В каких областях применяют роботов автоматизированные системы управления компьютерную диагностику

Обновлено: 06.07.2024

Среди самых распространённых действий, выполняемых промышленными роботами, можно назвать следующие[50][51]:

перенос материалов (перенос деталей и заготовок от станка к станку или с конвейера на конвейер, штабелирование, работа с поддонами, укладка деталей в тару и т. п.);
обслуживание станков и машин (загрузка и разгрузка станков, удерживание обрабатываемой детали);
дуговая и точечная сварка;
литьё (особенно литьё под давлением);
ковка и штамповка;
нанесение покрытий распылением;
другие операции обработки (сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка);
сборка механических, электрических и электронных деталей;
контроль качества продукции и др.

Сколько бит видеопамяти занимает информация об одном пикселе на ч/б экране (без полутонов)?

ответ 1 бит
пиксель = 1 точка
для черно-белого изображения (без полутонов) для одного пикселя подается либо 1 - включено либо 0 - выключено, всего 1 бит

Какой объем видеопамяти необходим для хранения четырех страниц изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность дисплея- 800 х 600 пикселей?

ответ 24*800*600 бит = 11520000 бит = 1 440 000 байт ( = 1,4 Мб )
то что в скобках - не уверен в точности

Var s:string; c:char; i:integer;
begin
write('s = '); readln(s);
i:=1;
while (i+2<=length(s)) do
if(s[i]=s[i+1])and(s[i+1]=s[i+2])
then begin
c:=s[i];
while (i<=length(s))and(c=s[i]) do delete(s,i,1);
i:=1;
end
else i:=i+1;
writeln(s);
end.

В то же время никак нельзя называть произведения искусства информацией. Эстетическое, культурологическое понимание термина информация в корне отличается от понимания информации в кибернетике, физике, биологии и т. д.

Органами чувств (приемниками информации) мы принимаем информацию об окружающем мире, в том числе и информацию о произведениях искусства. Но произведения искусства в связи с этим не становятся чистой информацией. Это мы при помощи органов чувств, видя произведения искусства, воспринимаем информацию о произведениях искусства.

Среди самых распространённых действий, выполняемых промышленными роботами, можно назвать следующие[50][51]:

перенос материалов (перенос деталей и заготовок от станка к станку или с конвейера на конвейер, штабелирование, работа с поддонами, укладка деталей в тару и т. п.);
обслуживание станков и машин (загрузка и разгрузка станков, удерживание обрабатываемой детали);
дуговая и точечная сварка;
литьё (особенно литьё под давлением);
ковка и штамповка;
нанесение покрытий распылением;
другие операции обработки (сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка);
сборка механических, электрических и электронных деталей;
контроль качества продукции и др.

Новые вопросы в Информатика

Как по другому называется операция дизъюнкция ( 9 букв )?Логические по другому ( второе название ) это 8 букв ?Помогите не могу ответить на эти вопрос … ы по информатике кроссворд​

Придумать ключевое слово и гамму. Зашифровать любым способом предложение. Помогите пж

Создать базу данных на произвольную тематику, указав в первой таблице имена и типы полей, в другой - заполненную базу данных. придумать и выполнить за … просы на выборку данных. заполненная бд содержит не менее 12 записей, 7 полей. количество запросов: не менее 3

Допоможіть будь ласка вирішити цю задачу за допомогою VBA.Знайти добуток між найменшим і останнім значеннями функції β: B=(1+t^x)/((z-x)*(sin(x))^3) z … =1.62,t=3.45 Аргумент х змінюється від початкового значення 0.1 з кроком 0.15 до кінцевого 3.1 (радіан).​

ДАЮ 50 БАЛЛОВ. СРОЧНО ПАСКАЛЬ Вводятся координаты двух точек на плоскости и координаты центра окружности и её радиус `R`. Определить, какая из точек … ближе к окружности. Если равно удалены, то любую из этих двух.

Определить количество путей из А в М:1) Не проходящих через В2) Проходящих через Б3) Не проходящих через З4) Проходящих одновременно через Д и Ж5) Про … ходящих через Г, но не проходящих через И

Помогите сделать лабораторную. ПожалуйстаНужно сдать до завтра.

