том, смогут ли они работать стабильно, безопасно и достаточно дешево, чтобы оправдать своё внедрение в какую либо отрасль.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥4👍3🤔2 1
КАМАЗ планирует начать продажи собственных роботов в 2026–2027 годах
КамАЗ разрабатывает собственных антропоморфных роботов и планирует вывести их на рынок в конце 2026 года или в 2027 году. Об этом на Международной промышленной выставке «Иннопром» сообщил технический директор компании Витольд Коморовский.
По его словам, сейчас роботы проходят испытания внутри предприятия.
— отметил Коморовский.
Разрабатываемые антропоморфные манипуляторы повторяют пропорции и движения человеческой руки и предназначены для выполнения операций, которые сегодня выполняют сотрудники вручную. Роботы оснащены сменными захватами, позволяющими быстро адаптировать их под разные задачи, а также системой телеуправления для удаленной работы и обучения новым навыкам.
🔥 — лучше бы КамАЗ разрабатывал КамАЗ
😱 — в итоге так ничего и не создадут
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
КамАЗ разрабатывает собственных антропоморфных роботов и планирует вывести их на рынок в конце 2026 года или в 2027 году. Об этом на Международной промышленной выставке «Иннопром» сообщил технический директор компании Витольд Коморовский.
По его словам, сейчас роботы проходят испытания внутри предприятия.
«Мы хотим стать чуть-чуть производителем роботов и прийти на рынок со своим решением»,
— отметил Коморовский.
Разрабатываемые антропоморфные манипуляторы повторяют пропорции и движения человеческой руки и предназначены для выполнения операций, которые сегодня выполняют сотрудники вручную. Роботы оснащены сменными захватами, позволяющими быстро адаптировать их под разные задачи, а также системой телеуправления для удаленной работы и обучения новым навыкам.
🔥 — лучше бы КамАЗ разрабатывал КамАЗ
😱 — в итоге так ничего и не создадут
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
😱4🔥3👍2🤔1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
На ЧМ-2026 робот Atlas тоже «сыграл» на поле
Гуманоидный робот Atlas от Boston Dynamics (им владеет автоконцерн Hyundai Motor Company) впервые получил официальную роль в проведении турнира. Он выступил в перерыве матча 1/8 финала Бразилия — Норвегия (2:1) и окончательно стер грань между научной фантастикой и новой спортивной реальностью.
Робота обучали сложной пластике движений с помощью AI. Инженеры не писали код для каждого сустава, а загрузили в систему видео реальных матчей. Нейросеть в виртуальной симуляции сделала миллионы попыток повторить движения игроков, получая цифровые баллы за точность и штрафы за падения.
Алгоритмы Physical AI обучили робота не только базовому шагу, но и сложным трюкам вроде удара рабоной.
За час до вылета Бразилии с ЧМ-2026 Atlas устроил перед 80-тысячной аудиторией дерзкое шоу, повторив фирменные празднования голов Гарри Кейна, Сон Хын Мина, Матеуса Куньи и Эрлинга Холанна. Робот двигался настолько точно, что без единой ошибки повторил даже знаменитую позу медитации норвежского форварда.
После этого Атлас повернулся к главному арбитру Исмаилу Эльфату и аккуратно вручил ему игровой мяч.
Коммерческая стоимость одного такого андроида составляет около $130 000. Внедрение подобных машин на конвейерах направлено на полную автоматизацию тяжелых и рутинных процессов в автомобилестроении.
Первые серийные партии роботов Atlas призваны заменить человеческий труд на монотонных операциях логистики и секвенирования деталей на сборочных линиях заводов Hyundai.
При круглосуточной работе на конвейере в три смены такой андроид окупит свою стоимость менее чем за полтора года, кардинально снижая себестоимость сборки каждого автомобиля.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Гуманоидный робот Atlas от Boston Dynamics (им владеет автоконцерн Hyundai Motor Company) впервые получил официальную роль в проведении турнира. Он выступил в перерыве матча 1/8 финала Бразилия — Норвегия (2:1) и окончательно стер грань между научной фантастикой и новой спортивной реальностью.
Робота обучали сложной пластике движений с помощью AI. Инженеры не писали код для каждого сустава, а загрузили в систему видео реальных матчей. Нейросеть в виртуальной симуляции сделала миллионы попыток повторить движения игроков, получая цифровые баллы за точность и штрафы за падения.
Алгоритмы Physical AI обучили робота не только базовому шагу, но и сложным трюкам вроде удара рабоной.
За час до вылета Бразилии с ЧМ-2026 Atlas устроил перед 80-тысячной аудиторией дерзкое шоу, повторив фирменные празднования голов Гарри Кейна, Сон Хын Мина, Матеуса Куньи и Эрлинга Холанна. Робот двигался настолько точно, что без единой ошибки повторил даже знаменитую позу медитации норвежского форварда.
После этого Атлас повернулся к главному арбитру Исмаилу Эльфату и аккуратно вручил ему игровой мяч.
Коммерческая стоимость одного такого андроида составляет около $130 000. Внедрение подобных машин на конвейерах направлено на полную автоматизацию тяжелых и рутинных процессов в автомобилестроении.