1.Побудувати логічні схеми за формулами:  F= A∨B∧C, якщо А=1, В=0, С=1;  F= (A∨B)∧(C∨B), якщо А=0, В=1, С=0;  F= (A∧B∧C), якщо А=0, В=0, С=1.

Говоря о роботах, мы подразумеваем автоматизированные системы, которые способны решать одну или несколько задач. Это могут быть физические манипуляторы, которые призваны заменить человека. Также роботы представляют собой программы, которые опять же заменяют пользователя. Они выполняют задачи на ПК быстрее и эффективней. Однако больший интерес вызывают именно физические аппараты, которые заменяют человека на производстве.

Области применения роботов

Первые промышленные роботы были разработаны и построены в США в середине 50-х годов прошлого столетия. В этот период люди активно исследовали атомную энергию. Ученые нуждались в замене собственных рук для работы с радиоактивными компонентами. Так в 1947 году был изобретен автоматизированный манипулятор для переноски предметов. Чуть позже к разработке автономных роботизированных систем подключились автомобильные производители. Так началась эпоха конвейерной сборки.

Справка! Первыми промышленными роботами принято считать манипуляторы «Юнимейт» и «Верстран». Их произвели в 1961 и 1962 году для нужд автомобилестроения.

Сегодня роботизированные механизмы все чаще используют для замены ручного труда. Роботы не только решают задачи, которые раньше выполнял человек, они способны контролировать технологические процессы, проводить анализ качества выпускаемой продукции.

Рассмотрим области применения роботов на примере пяти отраслей:

  1. Легкая промышленность. Здесь роботы могут выполнять работу по обслуживанию станков или штампов, укладывать и фасовать готовую продукцию, укомплектовывать вещи в паллеты.
  2. Машиностроение и металлообработка. На металлообработке роботизированные устройства выполняют: дуговую сварку, лазерную резку, сборку сложных металлоконструкции, шлифовку и полировку заготовок, а также погрузку готовых изделий и разгрузку сырья. В области машиностроения они трудятся на линиях: плазменной резки, сварки (LASER), окраски и нанесения разных покрытий, фрезеровании.
  3. Автомобилестроение. Изначально роботы применялись на конвейерных линиях для производства машин. Их можно встретить в цехах: резки деталей, покраски и нанесения защитных покрытий, контактной сварки и фрезерования, установки стекол и фар, сборки деталей, узлов и агрегатов.
  4. Заготовка и переработка лесного сырья; бумажно-целлюлозная промышленность. При работе с древесиной используют роботизированные станки: по фрезерованию, окраске и нанесению покрытий, паллетирования, обслуживания станков.
  5. Производство мебели. В мебельных цехах роботы могут: фрезеровать и резать заготовки на готовые детали, укладывать и упаковывать продукцию, перекладывать мебельные блоки с готовыми комплектами в паллеты, выгружать сырье для производства.

Конечно, область применения роботизированных систем и механизмов много шире. Их также можно встретить в таких областях как: приготовление еды, производство бытовой техники и цифровой электроники, изготовления готовых материалов из сырья (например: пластмасс, ПВХ, ПНД и проч.), в нефтегазовой и химической промышленности, а также в других сферах. Огромную популярность набирают: роботы-доставщики, погрузчики, ревизоры и охранники.

Интересно! В ближайшие 10 лет человечеству не стоит бояться, что роботы придут им на смену во всех профессиях. Эксперты утверждают, что сейчас не выгодно делать роботов на мелкосерийном производстве. Именно поэтому большая часть продаваемых автоматизированных систем приходится на страны с развитой тяжелой и средней промышленностью: Китай, США, Германия, Япония. В этих странах реализуют около 75 % выпускаемых промышленных роботов.

Примеры использования роботов в различных сферах деятельности

Наверняка многие слышали, что роботизированные системы применяются на производстве. Но мало кто знает, какие именно устройства трудятся в цехах, и какие задачи они выполняют. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них поближе.