Первые серийные партии роботов Atlas призваны заменить человеческий труд на монотонных операциях логистики и секвенирования деталей на сборочных линиях заводов Hyundai.
При круглосуточной работе на конвейере в три смены такой андроид окупит свою стоимость менее чем за полтора года, кардинально снижая себестоимость сборки каждого автомобиля.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥4 3🤔2 1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
У робота Neo X1 теперь кисти, как у человека — это настоящий прорыв
Всего лишь в мае норвежско-американский стартап представил «мягкого» домашнего робота Neo X1. Он отличается от своих собратьев-гуманоидов необычной внешностью, вызывая умиление.
И вот спустя два месяца разработчики показали новые роботизированные руки Neo с 25-ю степенями свободы! Для сравнения, у наших рук таких степеней всего 27. То есть по сути кисти Нео буквально повторяют человеческие. Они даже могут выгибаться в обратном направлении!
Пальцы к тому же обладают тактильными ощущениями высокого разрешения и позволяют выполнять разнообразные манипуляции и точное взаимодействие при выполнении повседневных задач — сборку LEGO, откручивание лампочек, застегивание молнии, наливание чая и других.
Такие руки не просто расширяют возможности NEO. Они позволяют получать данные о реальных манипуляциях в бóльших масштабах, ускоряя обучение других моделей.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Всего лишь в мае норвежско-американский стартап представил «мягкого» домашнего робота Neo X1. Он отличается от своих собратьев-гуманоидов необычной внешностью, вызывая умиление.
И вот спустя два месяца разработчики показали новые роботизированные руки Neo с 25-ю степенями свободы! Для сравнения, у наших рук таких степеней всего 27. То есть по сути кисти Нео буквально повторяют человеческие. Они даже могут выгибаться в обратном направлении!
Пальцы к тому же обладают тактильными ощущениями высокого разрешения и позволяют выполнять разнообразные манипуляции и точное взаимодействие при выполнении повседневных задач — сборку LEGO, откручивание лампочек, застегивание молнии, наливание чая и других.
Такие руки не просто расширяют возможности NEO. Они позволяют получать данные о реальных манипуляциях в бóльших масштабах, ускоряя обучение других моделей.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
👍5 2🔥1🤔1 1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Kepler Robotics представила тяжелого робопса для промышленного использования
Компания Kepler Robotics представила робота под названием Механический Цилин. Он обладает высокой грузоподъёмностью и проходимостью на сложной местности.
При собственном весе около 300 кг конструкция с использованием шариковинтовых механизмов позволяет роботу выдерживать нагрузку почти в одну тонну.
Устройство способно буксировать коммерческие автомобили, плавно перемещаясь вперед под нагрузкой, соединяться со стандартными промышленными паллетами и интегрироваться в складские и производственные системы без необходимости дополнительного монтажа.
Время автономной работы одной зарядки составляет до восьми часов.
Kepler Robotics объявила о тестировании «Механического Цилина» в реальных условиях эксплуатации и внедрения в различные отрасли промышленности.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Компания Kepler Robotics представила робота под названием Механический Цилин. Он обладает высокой грузоподъёмностью и проходимостью на сложной местности.
При собственном весе около 300 кг конструкция с использованием шариковинтовых механизмов позволяет роботу выдерживать нагрузку почти в одну тонну.
Устройство способно буксировать коммерческие автомобили, плавно перемещаясь вперед под нагрузкой, соединяться со стандартными промышленными паллетами и интегрироваться в складские и производственные системы без необходимости дополнительного монтажа.
Время автономной работы одной зарядки составляет до восьми часов.
Kepler Robotics объявила о тестировании «Механического Цилина» в реальных условиях эксплуатации и внедрения в различные отрасли промышленности.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
👍4🔥3 2🤔1 1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Китайская компания DJI представила свой первый электрический беспилотник eVTOL (аппарат с вертикальным взлетом и посадкой) под названием EV50. Новинка успешно прошла испытания в экстремальных условиях на склонах горы Эверест.
Конструкция модели совмещает качества вертолета и обычного самолета. Аппарат взлетает вертикально без взлетно-посадочной полосы. В воздухе он держится за счет фиксированного крыла. Это позволяет экономить энергию и преодолевать большие расстояния.
Новый DJI EV50 получил вместительный грузовой отсек объемом 270 литров. Устройство может перевозить грузы весом до 50 кг. Максимальная дальность полета пустого аппарата, составляет 150 км. В ходе тестов дрон поднялся на высоту 8861 метр.
Параллельно на Эвересте работал другой новый грузовой дрон FlyCart 100. В ходе полетов были доставлены кислородные баллоны, веревки, лестницы и другое экспедиционное оборудование, а на обратных рейсах с горы было вывезено почти 2,9 т мусора.
Доставка, которая традиционно требовала от шерпов 6-8 часов на пересечение опасного ледопада Кхумбу, теперь с помощью дрона занимает всего восемь минут.
Вот так скоро и шерпы останутся без работы
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍3 2❤1 1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как Диснейленд изменил мир: парк, с которого началась эпоха развлекательной робототехники
17 июля 1955 года в США открылся первый Диснейленд. Он не только изменил представление о тематических парках, но и стал площадкой для развития технологий, повлиявшие на современную робототехнику.