FANUC M-1iA на Flexlink

Портативный робот с тройной рукой-манипулятором. К его отличительным особенностям можно отнести: малые габариты, широкий спектр выполняемых задач, набор интеллектуальных функций. Робота можно использовать как в единичном экземпляре, так на конвейере или в рабочей цепи. Он отлично подходит для нужд легкой промышленности.

фото FANUC M-1iA

Продукция FANUC пользуется большим спросом в мире. В частности, модели M-1iA используются в конвейерных линиях компании Flexlink. Она известна как один из самых крупных игроков на рынке производства полностью автоматизированных линий. Компания разработала конвейер для фармацевтического предприятия, в котором установлены два робота от FANUC: M-1iA и LR Mate 200iD.

Робот M-1iA, на конвейере от Flexlink

фото Робот M-1iA, на конвейере от Flexlink

HYRobotics HCR-5 и шоколад

Рабочий манипулятор, который трудится в паре с оператором. Его относят к так называемым коллаборативным роботам. Из основных особенностей можно отметить: компактность, простота в обучении и автоматизации рабочих процессов, малый вес и легкость монтажа/демонтажа манипулятора. Хорошее решение для нужд легкой промышленности и малого бизнеса.

Робот может выполнять функции бармена или продавца. Так на специальном стенде компания HYRobotics продемонстрировала, как манипулятор передает человеку шоколад из заданного лотка, после чего насыпает конфет в стакан.

фото

KUKA и дуговая сварка с помощью роботов на заводе Gestamp

Роботы фирмы KUKA используют на крупных предприятиях тяжелой промышленности. К 2020 году компания заявляет о 300 000 установленных манипуляторов и автоматических систем на разных заводах и цехах по всему миру. Чаще всего их можно встретить в отраслях: автомобилестроения, машиностроения, обработки дерева и металла, авиационной отрасли. Роботизированные системы KUKA отличаются высокой точностью работы, надежностью и долговечностью.

Линейка промышленных роботов KUKA

фото

Один из самых известных кейсов компании – это сотрудничество с заводом Gestamp, который работает напрямую с VW Group. Так в 2014 году инженерам Gestamp была поставлена задача по производству новой рамы для автомобиля VW Amarok. Сложность заключалась в том, что в распоряжении компании был только один цех на 3000 м/кв. При этом рама будущего авто составляла 5 м в длину и почти 1,5 в ширину. Общее количество деталей рамы – более 200 элементов. Специалисты KUKA составили оптимальный план по расположению всех роботизированных компонентов и провели инсталляцию, используя каждый квадратный сантиметр цеха с пользой. В итоге получилось 14 стандартизированных станций дуговой сварки и укладки деталей.

Цех Gestamp c роботизированными сварочными станками KUKA

фото роботов на производстве

Робот Universal UR10 на заводе Continental

Кобот Universal UR10 – это универсальный программируемый помощник, который отлично подойдет для решения задач легкой промышленности. К его особенностям можно отнести: внушительный вес полезной нагрузки, большую зону досягаемости манипулятора.

фото Universal UR10

Коллаборативных роботов от Universal высоко оценили в компании Continental. Так, в 2016 году руководством компании было принято решение закупить несколько экземпляров для транспортировки печатных плат на производстве. После введения роботов в эксплуатацию время рабочей смены сократилось на 50 %. Рабочий цикл стал занимать 20 минут вместо 40.

Universal UR10 на заводе Continental

Universal UR10 на заводе Continental

Интересно! Замещение роботами людей можно проследить по значению плотности роботизации. Его считают исходя из количества роботизированных устройств на 10 000 работников. В Южной Корее этот показатель равняется 700 единицам, в Китае – чуть больше 100. Россия пока отстает от всего мира. На 2020 год плотность роботизации составляет всего 5 штук на 10 000 рабочих.

Роботы применят в огромном количестве областей производства и бизнеса. С каждым годом вычислительная мощность электронных систем растет, датчики и сервоприводы становятся быстрее и миниатюрнее. Такими темпами роль человека на производстве может свестись к минимуму. Однако произойдет это не раньше, чем через 15–20 лет.