Инженеры Диснейленда в начале 1960-х годов начали создавать первых Audio-Animatronics (аудио-аниматроников) — механических персонажей, способных двигаться, разговаривать и воспроизводить заранее запрограммированные действия. Для своего времени это было невероятно сложное инженерное достижение.
Первые аниматроники использовали пневматические и гидравлические механизмы, десятки приводов и сложные системы управления. Все движения записывались заранее и синхронизировались со звуковым сопровождением, создавая иллюзию живого персонажа.
Одной из самых известных ранних разработок стала фигура президента Авраама Линкольна. Во время представления он вставал со стула, поворачивал голову, двигал руками и произносил речь. Для зрителей того времени это выглядело почти фантастикой!
Со временем в Диснейленде появились аттракционы Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion и Jungle Cruise, где уже десятки механических персонажей одновременно выполняли сложные движения.
Работа над подобными системами требовала решения множества инженерных задач. Необходимо было добиться максимально плавных движений, высокой надежности механизмов и идеальной синхронизации сотен отдельных элементов. Фактически специалисты Disney столкнулись с теми же проблемами, которые сегодня решают разработчики современных гуманоидных роботов.
Особое внимание инженеры уделяли тому, как движется персонаж. Анализировалась мимика, скорость поворота головы, положение рук, направление взгляда и даже небольшие паузы в движениях. Выяснилось, что достаточно малейшей ошибки, чтобы фигура перестала восприниматься естественной.
Сегодня в новых аттракционах Disney персонажи взаимодействуют с посетителями практически в реальном времени. Это уже не просто заранее записанная последовательность движений, а полноценные роботизированные комплексы.
История первого Диснейленда показывает, что смелая идея способна изменить сразу несколько отраслей. Проект, который многие считали слишком рискованным, со временем превратился не только в культурный символ, но и в один из самых ярких примеров того, как развлечения могут стать двигателем технологического прогресса.
🔥 — инженерам Диснейленда
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
17 июля 1955 года в США открылся первый Диснейленд. Он не только изменил представление о тематических парках, но и стал площадкой для развития технологий, повлиявшие на современную робототехнику.
Инженеры Диснейленда в начале 1960-х годов начали создавать первых Audio-Animatronics (аудио-аниматроников) — механических персонажей, способных двигаться, разговаривать и воспроизводить заранее запрограммированные действия. Для своего времени это было невероятно сложное инженерное достижение.
Первые аниматроники использовали пневматические и гидравлические механизмы, десятки приводов и сложные системы управления. Все движения записывались заранее и синхронизировались со звуковым сопровождением, создавая иллюзию живого персонажа.
Одной из самых известных ранних разработок стала фигура президента Авраама Линкольна. Во время представления он вставал со стула, поворачивал голову, двигал руками и произносил речь. Для зрителей того времени это выглядело почти фантастикой!
Со временем в Диснейленде появились аттракционы Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion и Jungle Cruise, где уже десятки механических персонажей одновременно выполняли сложные движения.
Работа над подобными системами требовала решения множества инженерных задач. Необходимо было добиться максимально плавных движений, высокой надежности механизмов и идеальной синхронизации сотен отдельных элементов. Фактически специалисты Disney столкнулись с теми же проблемами, которые сегодня решают разработчики современных гуманоидных роботов.
Особое внимание инженеры уделяли тому, как движется персонаж. Анализировалась мимика, скорость поворота головы, положение рук, направление взгляда и даже небольшие паузы в движениях. Выяснилось, что достаточно малейшей ошибки, чтобы фигура перестала восприниматься естественной.
Именно тогда специалисты столкнулись с явлением, которое назвали «эффект зловещей долины». Если робот слишком похож на человека, но его движения выглядят немного неестественно, зритель начинает испытывать дискомфорт. Поэтому многие персонажи Disney специально сохраняли мультяшные черты, благодаря чему воспринимались намного дружелюбнее.
Сегодня в новых аттракционах Disney персонажи взаимодействуют с посетителями практически в реальном времени. Это уже не просто заранее записанная последовательность движений, а полноценные роботизированные комплексы.
История первого Диснейленда показывает, что смелая идея способна изменить сразу несколько отраслей. Проект, который многие считали слишком рискованным, со временем превратился не только в культурный символ, но и в один из самых ярких примеров того, как развлечения могут стать двигателем технологического прогресса.
🔥 — инженерам Диснейленда
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥5❤2 2👍1🤔1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В Китае прошел первый турнир по ММА среди роботов, причём некоторые из них были без головы
В Шэньчжэне состоялся первый турнир по правилам смешанных единоборств среди полноразмерных роботов-гуманоидов.
На этом событии EngineAI продемонстрировала своего робота T800, способного вести рукопашный бой.
В финальную стадию вышли 32 команды из начальных 200. Все они использовали T800 в качестве базового боевого робота, но самостоятельно создавали броню и вносили другие доработки.
Его рост 1,73 м; он способен выполнять сложные движения, в том числе наносит апперкоты, бьёт ногой с разворота и быстро встаёт после падения на землю. У робота, уверяет производитель, мощная система контроля осанки, динамическое восприятие и функции амортизаторов, разработанные для боёв высокой интенсивности.