Мы привыкли считать, что человек – венец творения. Стоя на верхней ступени эволюции, он приспособился использовать природные ресурсы для своих целей, и вот пещерный охотник, который недавно ставил капкан для мамонта, уже исследует космос.

Но чем шире размах – тем больше требуется ресурсов. Со временем человечество стало поручать рутинную и тяжелую работу компьютерным алгоритмам. Сегодня применение роботов в современном мире уже никого не удивляет.

На плечи механических друзей ложится множество разнообразных задач. Медицина, банковское обслуживание, промышленность, даже развлечения – основные области применения роботов. Однако с каждым годом появляется все больше работы, которая по зубам искусственному интеллекту.

Примеры использования роботов в различных сферах деятельности

Медицина

Здравоохранение – одна из самых прогрессивных сфер, в которой применяется труд роботов. В настоящее время активно развивается роботизированная хирургия .

Так весной 2017 года в Московском клиническом научном центре была проведена успешная операция на желудке 77-летней пациентки под руководством доктора из Южной Кореи Янга Ву Кима. Уникальность события в том, что большую часть манипуляций в брюшной полости онкобольной произвел медицинский робот.

Благодаря кибернетическим технологиям человек может вернуть утраченную часть тела.

Всем известный голливудский киборг Робокоп еще в XX веке казался невероятным футуристическим изобретением. Однако будущее уже наступило. Благодаря кибернетическим технологиям человек может вернуть утраченную часть тела.

В медицине достигнут большой прорыв с тех пор, как стали использоваться бионические протезы , которыми человек может управлять при помощи собственной нервной системы.

После ампутации конечности в организме остаются двигательные нервы, и хирург прикрепляет их остатки к небольшому участку крупной мышцы. Например, если была утрачена рука, нервы перемещают в область грудной мыщцы.

Далее происходит самое интересное: человек хочет вытянуть руку, мозг направляет сигнал мышце с присоединенным нервом. Электроды фиксируют сигнал и отправляют импульс по проводам в процессор внутри протеза руки.

Более того, при помощи протеза человек может чувствовать прикосновение, тепло и давление.

Сегодня кибернетические технологии помогают обрести зрение!

В июне 2017 года слепоглухому 59-летнему россиянину успешно имплантировали кибернетическую сетчатку. Устройство показывает картинку из пикселей, и пациент видит окружающие предметы в виде черно-белых очертаний, а специальные упражнения позволяют мозгу распознавать их.

Космос

Космороботы активно используются человеком в освоении просторов Вселенной – механизмы собирают образцы почвы и исследуют новые пространства в условиях повышенной радиации и экстремальных температур.

На 2021 год запланирован запуск российского космического робота на МКС – для технического обслуживания аппаратов и работ в открытом космосе.

Системы безопасности

Не менее успешно роботизированные системы применяют в сфере безопасности: устройства со специальными датчиками оперативно обнаруживают пожароопасные ситуации и успешно предотвращают их.

Существуют военные базы, где используют роботов, имитирующих действия противника. Такие тренировочные механизмы могут воспроизводить повадки человека. Помимо этого, существуют разведывательные и боевые модели. Ходят слухи, что российские войска применили роботов во время войны в Сирии.

Производство

Современные заводы и предприятия далеко продвинулась за счет современных технологий. Автоматизированные промышленные роботы применяются для сварки, укладки, покраски и прочих операций, требующих многократного повторения и высокой точности.

Чаще всего такие механические работники представляют собой механизм, напоминающий человеческую руку. Обычно это универсальное устройство с несколькими осями подвижности и фланцем для закрепления рабочего инструмента.

Использование промышленных роботов значительно увеличивает производительность, в то время как человеческие ресурсы освобождаются для более важных задач.

Быт

Если бы вас попросили ответить не задумываясь, в каких областях применяют роботов, вы бы наверняка первым делом представили футуристические пейзажи, на фоне которых андроиды завоевывают космос. Второе, что приходит на ум – более приземленные научные центры, где гуманоидов собирают из деталей, на крайний случай – заводы с механизмами-манипуляторами.