В ходе боёв произошёл забавный инцидент — одному из участников оторвало...голову, но даже после этого он продолжил бить и держать удары, завершив матч благодаря установленным на туловище системам. Получилась хорошая демонстрация прочности и ударостойкости машины.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
В Шэньчжэне состоялся первый турнир по правилам смешанных единоборств среди полноразмерных роботов-гуманоидов.
На этом событии EngineAI продемонстрировала своего робота T800, способного вести рукопашный бой.
В финальную стадию вышли 32 команды из начальных 200. Все они использовали T800 в качестве базового боевого робота, но самостоятельно создавали броню и вносили другие доработки.
Его рост 1,73 м; он способен выполнять сложные движения, в том числе наносит апперкоты, бьёт ногой с разворота и быстро встаёт после падения на землю. У робота, уверяет производитель, мощная система контроля осанки, динамическое восприятие и функции амортизаторов, разработанные для боёв высокой интенсивности.
В ходе боёв произошёл забавный инцидент — одному из участников оторвало...голову, но даже после этого он продолжил бить и держать удары, завершив матч благодаря установленным на туловище системам. Получилась хорошая демонстрация прочности и ударостойкости машины.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥2👍1🤔1 1 1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В Японии представили прототип робота в виде дирижабля
Большинство бытовых роботов — гуманоидные, то есть похожи на людей для более лояльного восприятия. А вот японские ученые выбрали иной подход и представили летающего робота-помощника в виде небольшого дирижабля.
В демонстрационном видео робот будил владельца по утрам, напоминал о запланированных делах, составлял ему компанию во время занятий.
Как-то сложно представить, что по утрам тебя будит дирижабль)
🔥 — думаю, это так и останется прототипом
❤️ — детям, наверное, понравится
🤔 — необычно, но можно привыкнуть
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Большинство бытовых роботов — гуманоидные, то есть похожи на людей для более лояльного восприятия. А вот японские ученые выбрали иной подход и представили летающего робота-помощника в виде небольшого дирижабля.
В демонстрационном видео робот будил владельца по утрам, напоминал о запланированных делах, составлял ему компанию во время занятий.
Как-то сложно представить, что по утрам тебя будит дирижабль)
🔥 — думаю, это так и останется прототипом
❤️ — детям, наверное, понравится
🤔 — необычно, но можно привыкнуть
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥3🤔3❤2😱1 1
Половина всех человекоподобных роботов в мире — китайского производства
В области интеллектуальных роботов и четвероногих роботов на Китай приходится 70% мирового дохода от производства роботов. Всего разработано около 400 моделей.
Прогнозируется, что производство человекоподобных роботов в Китае в этом году превысит 100 000 единиц.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
В области интеллектуальных роботов и четвероногих роботов на Китай приходится 70% мирового дохода от производства роботов. Всего разработано около 400 моделей.
Прогнозируется, что производство человекоподобных роботов в Китае в этом году превысит 100 000 единиц.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
👍3🔥2🤔2 1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Китае представили робота-кентавра
На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года в Шанхае был представлен первый в мире робот-кентавр на колесно-шагающем ходу.
Робот — детище шанхайского стартапа Run Robotics. Он состоит из двух частей.
Нижняя построена на четырехколесной вездеходной платформе, что позволяет ему маневрировать по пересеченной местности, в зонах ЧС, горных карьерах.
Верхняя часть снабжена манипуляторами, напоминающими руки. На платформу можно установить и другие модули — манипуляторы, гибкие захваты.
Максимальная нагрузка достигает 210 кг.
Робот точно распознает трубопроводы, арматуру, измерительные приборы, препятствия и людей, определяет их положение и состояние, самостоятельно прокладывает маршрут, обходит помехи.
Серийный выпуск новинки начнется со следующего года, заказы уже поступают, сообщили в Run Robotics.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года в Шанхае был представлен первый в мире робот-кентавр на колесно-шагающем ходу.
Робот — детище шанхайского стартапа Run Robotics. Он состоит из двух частей.
Нижняя построена на четырехколесной вездеходной платформе, что позволяет ему маневрировать по пересеченной местности, в зонах ЧС, горных карьерах.
Верхняя часть снабжена манипуляторами, напоминающими руки. На платформу можно установить и другие модули — манипуляторы, гибкие захваты.
Максимальная нагрузка достигает 210 кг.
Робот точно распознает трубопроводы, арматуру, измерительные приборы, препятствия и людей, определяет их положение и состояние, самостоятельно прокладывает маршрут, обходит помехи.
Серийный выпуск новинки начнется со следующего года, заказы уже поступают, сообщили в Run Robotics.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
👍2🤔2 2 2🔥1😱1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Китайская технологическая компания UniAI представила на выставке WAIC первого в мире четвероногого робота, способного непрерывно выполнять сальто на 720°.
Сальто на 720° — это сложный акробатический элемент, который включает в себя один оборот тела через голову (сальто) и два полных горизонтальных винта (вращение вокруг своей оси на 720 градусов).