Но роботы гораздо ближе к людям, чем кажется, многие из них успешно используются в быту. Самые распространенные – робот-пылесос , робот-газонокосильщик, а также массажер и даже чистильщик бассейна.

В последнее время пользуется все большей популярностью «умный дом» – автоматизированная сеть, контролирующая электричество, водоснабжение, безопасность и другие системы.

Развлечения

Применение роботов в различных сферах деятельности привело к тому, что многие дети и взрослые сегодня не прочь завести себе механического друга. На прилавках магазинов немало разнообразных детских игрушек (в том числе радиоуправляемых), которые умеют петь, танцевать, рассказывать сказки и даже летать. «Взрослые» игрушки, как правило, сложнее и дороже, зато вызывают восхищение тем, как далеко зашел прогресс.

Один из популярных роботов – англичанин Теспиан – гуманоид, созданный для общения. Кроме того, что Теспиан отличный собеседник, он еще декламирует стихи и умеет разыгрывать театральные постановки, уверенно при этом жестикулируя и отображая смену эмоций на лице.

Порой ученым удается создать настолько неотличимого от человека робота, что возникает эффект «зловещей долины».

Вершина современных разработок – роботы гуманоидного типа . В Китае создали реалистичных андроидов, которые умеют поддерживать беседу и даже шутить. Порой ученым удается изобрести настолько неотличимое от человека создание, что возникает эффект «зловещей долины».

Этот психологический феномен заключается в том, что люди испытывают неконтролируемый страх при виде неживого объекта, который выглядит человекоподобным (в роли объекта может выступать гиперреалистичная скульптура или персонаж в видеоигре).

Точного объяснения причины возникновения этого эффекта до сих пор нет, однако психологи пришли к выводу, что на глубоко подсознательном уровне человек анализирует малейшие отклонения от «нормальности», и симметричное лицо робота-андроида (в отличие от ассиметричных лиц людей) вкупе с «механическими» движениями и рваной безэмоциональной речью может вызвать необъяснимый ужас.

Проведение презентаций

Промороботы используются для обслуживания клиентов. Так 31 августа 2017 года в Сбербанке открылся т. н. «офис будущего», где желающие могли ознакомиться с обновленным сервисом.

Гостей зеленого банка на входе приветствовал проморобот, который отвечал на вопросы, пел и танцевал. Благодаря системе распознавания лиц он также запоминал собеседников, делал фото и даже демонстрировал эмоции на дисплее.

Мы перечислили лишь немногие сферы применения роботов в современном мире, при этом с каждым годом роботизация приобретает все больший масштаб.

Применение роботов в различных областях влечет плюсы и минусы.

Преимущества роботизации:

  • wow-эффект – новые технологии встречают с восторгом, роботы вызывают интерес и симпатию (особенно на публичных мероприятиях);
  • экономия – использование роботов позволяет оптимизировать работу человеческих ресурсов и сэкономить (при длительном использовании стоимость механизма окупается);
  • оптимизация – роботы могут выполнять рутинную и тяжелую работу, в то время как ценные кадры возьмут на себя более сложные аналитические задачи;
  • качество – действия роботов исключает негативные последствия человеческого фактора, результат работы механизма будет более точным;
  • скорость – темп работы гораздо выше, не требуется время на перерывы и обед.

Недостатки роботизации:

  • хрупкость – как и любые другие механизмы, роботы нуждаются в техническом обслуживании и ремонте;
  • энергопотребление – работоспособность механизмов полностью зависит от источников питания, и объемы потребления энергии довольно велики;
  • безработица – замена кадров роботами может привести к сокращению как синих, так и белых воротничков: в Сбербанке, например, планируют заменить 4,5 тыс. сотрудников искусственным интеллектом (впрочем, старший вице-президент банка обещает, что работники будут переобучены и смогут работать над другими проектами);
  • деградация – существует мнение, согласно которому современные роботы и их применение может негативно сказаться на человеке в будущем. Если всю тяжелую (а в дальнейшем – и мыслительную) работу будет выполнять искусственный интеллект, человек может перестать развиваться.