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Сальто на 720° — это сложный акробатический элемент, который включает в себя один оборот тела через голову (сальто) и два полных горизонтальных винта (вращение вокруг своей оси на 720 градусов).
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
😱4🔥3🤔2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На WAIC 2026 компания Kepler показала тяжёлого ездового робоконя Qilin, вес 300 кг, грузоподъемность 1 тонна, время автономной работы 8 часов.
Недавно был ролик от Кавасаки про аналогичного коня на водородном двигателе. Мы задались вопросом, кто первый доведёт прототип до массовой конвейерной сборки?
Похоже, китайцы опередили.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Недавно был ролик от Кавасаки про аналогичного коня на водородном двигателе. Мы задались вопросом, кто первый доведёт прототип до массовой конвейерной сборки?
Похоже, китайцы опередили.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥4👍3😱3❤2🤔1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Робот неожиданно отключился во время презентации
Курьезный инцидент произошел во время демонстрации возможностей нового ИИ-чипа компании Qualcomm.
Во время презентации на сцену вывели андроида, работающего на новом процессоре. Однако в самый разгар выступления, когда представитель компании рассказывал о его возможностях, робот внезапно упал и отключился.
Порой после пятницы и роботам бывает трудно устоять на ногах)
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Курьезный инцидент произошел во время демонстрации возможностей нового ИИ-чипа компании Qualcomm.
Во время презентации на сцену вывели андроида, работающего на новом процессоре. Однако в самый разгар выступления, когда представитель компании рассказывал о его возможностях, робот внезапно упал и отключился.
Порой после пятницы и роботам бывает трудно устоять на ногах)
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🤣4❤3🔥3
Почему роботизированная рука всё ещё уступает человеческой?
Мы не замечаем, сколько работы скрыто в обычном движении руки. Берём со стола телефон, двигаем или,
подхватываем падающий предмет, открываем дверь, делая это абсолютно машинально.
Но для роботов это сложные задачи. Они умеют выполнять точные, повторяющиеся движения, но в мире, где предметы постоянно отличаются друг от друга, роботизированная рука быстро сталкивается с ограничениями.
Когда мы берем стеклянную бутылку, то пальцы чувствуют гладкую и скользящую поверхность, холод стекла и давление на подушечки.
Если бутылка начинает выскальзывать, мы усиливаем захват. Если предмет оказывается хрупким, рука не сжимает его сильнее, чем нужно. Все эти реакции происходят для нас автоматически.
Роботу нужны датчики, которые заменят это ощущения, но и это не универсальное решение.
Например, сенсор сообщил о резком росте давления. Роботу нужно собрать данные из камер, датчиков и приводов, а затем понять причину: палец упёрся в стол, предмет оказался твёрже ожидаемого, рука попала мимо цели или груз начал смещаться. После этого нужно выбрать действие — ослабить захват, изменить положение пальцев или остановить движение.
Человеческая кожа передаёт мозгу огромный поток данных, он отсеивает лишнее и мгновенно реагирует. Роботизированной руке приходится учиться этому отдельно.
Человек использует сразу несколько подсказок: видит предмет, чувствует пальцами его форму и оценивает движение по напряжению мышц. Роботу приходится собирать эту информацию из отдельных систем, которые должны работать согласованно, поэтому роботизированной кисти нужны:
И тут возникают трудности. Увеличение силы часто добавляет вес. Более прочные детали занимают больше места. Большое число датчиков усложняет электронику и обработку сигналов. Поэтому каждая роботизированная рука — это компромисс, рассчитанный под конкретный набор задач.
Продолжение во второй части.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Мы не замечаем, сколько работы скрыто в обычном движении руки. Берём со стола телефон, двигаем или,
подхватываем падающий предмет, открываем дверь, делая это абсолютно машинально.
Но для роботов это сложные задачи. Они умеют выполнять точные, повторяющиеся движения, но в мире, где предметы постоянно отличаются друг от друга, роботизированная рука быстро сталкивается с ограничениями.
Когда мы берем стеклянную бутылку, то пальцы чувствуют гладкую и скользящую поверхность, холод стекла и давление на подушечки.
Если бутылка начинает выскальзывать, мы усиливаем захват. Если предмет оказывается хрупким, рука не сжимает его сильнее, чем нужно. Все эти реакции происходят для нас автоматически.
Роботу нужны датчики, которые заменят это ощущения, но и это не универсальное решение.
Например, сенсор сообщил о резком росте давления. Роботу нужно собрать данные из камер, датчиков и приводов, а затем понять причину: палец упёрся в стол, предмет оказался твёрже ожидаемого, рука попала мимо цели или груз начал смещаться. После этого нужно выбрать действие — ослабить захват, изменить положение пальцев или остановить движение.
Человеческая кожа передаёт мозгу огромный поток данных, он отсеивает лишнее и мгновенно реагирует. Роботизированной руке приходится учиться этому отдельно.
Самая очевидная ошибка робота — сдавить предмет слишком сильно. Но слабый захват тоже не подходит: вещь может выскользнуть, повернуться или изменить положение в ладони.Сложность в том, что сила не остаётся постоянной. Пакет раскачивается при ходьбе, ткань складывается и меняет форму, ножницы нужно держать за кольца, но не мешать им открываться. Если робот несёт бутылку с водой, её вес немного меняется при движении, а поверхность может быть влажной.
Человек использует сразу несколько подсказок: видит предмет, чувствует пальцами его форму и оценивает движение по напряжению мышц. Роботу приходится собирать эту информацию из отдельных систем, которые должны работать согласованно, поэтому роботизированной кисти нужны:
💪 сильные приводы для тяжёлых предметов;
🤘мягкое управление для хрупких вещей;
👌точные суставы для мелких действий;
✌️небольшой вес, чтобы не перегружать всю руку;
🖖быстрые датчики для реакции на скольжение;
🤌компактный корпус, который не мешает пальцам
И тут возникают трудности. Увеличение силы часто добавляет вес. Более прочные детали занимают больше места. Большое число датчиков усложняет электронику и обработку сигналов. Поэтому каждая роботизированная рука — это компромисс, рассчитанный под конкретный набор задач.
Продолжение во второй части.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🔥3👍2 1
Почему роботизированная рука всё ещё уступает человеческой? Часть вторая
Кисть нельзя проектировать отдельно от остального корпуса. Чем она тяжелее, тем мощнее должны быть приводы в локте, плече и основании манипулятора. Более мощные приводы увеличивают расход энергии, а для них нужны аккумуляторы большего размера или толстые кабели питания.
Компактный двигатель при высокой нагрузке выделяет тепло. В большой промышленной машине его проще отвести через металлический корпус. В тонкой роботизированной кисти свободного места почти нет. Приходится выбирать между мощностью, продолжительностью работы и размером руки.
Это одна из причин, почему роботы часто работают недолго или подключены к внешнему питанию. Их рука может выглядеть достаточно похожей на человеческую, но внутри ей всё ещё не хватает компактности и энергетической эффективности живой ткани.
Почему роботам трудно работать с незнакомыми вещами
Человек может взять любой, даже ранее не виденный предмет, почти без подготовки. Достаточно посмотреть на него, коснуться и сделать несколько быстрых поправок. Даже если предмет выпал, рука часто машинально ловит его раньше, чем человек осознает ошибку.
Для робота эта способность требует обучения. Системе показывают множество примеров: как выглядят предметы, где их безопаснее брать, как ведёт себя пластик, стекло, ткань или резина. После этого робот пытается перенести полученный опыт на новые объекты.
Но реальный мир всегда добавляет неожиданности. Чашка может оказаться с жидкостью, коробка плохо закрыта, а крышка влажной. Машина должна не только выполнить команду, но и "осознать", что стандартный способ больше не подходит.
Поэтому разработка роботизированных рук идёт сразу в нескольких направлениях. Им уменьшают и улучшают приводы, делают более чувствительные покрытия для пальцев, обучают программы по данным камер и датчиков. Пока что ни одна конструкция не объединяет в компактном корпусе силу, чувствительность, точность и универсальность человеческой руки.
Но это лишь дело будущего.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Кисть нельзя проектировать отдельно от остального корпуса. Чем она тяжелее, тем мощнее должны быть приводы в локте, плече и основании манипулятора. Более мощные приводы увеличивают расход энергии, а для них нужны аккумуляторы большего размера или толстые кабели питания.
Компактный двигатель при высокой нагрузке выделяет тепло. В большой промышленной машине его проще отвести через металлический корпус. В тонкой роботизированной кисти свободного места почти нет. Приходится выбирать между мощностью, продолжительностью работы и размером руки.
Это одна из причин, почему роботы часто работают недолго или подключены к внешнему питанию. Их рука может выглядеть достаточно похожей на человеческую, но внутри ей всё ещё не хватает компактности и энергетической эффективности живой ткани.
Почему роботам трудно работать с незнакомыми вещами
Человек может взять любой, даже ранее не виденный предмет, почти без подготовки. Достаточно посмотреть на него, коснуться и сделать несколько быстрых поправок. Даже если предмет выпал, рука часто машинально ловит его раньше, чем человек осознает ошибку.
Для робота эта способность требует обучения. Системе показывают множество примеров: как выглядят предметы, где их безопаснее брать, как ведёт себя пластик, стекло, ткань или резина. После этого робот пытается перенести полученный опыт на новые объекты.
Но реальный мир всегда добавляет неожиданности. Чашка может оказаться с жидкостью, коробка плохо закрыта, а крышка влажной. Машина должна не только выполнить команду, но и "осознать", что стандартный способ больше не подходит.
Поэтому разработка роботизированных рук идёт сразу в нескольких направлениях. Им уменьшают и улучшают приводы, делают более чувствительные покрытия для пальцев, обучают программы по данным камер и датчиков. Пока что ни одна конструкция не объединяет в компактном корпусе силу, чувствительность, точность и универсальность человеческой руки.
Но это лишь дело будущего.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥3🤔2👌2 1 1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Южнокорейская компания представила полугуманоидного робота DEUX
Это сервисный робот без головы с трёхпальцевыми руками, созданный южнокорейской компанией XYZ Robotics для работы в быту и сфере обслуживания.
DEUX органично взаимодействует с пользователями в магазинах, офисах, больницах и домах. Он передвигается на вращающейся на 360° платформе, что позволяет ему свободно перемещаться и проходить через узкие пространства.
Машина работает на базе фирменной системы физического ИИ BrainX, обученной на реальных данных, и способна постоянно совершенствоваться.
Высота DEUX 155 см, вес 60 кг, грузоподъёмность 11 кг.
Нравится такой необычный дизайн?
🔥 — непривычно, но не пугающе
🤔 — смущает странный вид
👎 — не нравится
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Это сервисный робот без головы с трёхпальцевыми руками, созданный южнокорейской компанией XYZ Robotics для работы в быту и сфере обслуживания.
DEUX органично взаимодействует с пользователями в магазинах, офисах, больницах и домах. Он передвигается на вращающейся на 360° платформе, что позволяет ему свободно перемещаться и проходить через узкие пространства.
Машина работает на базе фирменной системы физического ИИ BrainX, обученной на реальных данных, и способна постоянно совершенствоваться.
Высота DEUX 155 см, вес 60 кг, грузоподъёмность 11 кг.
Нравится такой необычный дизайн?
🔥 — непривычно, но не пугающе
🤔 — смущает странный вид
👎 — не нравится
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥8🤔3 3👎1
США запретили импорт новых иностранных андроидов и робособак
Федеральная комиссия по связи
США (FCC) закрыла доступ на американский рынок новым моделям человекоподобных и четырехногих роботов, включая робособак, а также подключенных к сети инверторов иностранного производства. Они были признаны «недопустимым риском» для национальной безопасности. Формально ограничения охватили продукцию из всех стран, но прежде всего затронут Китай, доминирующий на рынках роботов и инверторов.
FCC предупредили, что подключенные роботы собирают данные, которые злоумышленники могут использовать для слежки, работы иностранных разведок или удаленного перехвата управления. Инверторы, в свою очередь, могут позволить отключать оборудование, похищать информацию или получать доступ к объектам критической инфраструктуры.
Однако гуманоидные роботы пока далеки от массового рынка.
Инверторы распространены более массово. Они преобразуют постоянный ток в переменный и позволяют подключать солнечные панели, системы хранения энергии и другие установки к электросетям или оборудованию дата-центров.
Ограничения не затронули устройства и модели, которые FCC одобрила ранее, — их по-прежнему можно использовать, ввозить и продавать.
Китай обвинила Вашингтон в чрезмерно широком толковании понятия национальной безопасности и использовании его для давления на китайские компании. МИД КНР заявил, что Пекин примет «все необходимые меры» для защиты законных прав и интересов бизнеса из КНР.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Федеральная комиссия по связи
США (FCC) закрыла доступ на американский рынок новым моделям человекоподобных и четырехногих роботов, включая робособак, а также подключенных к сети инверторов иностранного производства. Они были признаны «недопустимым риском» для национальной безопасности. Формально ограничения охватили продукцию из всех стран, но прежде всего затронут Китай, доминирующий на рынках роботов и инверторов.
FCC предупредили, что подключенные роботы собирают данные, которые злоумышленники могут использовать для слежки, работы иностранных разведок или удаленного перехвата управления. Инверторы, в свою очередь, могут позволить отключать оборудование, похищать информацию или получать доступ к объектам критической инфраструктуры.
Однако гуманоидные роботы пока далеки от массового рынка.
В 2025 году в мире их поставили около 15 тыс, при этом более 10 тыс — от китайских Unitree и AgiBot — по 5 тыс на каждого производителя.
Американские Tesla и Figure AI за тот же период поставили по несколько сотен устройств или меньше.
Инверторы распространены более массово. Они преобразуют постоянный ток в переменный и позволяют подключать солнечные панели, системы хранения энергии и другие установки к электросетям или оборудованию дата-центров.
Ограничения не затронули устройства и модели, которые FCC одобрила ранее, — их по-прежнему можно использовать, ввозить и продавать.
Китай обвинила Вашингтон в чрезмерно широком толковании понятия национальной безопасности и использовании его для давления на китайские компании. МИД КНР заявил, что Пекин примет «все необходимые меры» для защиты законных прав и интересов бизнеса из КНР.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥3🤔3 2😱1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Unitree представила колёсного робота Super Athlete As2-W, который может ехать со скоростью 6 м/с
Робот перемещается по каменистым поверхностям, поднимается по крутым склонам, пересекает мелкие реки, а также выполняет прыжки, сальто и развороты.
Максимальная скорость робота достигает 6 м/с, грузоподъемность до 16 кг груза.
As2-W способен преодолевать ступени высотой до 30 см и подниматься по склонам с уклоном до 40 градусов.
Колёсный робопес предназначен для грузоперевозок, промышленности, исследовательских задач и спасательных операций. Стоимость новинки пока не раскрывается.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Робот перемещается по каменистым поверхностям, поднимается по крутым склонам, пересекает мелкие реки, а также выполняет прыжки, сальто и развороты.
Максимальная скорость робота достигает 6 м/с, грузоподъемность до 16 кг груза.
As2-W способен преодолевать ступени высотой до 30 см и подниматься по склонам с уклоном до 40 градусов.
Колёсный робопес предназначен для грузоперевозок, промышленности, исследовательских задач и спасательных операций. Стоимость новинки пока не раскрывается.
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥5👍2 1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Компания Tau Robotics сдает в аренду роботов для уборки
Компания Tau Robotics запустила сервис уборки домов с использованием человекоподобных роботов по цене $30 в час. Сейчас такой услугой может воспользоваться ограниченное число клиентов в городе Сан‑Франциско.
В Сан-Франциско начал работу сервис домашнего клининга с использованием человекоподобных роботов Tau Robotics. Стоимость услуги — $30 в час. На первом этапе машины выполняют уборку, включая работу с пылесосом, протирку поверхностей и вынос мусора, однако полностью самостоятельно действовать пока не способны.
Каждым роботом дистанционно управляет оператор из офиса, а алгоритмы ИИ помогают выполнять отдельные действия и анализировать обстановку. Такой подход позволяет собирать данные для дальнейшего обучения систем автономного управления.
Проект ориентирован на расширение рынка бытовых услуг и привлечение клиентов, которые ранее не пользовались услугами домашнего персонала.
Сейчас сервис работает в ограниченном режиме по приглашениям, а компания намерена постепенно увеличивать количество заказов после проверки надежности и безопасности технологии.
Хотели бы домой робота для уборки?
🔥 — нет, я лучше сам
👍 — ну да, удобно, пришел с работы, дома чисто
🤔 — роботы вызывают у меня дискомфорт
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Компания Tau Robotics запустила сервис уборки домов с использованием человекоподобных роботов по цене $30 в час. Сейчас такой услугой может воспользоваться ограниченное число клиентов в городе Сан‑Франциско.
В Сан-Франциско начал работу сервис домашнего клининга с использованием человекоподобных роботов Tau Robotics. Стоимость услуги — $30 в час. На первом этапе машины выполняют уборку, включая работу с пылесосом, протирку поверхностей и вынос мусора, однако полностью самостоятельно действовать пока не способны.
Каждым роботом дистанционно управляет оператор из офиса, а алгоритмы ИИ помогают выполнять отдельные действия и анализировать обстановку. Такой подход позволяет собирать данные для дальнейшего обучения систем автономного управления.
Проект ориентирован на расширение рынка бытовых услуг и привлечение клиентов, которые ранее не пользовались услугами домашнего персонала.
Сейчас сервис работает в ограниченном режиме по приглашениям, а компания намерена постепенно увеличивать количество заказов после проверки надежности и безопасности технологии.
Хотели бы домой робота для уборки?
🔥 — нет, я лучше сам
👍 — ну да, удобно, пришел с работы, дома чисто
🤔 — роботы вызывают у меня дискомфорт
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
🔥4❤3🤔2👍1😱1 1 1
В России роботам разрешат заезжать в жилые дома
В 35 регионах России запускается трехлетний эксперимент: роботизированные курьеры (роверы) получат официальный доступ в здания и лифты. Проект, направленный на рассмотрение в правительство, предусматривает изменение инфраструктуры коммерческой и жилой недвижимости для интеграции новых технологий.
УК и собственникам зданий предстоит адаптировать входные группы, лифты и коридоры. Внедрение роверов ускорит доставку товаров и повысит привлекательность объектов для арендаторов, особенно в офисных и торговых центрах. Девелоперам придется учитывать новые стандарты при проектировании входных зон и инфраструктуры для обеспечения доступа роботизированных устройств.
Введение новых правил может повлиять на стоимость обслуживания зданий и уровень арендных ставок, особенно в крупных городах.
Согласны с таким нововведением?
🔥 — да, надо массово внедрять роботов в нашу жизнь
😱 — нет, теперь они еще и в зданиях будут мешать
🤔 — пока непонятно, насколько это будет действительно удобно
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
В 35 регионах России запускается трехлетний эксперимент: роботизированные курьеры (роверы) получат официальный доступ в здания и лифты. Проект, направленный на рассмотрение в правительство, предусматривает изменение инфраструктуры коммерческой и жилой недвижимости для интеграции новых технологий.
Роверы смогут заезжать в подъезды, офисные центры и другие объекты, где ранее их движение было ограничено. Для безопасности вводятся требования:🤖 движение по тротуарам разрешено только при ширине не менее 1 м;🤖 максимальная скорость ограничена 25 км/ч;🤖 перед пешеходными переходами — снижение до 6 км/ч.
УК и собственникам зданий предстоит адаптировать входные группы, лифты и коридоры. Внедрение роверов ускорит доставку товаров и повысит привлекательность объектов для арендаторов, особенно в офисных и торговых центрах. Девелоперам придется учитывать новые стандарты при проектировании входных зон и инфраструктуры для обеспечения доступа роботизированных устройств.
Введение новых правил может повлиять на стоимость обслуживания зданий и уровень арендных ставок, особенно в крупных городах.
Согласны с таким нововведением?
🔥 — да, надо массово внедрять роботов в нашу жизнь
😱 — нет, теперь они еще и в зданиях будут мешать
🤔 — пока непонятно, насколько это будет действительно удобно
🤖 Robo_Daily | Роботы и мы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6🤔3😱3