Главное отличие робота от человека

Ты всего лишь машина, только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства (с)

До недавнего времени считалось, что способность к творчеству – уникальная черта , которая отличает искусственный интеллект от человеческого, однако с появлением нейросетей можно смело сказать, что в современном мире роботы «научились» творить .

Разработчик Кристофер Гессе представил проект Edges2cats, который превращает рисунки домов, котов, обуви и сумок в фотографичные изображения.

Что будет дальше?

В настоящее время мы видим, что между человеком и роботом лежит огромная пропасть, однако с каждым годом алгоритмы обучения машин совершенствуются, и вполне может статься, что через несколько десятков лет искусственный разум превзойдет человеческий.

Существуют различные виды роботов, отличающиеся способами управления, техническими возможностями, назначением. Некоторые автоматизированные устройства способны полностью заменить труд человека. Робот может выполнять команды пользователя или действовать автономно, следуя заложенной программе.

Виды роботов

Виды роботов по сфере применения

По назначению роботы делятся на бытовые, сервисные, медицинские, военные, промышленные, космические, развлекательного и обучающего назначения.

Медицинские помощники

Медицинские автоматизированные устройства используются для проведения лечебных или диагностических процедур. В эту категорию входят такие роботы:

  1. Хирурги. Используются для проведения оперативных вмешательств и манипуляций. Помимо операций, исполняют обязанности ассистента.
  2. Фармацевты. Изготавливают и сортируют лекарственные препараты.
  3. Протезы. Роботизированные аналоги помогают частично восстановить функции утраченных конечностей.
  4. Трансплантаты. Применяются в качестве замены переставших функционировать или травмированных внутренних органов. Такие ткани способны полностью заменить некоторые части организма.
  5. Сиделки. Используются для ухода за пациентами, неспособными самостоятельно обслуживать себя.
  6. Диагносты. Составляют план лечения и ставят диагноз, анализируя результаты обследования и данные анамнеза.
  7. Симуляторы пациентов. Используются для обучения или повышения квалификации медицинских работников.

Робот да Винчи

Роботы-хирурги проводят операции, которые требуют сверхточных манипуляций, управляют такими роботизированными системами квалифицированные врачи-операторы.

Бытовые ассистенты

Такая техника предназначена для помощи человеку в выполнении повседневных задач. В категорию бытовых входят следующие типы роботов:

  1. Транспортные. Применяются для организации пассажирских или грузовых перевозок.
  2. Умный дом. Комплексная система помогает организовать работу бытовой и охранной техники.
  3. Компаньоны. Универсальные роботы оказывают интеллектуальную и физическую помощь человеку.
  4. Помощники. Применяются для выполнения повседневной домашней работы – уборки, приготовления пищи, мытья окон, кормления домашних животных, стрижки газонов, чистки бассейнов.

Роботы-игрушки

В эту категорию входят разновидности, применяемые для развлечения или обучения детей.

Классификация роботов

Роботы андроидного типа создаются в качестве роботов-помощников, консультантов и компаньонов, они способны поддерживать диалог, эмоционально реагировать на собеседника, выдавать запрашиваемую пользователем информацию.

Сервисные

Классификация роботов включает в эту группу устройства, не относящиеся к другим категориям. К сервисным можно отнести средства сбора данных, демонстрации новых технологий, исследовательские аппараты, а также роботы, используемые в сфере услуг – консультанты, администраторы, промоутеры, гиды и т. д.

Военные роботы

Военными называют многофункциональные технические средства, заменяющие человека при выполнении некоторых военных операций. Эти устройства наделены искусственным интеллектом и предназначены для задач, которые не может решить человек.

В современном мире существуют следующие разновидности военных роботов:

  1. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Используются для выполнения надземных миссий, например, для наблюдения и сбора данных. Летательные роботы могут разрабатывать схемы нанесения ударов по точкам противника, проводить разведывательные операции.
  2. Сухопутные. В эту группу входят военные машины, передвигающиеся по земле и работающие без участия человека, – саперы, системы наблюдения и охраны, боевые установки.
  3. Морские. Категория включает надводные и подводные роботизированные устройства, используемые для наблюдения, разведки, охраны, поиска мин.

Роботы на производстве

Большую часть из ныне существующих роботов составляют механизированные устройства промышленного назначения, которые выполняют за человеку однообразную, непосильную или потенциально опасную работу.

Промышленные машины

Промышленные устройства помогают полностью или частично автоматизировать производственные процессы. По назначению аппараты делятся на такие типы:

  1. Литейные. Используются для расплавления и заливки металла. В эту группу можно включить главное достижение промышленной робототехники – 3D-принтеры. Основная сложность при создании таких роботов – обеспечение способности выдерживать температуру плавления металлов.
  2. Средства механической обработки. Применяются для придания деталям нужной формы с помощью режущих и прессующих установок.
  3. Сборочные. Используются для физического совмещения или пайки элементов электронных схем.
  4. Окрасочные. Применяются для автоматического распределения лакокрасочных изделий и полировки поверхностей.
  5. Строительные. Помогают автоматизировать строительство и добычу ресурсов. В эту группу входят доставщики и укладчики строительных материалов.
  6. Фасовщики. Оценивают качество продукции, сортируют, упаковывают. Помогают автоматизировать конечный этап конвейерного производства.
  7. Транспортные. Используются для доставки продукции. Наиболее часто применяют конвейерные аппараты.
  8. Сельскохозяйственные. Автоматизируют весь процесс выращивания растительных культур.

Развлекательные

Они не требуют постоянного вмешательства человека в их работу, способны взаимодействовать с людьми в жилых домах или развлекательных заведениях. В эту группу входят:

  1. Андроиды, имитирующие поведение членов семьи. Могут «вливаться» в коллектив, общаться с окружающими и перемещаться по помещению.
  2. Роботы-животные. Автоматизированные устройства, которые заменяют домашних животных, копируя их поведение и звуки.

Типы роботов

Классификация по типу управления

То, какие бывают роботы, также определяет степень их автономности и способы функционирования. По типу управления роботизированные аппараты делятся на:

  1. Автономные. Решают поставленную задачу, не требуя вмешательства человека. Устройства принимают и анализируют информацию с помощью искусственного интеллекта. Считаются самыми совершенными техническими средствами, однако устройство, способное к критическому мышлению, еще не создано, такие попутки пока приводят к ошибкам в тех случаях, когда задача имеет несколько вариантов решения. К автономным можно отнести беспилотные машины, дроны.
  2. Полуавтономные. Постоянного управления не требуют, выполняют действия, следуя заложенному заранее алгоритму. Эти роботы не отступают от составленного человеком плана. В группу входят устройства-сборщики, станки ЧПУ.
  3. Управляемые. Требуют постоянного вмешательства человека. Управляются с ближнего расстояния или удаленно с помощью средств ввода данных. В эту категорию включают экзоскелеты, устройства медицинского назначения.

Какие бывают роботы

Автономность робота и его функциональные возможности определяют степень задействования устройства в той или иной области.

Разделение по методу передвижения

Внешний вид и строение робота во многом зависят от способа его передвижения. С этой точки зрения, роботизированные машины классифицируются на:

  1. Колесные. Это самый простой метод перемещения. Характеристики аппарата зависят от количества колес. Устройства с малым числом движущихся деталей отличаются маневренностью. Большее количество колес помогает повысить устойчивость аппарата, улучшить проходимость.
  2. Гусеничные. Этот метод часто реализуют при разработке военной техники. Гусеницы позволяют машине без труда передвигаться по пересеченной местности.
  3. Шагающие. Имитация ходьбы осложняет создание андроида. Достичь нужной устойчивости практически невозможно.
  4. Летающие. В эту категорию входят беспилотные самолеты, дроны, ракеты.
  5. Плавающие. Перемещаются, используя силу ветра или винты. Могут работать как над водой, так и на глубине.

Большинство автоматических устройств в отличие от человека, не чувствительны к воздействию негативных факторов, что позволяет использовать роботов в разных сферах.

Читайте также: