Cognitive Pilot решила сложную задачу при обучении нейросетей
Выбор редких интересных данных из видеопотока является чрезвычайно важным этапом, особенно на поздних стадиях обучения нейронных сетей. Именно он позволяет достигнуть максимальной точности распознавания объектов и крайне важен при решении задач класса life critical (критичных для жизни человека) к которым относятся системы автопилотирования трамваем, трактором и иными транспортными средствами, призванных обеспечить безопасность участников движения в любых условиях.
Специалисты Cognitive Pilot предложили продуктивный метод автоматического поиска необычных данных в видеопотоке. Ими была разработана технология Cognitive Smart OoD (от международного названия этого направления - Out-of-Distribution detection), позволяющая осуществлять такой поиск автоматически.
Суть подхода, разработанного Cognitive Pilot, состоит в следующем. Если обучить нейронную сеть на наиболее часто встречающихся при движении транспортного средства изображениях, с чем у разработчиков, как правило, проблем не возникает, то система в этом случае может обеспечить только базовый, близкий к промышленному уровень безопасности. Но для того, чтобы система автопилотирования гарантировала безопасность транспортного средства, нужно, чтобы нейронная сеть была обучена всем ситуациям, которые только могут возникнуть в процессе ее эксплуатации. Чтобы учесть это, нейронную сеть необходимо обучить всевозможным редким ситуациям, с чем и возникают большие сложности.
«Открытие ученых и инженеров Cognitive Pilot означает, что найдено важнейшее средство автоматического обучения автопилота всевозможным случайностям, которые могут возникнуть при движении транспортного средства. А это значит, что практически во всех случаях наша система автопилотирования способна четко понимать ситуацию на дороге, в поле, на рельсах и адекватно на нее реагировать, обеспечивая максимальную безопасность движения. Это огромный технологический прорыв, чрезвычайно большое событие на рынке систем ИИ», - говорит генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
Примером редких, нетипичных данных может быть частично заслоненный светофор, вспышка молнии во время движения, животное в поле, необычная машина и даже метеорит.
Поиск такого рода объектов в видеопотоке традиционным, “ручным” способом является чрезвычайно трудоемкой и утомительной процедурой, которая занимает у разработчиков ИИ многие недели, а то и месяцы. «Это как добыча радия, может занимать десятки человеко-лет», рассказывает руководитель направления беспилотного транспорта Cognitive Pilot Геннадий Савицкий. «Произвести качественный отбор изображений такого рода специалисту по разметке вручную просто нереально. Уникальных кадров может быть один на миллион, они просто на вес золота. Мы же это делаем, фактически, по нажатию клавиши».
Технология Cognitive Smart OoD позволяет правильно классифицировать и упорядочивать редкие и необычные объекты. На первом этапе производится оценка датасета на предмет содержания редких изображений. Это осуществляется с помощью нейронной сети, обученной на достаточно большом разнообразном наборе данных.
На втором этапе, для поиска нетипичных данных и данных с редкими признаками в Cognitive Smart OoD используются статистические методы.
Cogniitve Pilot ранее уже представляла результаты работ по автоматизации поиска репрезентативных данных в видеопотоке. «Возможность автоматизации отбора редких данных является громадным шагом вперед, продолжением наших разработок в направлении машинного обучения. В этой зоне рынка ИИ для беспилотного транспорта у нас накоплена одна из наиболее солидных экспертиз по обучению нейронных сетей на собственных датасетах сразу в нескольких сегментах: сельском хозяйстве, рельсовом транспорте и системах помощи водителю», - заключает Ольга Ускова.
Технология Cognitive Smart OoD уже реализована в системах автопилотирования Cognitive Pilot, как для агро-транспорта, так и умных трамваев.
https://robogeek.ru/avtonomnyi-transport/cognitive-pilot-reshila-slozhnuyu-zadachu-pri-obuchenii-neirosetei
Выбор редких интересных данных из видеопотока является чрезвычайно важным этапом, особенно на поздних стадиях обучения нейронных сетей. Именно он позволяет достигнуть максимальной точности распознавания объектов и крайне важен при решении задач класса life critical (критичных для жизни человека) к которым относятся системы автопилотирования трамваем, трактором и иными транспортными средствами, призванных обеспечить безопасность участников движения в любых условиях.
Специалисты Cognitive Pilot предложили продуктивный метод автоматического поиска необычных данных в видеопотоке. Ими была разработана технология Cognitive Smart OoD (от международного названия этого направления - Out-of-Distribution detection), позволяющая осуществлять такой поиск автоматически.
Суть подхода, разработанного Cognitive Pilot, состоит в следующем. Если обучить нейронную сеть на наиболее часто встречающихся при движении транспортного средства изображениях, с чем у разработчиков, как правило, проблем не возникает, то система в этом случае может обеспечить только базовый, близкий к промышленному уровень безопасности. Но для того, чтобы система автопилотирования гарантировала безопасность транспортного средства, нужно, чтобы нейронная сеть была обучена всем ситуациям, которые только могут возникнуть в процессе ее эксплуатации. Чтобы учесть это, нейронную сеть необходимо обучить всевозможным редким ситуациям, с чем и возникают большие сложности.
«Открытие ученых и инженеров Cognitive Pilot означает, что найдено важнейшее средство автоматического обучения автопилота всевозможным случайностям, которые могут возникнуть при движении транспортного средства. А это значит, что практически во всех случаях наша система автопилотирования способна четко понимать ситуацию на дороге, в поле, на рельсах и адекватно на нее реагировать, обеспечивая максимальную безопасность движения. Это огромный технологический прорыв, чрезвычайно большое событие на рынке систем ИИ», - говорит генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
Примером редких, нетипичных данных может быть частично заслоненный светофор, вспышка молнии во время движения, животное в поле, необычная машина и даже метеорит.
Поиск такого рода объектов в видеопотоке традиционным, “ручным” способом является чрезвычайно трудоемкой и утомительной процедурой, которая занимает у разработчиков ИИ многие недели, а то и месяцы. «Это как добыча радия, может занимать десятки человеко-лет», рассказывает руководитель направления беспилотного транспорта Cognitive Pilot Геннадий Савицкий. «Произвести качественный отбор изображений такого рода специалисту по разметке вручную просто нереально. Уникальных кадров может быть один на миллион, они просто на вес золота. Мы же это делаем, фактически, по нажатию клавиши».
Технология Cognitive Smart OoD позволяет правильно классифицировать и упорядочивать редкие и необычные объекты. На первом этапе производится оценка датасета на предмет содержания редких изображений. Это осуществляется с помощью нейронной сети, обученной на достаточно большом разнообразном наборе данных.
На втором этапе, для поиска нетипичных данных и данных с редкими признаками в Cognitive Smart OoD используются статистические методы.
Cogniitve Pilot ранее уже представляла результаты работ по автоматизации поиска репрезентативных данных в видеопотоке. «Возможность автоматизации отбора редких данных является громадным шагом вперед, продолжением наших разработок в направлении машинного обучения. В этой зоне рынка ИИ для беспилотного транспорта у нас накоплена одна из наиболее солидных экспертиз по обучению нейронных сетей на собственных датасетах сразу в нескольких сегментах: сельском хозяйстве, рельсовом транспорте и системах помощи водителю», - заключает Ольга Ускова.
Технология Cognitive Smart OoD уже реализована в системах автопилотирования Cognitive Pilot, как для агро-транспорта, так и умных трамваев.
https://robogeek.ru/avtonomnyi-transport/cognitive-pilot-reshila-slozhnuyu-zadachu-pri-obuchenii-neirosetei
robogeek.ru
Cognitive Pilot решила сложную задачу при обучении нейросетей
Выбор редких интересных данных из видеопотока является чрезвычайно важным этапом, особенно на поздних стадиях обучения нейронных сетей. Именно он позволяет достигнуть максимальной точности распознавания объектов и крайне важен при решении задач класса life…
Пермские ученые представили антропоморфного робота для обучения студентов, ординаторов и врачей стоматологов
Международный день стоматолога отмечается 9 февраля. Профессионализм врачей во многом зависит от полученных во время учебы не только теоретических, но и практических навыков.
Ученые Пермского Политеха, Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) и Российского университета медицины завершили разработку антропоморфного робота-симулятора, имитирующего пациента в стоматологическом кабинете. Робот должен усовершенствовать обучение студентов-стоматологов и подготовить их к работе в реальных условиях клиники.
Робот создан при финансовой поддержке Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ) в рамках технологического проекта «Инновационные химические, медицинские и фармацевтические технологии».
Симулятор оснащен сменными smart-челюстями, которые изготовлены из резиновых и пластмассовых материалов, с несколькими видами сменных зубов. Робот подготовлен к четырем видам стоматологических процедур: лечение кариеса, каналов и корня зуба, фрезерование под коронку и удаление. Специально обученная нейросеть определяет глубину, ширину, ровность, однородность снятого материала и прочие признаки при сверлении — так робот будет оценивать проводимые манипуляции и давать обратную связь.
Александр Южаков, доктор технических наук, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ: «В 2023 году мы создали стоматологический симулятор промышленного образца с полным комплектом документации. В базовый комплект робота входят четыре кейса, 2 съемные smart-челюсти и три вида зубов. В зависимости от программы обучения студенты и ординаторы могут выполнять следующие процедуры – лечение кариеса, лечение корня зуба, фрезерование зуба для установки коронки и процедуру по удаление зуба. Это базовые кейсы. Сейчас мы ведем работу по их дополнению, добавляя различные условия, например, пациент испытывает страх от приема стоматолога, нервничает или проявляет агрессию. Сегодня у нас определен заказ на 2024 год в количестве 5 штук. Ориентировочная стоимость промышленного образца со всем необходимым ПО составляет около 6 миллионов рублей. Заказ на робота поступил от нескольких московских стоматологических клиник, Пермского медицинского университета и частной стоматологической компании. Благодаря поддержке Пермского НОЦ реализованы все наработки и методологические подходы, которые ученые смогли воплотить в жизнь и получить законченный продукт».
По оценке московских социологов после завершения обучения часть выпускников медицинских вузов не остаются работать по специальности. Причина – страх перед общением и работой с настоящими пациентами. Робот-симулятор создан для отработки коммуникативных навыков студентов-ординаторов и получения обратной связи.
Ученые университетов продолжают работать над созданием отечественной платформы, задача которой – дистанционное выполнение всех образовательных процедур для стоматолога. Врач надевает шлем виртуальной реальности, видит стоматологический кабинет, пациента и может выполнять все те же самые процедуры, находясь в другом месте.
https://robogeek.ru/robo-obrazovanie/robot-dlya-obucheniya-studentov-ordinatorov-i-vrachei-stomatologov
Международный день стоматолога отмечается 9 февраля. Профессионализм врачей во многом зависит от полученных во время учебы не только теоретических, но и практических навыков.
Ученые Пермского Политеха, Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) и Российского университета медицины завершили разработку антропоморфного робота-симулятора, имитирующего пациента в стоматологическом кабинете. Робот должен усовершенствовать обучение студентов-стоматологов и подготовить их к работе в реальных условиях клиники.
Робот создан при финансовой поддержке Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ) в рамках технологического проекта «Инновационные химические, медицинские и фармацевтические технологии».
Симулятор оснащен сменными smart-челюстями, которые изготовлены из резиновых и пластмассовых материалов, с несколькими видами сменных зубов. Робот подготовлен к четырем видам стоматологических процедур: лечение кариеса, каналов и корня зуба, фрезерование под коронку и удаление. Специально обученная нейросеть определяет глубину, ширину, ровность, однородность снятого материала и прочие признаки при сверлении — так робот будет оценивать проводимые манипуляции и давать обратную связь.
Александр Южаков, доктор технических наук, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ: «В 2023 году мы создали стоматологический симулятор промышленного образца с полным комплектом документации. В базовый комплект робота входят четыре кейса, 2 съемные smart-челюсти и три вида зубов. В зависимости от программы обучения студенты и ординаторы могут выполнять следующие процедуры – лечение кариеса, лечение корня зуба, фрезерование зуба для установки коронки и процедуру по удаление зуба. Это базовые кейсы. Сейчас мы ведем работу по их дополнению, добавляя различные условия, например, пациент испытывает страх от приема стоматолога, нервничает или проявляет агрессию. Сегодня у нас определен заказ на 2024 год в количестве 5 штук. Ориентировочная стоимость промышленного образца со всем необходимым ПО составляет около 6 миллионов рублей. Заказ на робота поступил от нескольких московских стоматологических клиник, Пермского медицинского университета и частной стоматологической компании. Благодаря поддержке Пермского НОЦ реализованы все наработки и методологические подходы, которые ученые смогли воплотить в жизнь и получить законченный продукт».
По оценке московских социологов после завершения обучения часть выпускников медицинских вузов не остаются работать по специальности. Причина – страх перед общением и работой с настоящими пациентами. Робот-симулятор создан для отработки коммуникативных навыков студентов-ординаторов и получения обратной связи.
Ученые университетов продолжают работать над созданием отечественной платформы, задача которой – дистанционное выполнение всех образовательных процедур для стоматолога. Врач надевает шлем виртуальной реальности, видит стоматологический кабинет, пациента и может выполнять все те же самые процедуры, находясь в другом месте.
https://robogeek.ru/robo-obrazovanie/robot-dlya-obucheniya-studentov-ordinatorov-i-vrachei-stomatologov
robogeek.ru
Пермские ученые представили антропоморфного робота для обучения студентов, ординаторов и врачей стоматологов
Международный день стоматолога отмечается 9 февраля. Профессионализм врачей во многом зависит от полученных во время учебы не только теоретических, но и практических навыков.
Геоскан создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров Пионер
Группа компаний «Геоскан» разработала собственный симулятор автономных полетов для квадрокоптеров линейки «Геоскан Пионер». Он позволяет отрабатывать навыки программирования как одиночного аппарата, так и группы без использования реальных дронов. Это программное обеспечение станет доступно пользователям «Геоскан Пионер» в марте 2024 года.
В симуляторе представлены два основных устройства – квадрокоптеры «Геоскан Пионер Базовый» и «Геоскан Пионер Мини». В программе можно завести двигатели дрона, отработать взлет и посадку, полет по заданным координатам, включение и выключение светодиодной подсветки в разных режимах, получить данные с датчиков и информацию о точном местоположении квадрокоптера и др.
Пользователи могут полностью смоделировать соревновательный полигон «Геоскан Арена» и в виртуальном режиме готовиться к соревнованиям. Программа поддерживает симуляцию одновременного полета группы дронов, что будет полезно для отработки алгоритмов роевого интеллекта или тестирования сценариев световых шоу дронов. Предусмотрены несколько уровней сложности, которые позволяют максимально приблизить условия полета к реальным. Реализована поддержка двух языков – русского и английского, что делает симулятор доступным и зарубежным пользователям квадрокоптеров «Геоскан Пионер».
«Возможности дронов как автономных систем постоянно развиваются. И если раньше в учебном процессе коптер чаще рассматривался как единичный объект, то сейчас на первый план выходят задачи группового управления. Знакомство с подобными алгоритмами лучше начинать в виртуальной среде – на время отладки и проверки техника будет в безопасности, нет ограничений по времени полетов и пр. Рад, что теперь мы можем предложить такой программный продукт», – прокомментировал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.
Источник: https://robogeek.ru/letayuschie-roboty/geoskan-sozdal-simulyator-avtonomnyh-poletov-dlya-lineiki-obrazovatelnyh-kvadrokopterov-pioner
Группа компаний «Геоскан» разработала собственный симулятор автономных полетов для квадрокоптеров линейки «Геоскан Пионер». Он позволяет отрабатывать навыки программирования как одиночного аппарата, так и группы без использования реальных дронов. Это программное обеспечение станет доступно пользователям «Геоскан Пионер» в марте 2024 года.
В симуляторе представлены два основных устройства – квадрокоптеры «Геоскан Пионер Базовый» и «Геоскан Пионер Мини». В программе можно завести двигатели дрона, отработать взлет и посадку, полет по заданным координатам, включение и выключение светодиодной подсветки в разных режимах, получить данные с датчиков и информацию о точном местоположении квадрокоптера и др.
Пользователи могут полностью смоделировать соревновательный полигон «Геоскан Арена» и в виртуальном режиме готовиться к соревнованиям. Программа поддерживает симуляцию одновременного полета группы дронов, что будет полезно для отработки алгоритмов роевого интеллекта или тестирования сценариев световых шоу дронов. Предусмотрены несколько уровней сложности, которые позволяют максимально приблизить условия полета к реальным. Реализована поддержка двух языков – русского и английского, что делает симулятор доступным и зарубежным пользователям квадрокоптеров «Геоскан Пионер».
«Возможности дронов как автономных систем постоянно развиваются. И если раньше в учебном процессе коптер чаще рассматривался как единичный объект, то сейчас на первый план выходят задачи группового управления. Знакомство с подобными алгоритмами лучше начинать в виртуальной среде – на время отладки и проверки техника будет в безопасности, нет ограничений по времени полетов и пр. Рад, что теперь мы можем предложить такой программный продукт», – прокомментировал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.
Источник: https://robogeek.ru/letayuschie-roboty/geoskan-sozdal-simulyator-avtonomnyh-poletov-dlya-lineiki-obrazovatelnyh-kvadrokopterov-pioner
robogeek.ru
Геоскан создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров Пионер
Группа компаний «Геоскан» разработала собственный симулятор автономных полетов для квадрокоптеров линейки «Геоскан Пионер». Он позволяет отрабатывать навыки программирования как одиночного аппарата, так и группы без использования реальных дронов.
Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ
Исследования помогут создать интеллектуальные системы для роботов-помощников. Роботы смогут принимать решения на основе полученных инструкций и визуальной информации.
Ученые из Московского физико-технического института, Института искусственного интеллекта AIRI и Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН разработали метод управления роботизированной системой, которая выполняет свои действия, опираясь на текстовые инструкции и визуальную информацию. Работа опубликована в журнале IEEE Access.
В качестве основы для предлагаемого подхода, специалисты использовали архитектуру бимодального трансформера, которая изначально была обучена для решения таких задач, как перевод текста, получение ответов на вопросы по изображению, генерация изображений по текстовому описанию и другие. В результате добавления новой модальности для управления роботом роботизированная система получила возможность ориентироваться в незнакомой обстановке и самостоятельно определять алгоритм действий, оптимальный для решения поставленной задачи.
Ученые считают, что дальнейшее развитие методики позволит создавать роботов для автономного выполнения или сложных многоходовых операций без участия человека. По словам ученых, это нетривиальная задача, решить которую пока не удалось никому в мире. Все разработки в этой области пока находятся на уровне прототипа.
«В качестве модели мы задействовали роборуку с шестью степенями свободы. Нашей целью было научить ее самостоятельно сортировать объекты на столе по цветам и собирать их в заданную область. Свои действия роборука должна была выбирать на основе текстовой инструкции и данных с видеокамер», — объяснил суть научной работы один из авторов исследования, аспирант Центра когнитивного моделирования МФТИ и научный сотрудник AIRI Алексей Староверов.
По его словам, принцип работы алгоритма обучения манипулятора напоминает модель GPT. Только в отличие от «интеллектуального чата», где пользователь, задав команду, получает сгенерированный текст, разработанная модель вместо текста выдает последовательность действий для робота.
При этом, как отметил ученый, для электронно-вычислительного устройства, которое управляет манипулятором, важно после каждого действия получать обратную связь с видеокамер, чтобы на основе новой информации планировать свое следующее действие.
«Новизна работы в том, что для обучения робота мы использовали готовые языковые модели — алгоритмы, которые помогают переводить естественную речь в код, понятный системе управления. Она представляют собой нейронные сети, которые предобучены на больших объемах текстовых данных. В нашем случае была применена мультимодальная модель RozumFormer. В отличие от других, она, может генерировать ответ и на текстовые запросы, и на те, которые сделаны в виде изображений», — рассказал соавтор работы младший научный сотрудник ФИЦ «Информатика и управление» РАН и научный сотрудник AIRI Алексей Ковалев. Он пояснил, что в ходе работы была проведена тонкая настройка языковой модели. Ученые дообучили нейронную сеть, чтобы она могла «понимать» цвета кубиков, расстояния до них и другие параметры окружающей действительности.
Пошаговая адаптация позволила отрегулировать языковую модель, чтобы она, получая обратную связь с видеокамер, могла на основе усвоенных алгоритмов самостоятельно планировать дальнейшие действия и решать поставленные перед ней задачи.
Как рассказали ученые, дальнейшей целью работы будет задача научить модель запоминать более длинные последовательности действий. Это в перспективе поможет роботам выполнять действия, которые требуют нестандартного для робототехнической системы подхода и оценки ситуации. Например, мыть посуду, различая предметы и действуя осторожно, или наводить порядок в квартире, различая разные комнаты и предметы и разделяя их по назначению.
Источник: https://robogeek.ru/interesnoe-o-robotah/inzhenery-programmisty-nauchili-roboruku-novym-kognitivnym-sposobnostyam-na-baze-ii
Исследования помогут создать интеллектуальные системы для роботов-помощников. Роботы смогут принимать решения на основе полученных инструкций и визуальной информации.
Ученые из Московского физико-технического института, Института искусственного интеллекта AIRI и Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН разработали метод управления роботизированной системой, которая выполняет свои действия, опираясь на текстовые инструкции и визуальную информацию. Работа опубликована в журнале IEEE Access.
В качестве основы для предлагаемого подхода, специалисты использовали архитектуру бимодального трансформера, которая изначально была обучена для решения таких задач, как перевод текста, получение ответов на вопросы по изображению, генерация изображений по текстовому описанию и другие. В результате добавления новой модальности для управления роботом роботизированная система получила возможность ориентироваться в незнакомой обстановке и самостоятельно определять алгоритм действий, оптимальный для решения поставленной задачи.
Ученые считают, что дальнейшее развитие методики позволит создавать роботов для автономного выполнения или сложных многоходовых операций без участия человека. По словам ученых, это нетривиальная задача, решить которую пока не удалось никому в мире. Все разработки в этой области пока находятся на уровне прототипа.
«В качестве модели мы задействовали роборуку с шестью степенями свободы. Нашей целью было научить ее самостоятельно сортировать объекты на столе по цветам и собирать их в заданную область. Свои действия роборука должна была выбирать на основе текстовой инструкции и данных с видеокамер», — объяснил суть научной работы один из авторов исследования, аспирант Центра когнитивного моделирования МФТИ и научный сотрудник AIRI Алексей Староверов.
По его словам, принцип работы алгоритма обучения манипулятора напоминает модель GPT. Только в отличие от «интеллектуального чата», где пользователь, задав команду, получает сгенерированный текст, разработанная модель вместо текста выдает последовательность действий для робота.
При этом, как отметил ученый, для электронно-вычислительного устройства, которое управляет манипулятором, важно после каждого действия получать обратную связь с видеокамер, чтобы на основе новой информации планировать свое следующее действие.
«Новизна работы в том, что для обучения робота мы использовали готовые языковые модели — алгоритмы, которые помогают переводить естественную речь в код, понятный системе управления. Она представляют собой нейронные сети, которые предобучены на больших объемах текстовых данных. В нашем случае была применена мультимодальная модель RozumFormer. В отличие от других, она, может генерировать ответ и на текстовые запросы, и на те, которые сделаны в виде изображений», — рассказал соавтор работы младший научный сотрудник ФИЦ «Информатика и управление» РАН и научный сотрудник AIRI Алексей Ковалев. Он пояснил, что в ходе работы была проведена тонкая настройка языковой модели. Ученые дообучили нейронную сеть, чтобы она могла «понимать» цвета кубиков, расстояния до них и другие параметры окружающей действительности.
Пошаговая адаптация позволила отрегулировать языковую модель, чтобы она, получая обратную связь с видеокамер, могла на основе усвоенных алгоритмов самостоятельно планировать дальнейшие действия и решать поставленные перед ней задачи.
Как рассказали ученые, дальнейшей целью работы будет задача научить модель запоминать более длинные последовательности действий. Это в перспективе поможет роботам выполнять действия, которые требуют нестандартного для робототехнической системы подхода и оценки ситуации. Например, мыть посуду, различая предметы и действуя осторожно, или наводить порядок в квартире, различая разные комнаты и предметы и разделяя их по назначению.
Источник: https://robogeek.ru/interesnoe-o-robotah/inzhenery-programmisty-nauchili-roboruku-novym-kognitivnym-sposobnostyam-na-baze-ii
robogeek.ru
Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ
Исследования помогут создать интеллектуальные системы для роботов-помощников. Роботы смогут принимать решения на основе полученных инструкций и визуальной информации.
В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж
Недавно в офисе Восточный луч, компании застройщика из Владивостока, начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот Иван общается с людьми и отвечает на их вопросы, облегчая работу сотрудникам. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле со стороны человека.
Promobot V.4 обладает возможностью интеграции с информационной базой, предоставлять ответы на вопросы гостей и вызывать сотрудников по запросу, а также развлекать посетителей. В функционал робота также входит возможность взаимодействия с посетителями: песни, танцы и другие активности.
Робот становится надежным сотрудником для организации: он никогда не опаздывает, не отвлекается, не уходит в отпуск и не болеет. Это помогает ему работать в 4 раза эффективнее обычного сотрудника. Новый сотрудник постоянно находится в центре внимания: людям интересно взаимодействовать с роботом — как взрослым, так и детям.
«Мы уверены, что робот будет эффективным помощником. Посетителям не придется долго ждать обратной реакции от сотрудников, наш робот ускорит этот процесс и плюс ко всему повысит общее настроение. Информация в базе робота регулярно обновляется — это позволяет механизированному сотруднику давать правильную и актуальную информацию», — комментирует директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Специально для робота компании Восточный луч, Promobot разработал лингвобазу о компании, ее ценностях и услугах. В базу вошли интересные факты, полезная информация и реализованные проекты. Также в разработку добавили ответы на частые вопросы.
Источник: https://robogeek.ru/robo-keisy/v-ofise-zastroischika-vo-vladivostoke-nachal-svoyu-rabotu-rossiiskii-robot-konserzh
Недавно в офисе Восточный луч, компании застройщика из Владивостока, начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот Иван общается с людьми и отвечает на их вопросы, облегчая работу сотрудникам. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле со стороны человека.
Promobot V.4 обладает возможностью интеграции с информационной базой, предоставлять ответы на вопросы гостей и вызывать сотрудников по запросу, а также развлекать посетителей. В функционал робота также входит возможность взаимодействия с посетителями: песни, танцы и другие активности.
Робот становится надежным сотрудником для организации: он никогда не опаздывает, не отвлекается, не уходит в отпуск и не болеет. Это помогает ему работать в 4 раза эффективнее обычного сотрудника. Новый сотрудник постоянно находится в центре внимания: людям интересно взаимодействовать с роботом — как взрослым, так и детям.
«Мы уверены, что робот будет эффективным помощником. Посетителям не придется долго ждать обратной реакции от сотрудников, наш робот ускорит этот процесс и плюс ко всему повысит общее настроение. Информация в базе робота регулярно обновляется — это позволяет механизированному сотруднику давать правильную и актуальную информацию», — комментирует директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Специально для робота компании Восточный луч, Promobot разработал лингвобазу о компании, ее ценностях и услугах. В базу вошли интересные факты, полезная информация и реализованные проекты. Также в разработку добавили ответы на частые вопросы.
Источник: https://robogeek.ru/robo-keisy/v-ofise-zastroischika-vo-vladivostoke-nachal-svoyu-rabotu-rossiiskii-robot-konserzh
robogeek.ru
В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж.
Недавно в офисе Восточный луч, компании застройщика из Владивостока, начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот Иван общается с людьми и отвечает на их вопросы, облегчая работу сотрудникам.
X5 начинает роботизацию распределительных центров
X5 Group запустила серию проектов по роботизации распределительных центров. На первом этапе на одном из распределительных центров компания открыла инновационную лабораторию-полигон для испытаний технологий роботизации. Согласно планам компании, уже в сентябре-октябре 2024 года торговые сети группы смогут начать внедрение роботизированных решений для частичной автоматизации складских процессов.
Лаборатория-полигон открыта на базе распределительного центра Х5 в Подольске, где проходят тестирование два типа роботов: AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики) — они перемещаются без участия человека и могут выполнять задачи в зависимости от программы. Различные решения автоматизации распределительных центров позволят оптимизировать несколько ключевых бизнес-процессов, на которые сейчас тратятся большое количество человеческих ресурсов: перемещение и размещение товаров в зоне хранения, пополнение ячеек, отбор товаров для комплектации заказов и их перемещение в зону отгрузки. Внедрение роботизированных решений позволит в перспективе оптимизировать в среднем до 20% персонала на каждом распределительном центре.
Возможности лаборатории-полигона позволяют, используя специализированное программное обеспечение, сымитировать и проанализировать все сценарии взаимодействия роботов с физическими объектами — площадка учитывает разнообразие товаров на складе, их габариты, условия хранения и упаковки. Специалисты Х5 готовят к запуску центр компетенций цифрового моделирования для распределительных центров
«Рост стоимости линейного персонала позволил нам иначе посмотреть на проекты роботизации логистики, которые еще недавно выглядели непривлекательной инвестицией. Сегодня мы видим здесь реальные возможности повышения эффективности бизнеса и смещаем наши приоритеты в сторону замещения как линейных, так и офисных сотрудников современными технологическими решениями. Многие проекты в этой области носят долгосрочный стратегический характер, однако мы убеждены, инвестиции в роботизацию и решения в области искусственного интеллекта, сделанные сегодня, в будущем станут условием долгосрочного и устойчивого успеха”, — отметил Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group.
В планах компании — в ближайшие годы построить полностью роботизированный распределительный центр, а часть процессов на действующих складах автоматизировать уже в этом году. Реализация стратегии по роботизации, которой следует X5 Group, позволит компании оптимизировать логистические процессы, увеличить производительность труда, сократить затраты на инфраструктуру и улучшить качество обслуживания клиентов.
Источник: https://robogeek.ru/servisnye-roboty/x5-nachinaet-robotizatsiyu-raspredelitelnyh-tsentrov
X5 Group запустила серию проектов по роботизации распределительных центров. На первом этапе на одном из распределительных центров компания открыла инновационную лабораторию-полигон для испытаний технологий роботизации. Согласно планам компании, уже в сентябре-октябре 2024 года торговые сети группы смогут начать внедрение роботизированных решений для частичной автоматизации складских процессов.
Лаборатория-полигон открыта на базе распределительного центра Х5 в Подольске, где проходят тестирование два типа роботов: AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики) — они перемещаются без участия человека и могут выполнять задачи в зависимости от программы. Различные решения автоматизации распределительных центров позволят оптимизировать несколько ключевых бизнес-процессов, на которые сейчас тратятся большое количество человеческих ресурсов: перемещение и размещение товаров в зоне хранения, пополнение ячеек, отбор товаров для комплектации заказов и их перемещение в зону отгрузки. Внедрение роботизированных решений позволит в перспективе оптимизировать в среднем до 20% персонала на каждом распределительном центре.
Возможности лаборатории-полигона позволяют, используя специализированное программное обеспечение, сымитировать и проанализировать все сценарии взаимодействия роботов с физическими объектами — площадка учитывает разнообразие товаров на складе, их габариты, условия хранения и упаковки. Специалисты Х5 готовят к запуску центр компетенций цифрового моделирования для распределительных центров
«Рост стоимости линейного персонала позволил нам иначе посмотреть на проекты роботизации логистики, которые еще недавно выглядели непривлекательной инвестицией. Сегодня мы видим здесь реальные возможности повышения эффективности бизнеса и смещаем наши приоритеты в сторону замещения как линейных, так и офисных сотрудников современными технологическими решениями. Многие проекты в этой области носят долгосрочный стратегический характер, однако мы убеждены, инвестиции в роботизацию и решения в области искусственного интеллекта, сделанные сегодня, в будущем станут условием долгосрочного и устойчивого успеха”, — отметил Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group.
В планах компании — в ближайшие годы построить полностью роботизированный распределительный центр, а часть процессов на действующих складах автоматизировать уже в этом году. Реализация стратегии по роботизации, которой следует X5 Group, позволит компании оптимизировать логистические процессы, увеличить производительность труда, сократить затраты на инфраструктуру и улучшить качество обслуживания клиентов.
Источник: https://robogeek.ru/servisnye-roboty/x5-nachinaet-robotizatsiyu-raspredelitelnyh-tsentrov
robogeek.ru
X5 НАЧИНАЕТ РОБОТИЗАЦИЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
X5 Group запустила серию проектов по роботизации распределительных центров. На первом этапе на одном из распределительных центров компания открыла инновационную лабораторию-полигон для испытаний технологий роботизации.
Московский Политех создаст пять инженерно-технологических центров к 2030 году
Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский принял участие в ректорском клубе на Московском международном салоне образования (ММСО). В своем выступлении он рассказал о планах вуза на ближайшее время и обозначил ключевые вызовы, стоящие перед высшим образованием в России.
Одной из главных задач Московского Политеха станет создание к 2030 году пяти инженерно-технологических центров, ориентированных на работу с производственными компаниями по направлениям «Электромобилестроение», «Высокоавтоматизированное машиностроение», «Программное обеспечение технических систем», «Интеллектуальные системы управления» и «Технологии сенсорики».
По словам Владимира Миклушевского, эта работа подразумевает создание продуктов с высоким уровнем технологической готовности, поэтому важно работать в тесном партнерстве с организациями реального сектора экономики.
«Индустрия часто с недоверием относится к тому, что делают университеты. Мы можем преодолеть это недоверие только одним способом – показать конкретный результат», - заявил Владимир Миклушевский.
Ректор Московского Политеха также отметил, что данные направления неразрывно связаны с ретроспективой деятельности университета и двумя Постановлениями Правительства, которые определяют вектор развития России в парадигме перехода на технологический суверенитет. «Каждый университет должен найти свою уникальную нишу, чтобы не конкурировать с другими вузами за одно и то же место. Координировать этот процесс должно Правительство России. Эта задача будет решена, в этом нет никаких сомнений», - добавил Владимир Миклушевский.
Московский международный салон образования — ежегодный открытый форум, организованный Министерством образования и науки РФ для обмена опытом по актуальным вопросам российской системы образования.
Источник: https://robogeek.ru/robo-obrazovanie/moskovskii-politeh-sozdast-pyat-inzhenerno-tehnologicheskih-tsentrov-k-2030-godu
Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский принял участие в ректорском клубе на Московском международном салоне образования (ММСО). В своем выступлении он рассказал о планах вуза на ближайшее время и обозначил ключевые вызовы, стоящие перед высшим образованием в России.
Одной из главных задач Московского Политеха станет создание к 2030 году пяти инженерно-технологических центров, ориентированных на работу с производственными компаниями по направлениям «Электромобилестроение», «Высокоавтоматизированное машиностроение», «Программное обеспечение технических систем», «Интеллектуальные системы управления» и «Технологии сенсорики».
По словам Владимира Миклушевского, эта работа подразумевает создание продуктов с высоким уровнем технологической готовности, поэтому важно работать в тесном партнерстве с организациями реального сектора экономики.
«Индустрия часто с недоверием относится к тому, что делают университеты. Мы можем преодолеть это недоверие только одним способом – показать конкретный результат», - заявил Владимир Миклушевский.
Ректор Московского Политеха также отметил, что данные направления неразрывно связаны с ретроспективой деятельности университета и двумя Постановлениями Правительства, которые определяют вектор развития России в парадигме перехода на технологический суверенитет. «Каждый университет должен найти свою уникальную нишу, чтобы не конкурировать с другими вузами за одно и то же место. Координировать этот процесс должно Правительство России. Эта задача будет решена, в этом нет никаких сомнений», - добавил Владимир Миклушевский.
Московский международный салон образования — ежегодный открытый форум, организованный Министерством образования и науки РФ для обмена опытом по актуальным вопросам российской системы образования.
Источник: https://robogeek.ru/robo-obrazovanie/moskovskii-politeh-sozdast-pyat-inzhenerno-tehnologicheskih-tsentrov-k-2030-godu
robogeek.ru
Московский Политех создаст пять инженерно-технологических центров к 2030 году
Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский принял участие в ректорском клубе на Московском международном салоне образования (ММСО). В своем выступлении он рассказал о планах вуза на ближайшее время и обозначил ключевые вызовы,…
Немецкий суд постановил, что роботы в магазинах должны отдыхать по воскресеньям
Решение стало следствием судебного спора с участием региональной сети Tegut, которая уже 4 года владеет 40 полностью автоматизированными мини-магазинами.
Судебная тяжба началась после того, как профсоюз работников сферы обслуживания Verdi заявил, что разрешение на непрерывную работу подобных магазинов может иметь "негативные последствия" для работников-людей.
Высший административный суд земли Гессен согласился с требованием профсоюза, что роботизированные магазины должны закрываться по воскресеньям, ссылаясь на 1700-летний христианский принцип "воскресного отдыха", закрепленный в конституции с 1919 года.
Томас Штеб, член правления Tegut, раскритиковал это решение, назвав его "совершенно гротескным", и заявил, что магазины, по сути, являются "торговыми автоматами". По его словам, на воскресные дни приходится около 25-30 процентов недельной торговли автоматизированных магазинов.
По мнению профсоюза Verdi, успех таких магазинов может привести к тому, что конкуренты будут добиваться дальнейшего смягчения правил воскресной торговли, тогда как эти магазины дали компании возможность обойти строгие правила торговли в Германии, согласно которым обычные магазины должны закрываться в 18:30 в будние дни и полностью закрываться в воскреснье.
В свете этого решения, вынесенного против компании Tegut, правительство земли Гессен заявило, что готово создать юридическое исключение для автоматизированных магазинов.
Источник: https://robogeek.ru/zakonodatelstvo/nemetskii-sud-postanovil-chto-roboty-v-magazinah-dolzhny-otdyhat-po-voskresenyam
Решение стало следствием судебного спора с участием региональной сети Tegut, которая уже 4 года владеет 40 полностью автоматизированными мини-магазинами.
Судебная тяжба началась после того, как профсоюз работников сферы обслуживания Verdi заявил, что разрешение на непрерывную работу подобных магазинов может иметь "негативные последствия" для работников-людей.
Высший административный суд земли Гессен согласился с требованием профсоюза, что роботизированные магазины должны закрываться по воскресеньям, ссылаясь на 1700-летний христианский принцип "воскресного отдыха", закрепленный в конституции с 1919 года.
Томас Штеб, член правления Tegut, раскритиковал это решение, назвав его "совершенно гротескным", и заявил, что магазины, по сути, являются "торговыми автоматами". По его словам, на воскресные дни приходится около 25-30 процентов недельной торговли автоматизированных магазинов.
По мнению профсоюза Verdi, успех таких магазинов может привести к тому, что конкуренты будут добиваться дальнейшего смягчения правил воскресной торговли, тогда как эти магазины дали компании возможность обойти строгие правила торговли в Германии, согласно которым обычные магазины должны закрываться в 18:30 в будние дни и полностью закрываться в воскреснье.
В свете этого решения, вынесенного против компании Tegut, правительство земли Гессен заявило, что готово создать юридическое исключение для автоматизированных магазинов.
Источник: https://robogeek.ru/zakonodatelstvo/nemetskii-sud-postanovil-chto-roboty-v-magazinah-dolzhny-otdyhat-po-voskresenyam
robogeek.ru
Немецкий суд постановил, что роботы в магазинах должны отдыхать по воскресеньям
Решение стало следствием судебного спора с участием региональной сети Tegut, которая уже 4 года владеет 40 полностью автоматизированными мини-магазинами.
Геоскан разработал гоночный FPV-дрон и симулятор полетов
ГК «Геоскан» на конференции «Технологии Геоскана 2024» продемонстрировала первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер», специально разработанный для молодежных соревнований по гонкам дронов, а также сопутствующее ПО для виртуальных полетных тренировок. Продукты будут доступны к заказу уже в первом полугодии 2024 г.
Квадрокоптер «Геоскан Пионер FPV» разработан для быстрых полетов в помещениях. Благодаря специальной раме и моторам дрон идеально подходит для оттачивания навыков пилотирования и съемки. Обновленная плата позволяет подключать более мощные моторы, обеспечивает большую маневренность, грузоподъемность дрона, улучшенные скоростные характеристики. Поддержка протокола ExpressLRS обеспечивает надежную связь с пультом управления на расстоянии до 1 км. Плата автопилота совместима с экосистемой квадрокоптера «Геоскан Пионер», что открывает широкие возможности для программирования и создания разных модификаций.
В дополнение к квадрокоптеру компания выпустит специальный FPV-симулятор для отработки навыков ручного пилотирования. В программе смоделированы летные характеристики квадрокоптеров «Геоскан Пионер FPV», что позволит освоить технику полета в виртуальном пространстве без рисков повредить устройство. В симуляторе предусмотрена возможность задать несколько сценариев применения дронов с воссозданием различных внешних условий.
«Гонки дронов – один из наиболее популярных среди детей способов стартовать в мире беспилотников. Cообщество пользователей давно просило нас сделать FPV-дрон, но Геоскан развивался в направлении летающей робототехники и не рассматривал FPV-направление как приоритетное. И сегодня, когда мы представляем FPV-квадрокоптер, мы говорим не просто о гоночном дроне, но об элементе экосистемы «Геоскан Пионер». Благодаря совместимости новой платы автопилота с экосистемой Пионеров, пользователи смогут «прокачать» свои дроны и создавать классные проекты в сфере автономных полетов. Эти возможности и дополнительные элементы расширяют спектр сценариев применения и дают простор для экспериментов. Так, со специальной сферической защитой дрон превращается в спортивный снаряд для игры в футбол, баскетбол и квиддич», — прокомментировал руководитель отдела образовательных проектов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.
Характеристики квадрокоптера Геоскан Пионер FPV:
Длительность полета: до 8 мин.
Форм-фактор: Cinewhoop
Радиопротокол: ELRS
Масса: менее 500 г
Подсветка: светодиодная лента
Двигатели: бесколлекторные
Камера FPV: аналог, 1000 ТВЛ
Аккумулятор: 4S, 120C, > 1200 мА ч
Рама: класс 127 мм, карбон и пластик
Источник: https://robogeek.ru/letayuschie-roboty/geoskan-razrabotal-gonochnyi-fpv-dron-i-simulyator-poletov
ГК «Геоскан» на конференции «Технологии Геоскана 2024» продемонстрировала первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер», специально разработанный для молодежных соревнований по гонкам дронов, а также сопутствующее ПО для виртуальных полетных тренировок. Продукты будут доступны к заказу уже в первом полугодии 2024 г.
Квадрокоптер «Геоскан Пионер FPV» разработан для быстрых полетов в помещениях. Благодаря специальной раме и моторам дрон идеально подходит для оттачивания навыков пилотирования и съемки. Обновленная плата позволяет подключать более мощные моторы, обеспечивает большую маневренность, грузоподъемность дрона, улучшенные скоростные характеристики. Поддержка протокола ExpressLRS обеспечивает надежную связь с пультом управления на расстоянии до 1 км. Плата автопилота совместима с экосистемой квадрокоптера «Геоскан Пионер», что открывает широкие возможности для программирования и создания разных модификаций.
В дополнение к квадрокоптеру компания выпустит специальный FPV-симулятор для отработки навыков ручного пилотирования. В программе смоделированы летные характеристики квадрокоптеров «Геоскан Пионер FPV», что позволит освоить технику полета в виртуальном пространстве без рисков повредить устройство. В симуляторе предусмотрена возможность задать несколько сценариев применения дронов с воссозданием различных внешних условий.
«Гонки дронов – один из наиболее популярных среди детей способов стартовать в мире беспилотников. Cообщество пользователей давно просило нас сделать FPV-дрон, но Геоскан развивался в направлении летающей робототехники и не рассматривал FPV-направление как приоритетное. И сегодня, когда мы представляем FPV-квадрокоптер, мы говорим не просто о гоночном дроне, но об элементе экосистемы «Геоскан Пионер». Благодаря совместимости новой платы автопилота с экосистемой Пионеров, пользователи смогут «прокачать» свои дроны и создавать классные проекты в сфере автономных полетов. Эти возможности и дополнительные элементы расширяют спектр сценариев применения и дают простор для экспериментов. Так, со специальной сферической защитой дрон превращается в спортивный снаряд для игры в футбол, баскетбол и квиддич», — прокомментировал руководитель отдела образовательных проектов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.
Характеристики квадрокоптера Геоскан Пионер FPV:
Длительность полета: до 8 мин.
Форм-фактор: Cinewhoop
Радиопротокол: ELRS
Масса: менее 500 г
Подсветка: светодиодная лента
Двигатели: бесколлекторные
Камера FPV: аналог, 1000 ТВЛ
Аккумулятор: 4S, 120C, > 1200 мА ч
Рама: класс 127 мм, карбон и пластик
Источник: https://robogeek.ru/letayuschie-roboty/geoskan-razrabotal-gonochnyi-fpv-dron-i-simulyator-poletov
robogeek.ru
Геоскан разработал гоночный FPV-дрон и симулятор полетов
ГК «Геоскан» на конференции «Технологии Геоскана 2024» продемонстрировала первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер», специально разработанный для молодежных соревнований по гонкам дронов, а также сопутствующее ПО для виртуальных полетных тренировок. Продукты…
Mitsui OSK Lines представила робота для технического обслуживания судов
Устройство, разработанное совместно с другими японскими компаниями, включая Sumitomo Heavy Industries, может подниматься по стальным конструкциям и предназначено для проведения осмотров и использования в операциях по обслуживанию судов.
Mitsui O.S.K. Lines — японская транспортная компания, в основном занимающаяся морскими грузовыми перевозками. Три года назад она подписала меморандум о взаимопонимании с местной компанией MELTIN, специализирующейся на робототехнике, об установке дистанционно управляемых роботов на своих судах.
Отмечается, что робот может подниматься не только по вертикальным стенам стальных конструкций, но и перемещаться по изогнутым поверхностям и неровностям. С его помощью можно исследовать очень элементы конструкций судов находящиеся на большой высоте и которые ранее были труднодоступны для людей или роботов, делать их фотографии, измерять толщину стальных листов с точностью до 0,01 мм.
Это не только позволяет избежать опасностей, связанных с работой на высоте, но и исключает необходимость использования строительных лесов, что снижает трудозатраты и стоимость осмотров. Кроме того, робот может работать в замкнутом пространстве, исключая риск кислородной недостаточности для экипажа.
Сообщается, что робот получил одобрение ""Innovation Endorsement Certification" японского классификационного общества ClassNK после проведения демонстрационных испытаний.
Источник: https://robogeek.ru/roboty-spasateli/mitsui-osk-lines-predstavila-robota-dlya-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-sudov
Устройство, разработанное совместно с другими японскими компаниями, включая Sumitomo Heavy Industries, может подниматься по стальным конструкциям и предназначено для проведения осмотров и использования в операциях по обслуживанию судов.
Mitsui O.S.K. Lines — японская транспортная компания, в основном занимающаяся морскими грузовыми перевозками. Три года назад она подписала меморандум о взаимопонимании с местной компанией MELTIN, специализирующейся на робототехнике, об установке дистанционно управляемых роботов на своих судах.
Отмечается, что робот может подниматься не только по вертикальным стенам стальных конструкций, но и перемещаться по изогнутым поверхностям и неровностям. С его помощью можно исследовать очень элементы конструкций судов находящиеся на большой высоте и которые ранее были труднодоступны для людей или роботов, делать их фотографии, измерять толщину стальных листов с точностью до 0,01 мм.
Это не только позволяет избежать опасностей, связанных с работой на высоте, но и исключает необходимость использования строительных лесов, что снижает трудозатраты и стоимость осмотров. Кроме того, робот может работать в замкнутом пространстве, исключая риск кислородной недостаточности для экипажа.
Сообщается, что робот получил одобрение ""Innovation Endorsement Certification" японского классификационного общества ClassNK после проведения демонстрационных испытаний.
Источник: https://robogeek.ru/roboty-spasateli/mitsui-osk-lines-predstavila-robota-dlya-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-sudov
robogeek.ru
Mitsui OSK Lines представила робота для технического обслуживания судов
Устройство, разработанное совместно с другими японскими компаниями, включая Sumitomo Heavy Industries, может подниматься по стальным конструкциям и предназначено для проведения осмотров и использования в операциях по обслуживанию судов.
В Самаре будут обучать работе с роботами
Производственно-инжиниринговая компания ООО «Тесвел» и Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева запустили программы дополнительного профессионального образования. На занятиях будут обучать, как программировать, эксплуатировать и обслуживать роботов.
В рамках сотрудничества стартовала работа Учебного центра роботизации, а также были разработаны две программы обучения по работе с коллаборативными роботами. Коботы отличаются простотой эксплуатации, поэтому максимальный срок обучения составляет всего 5 дней. За это время обучающиеся получат все необходимые знания и навыки для взаимодействия с коллаборативными роботами: научатся их подключать, программировать и обслуживать, будут разбираться в продуктовой линейке одного из ведущих производителей робототехнических устройств Dobot, изучат технологии, которые обеспечивают безопасное взаимодействие роботов в непосредственной близости с человеком, а также отработают на практике полученные теоретические знания. Обучение могут пройти все, кто желает научиться работать с роботами.
Программы обучения разработаны преподавателями Самарского университета совместно с практиками, которые каждый день внедряют, настраивают и ремонтируют роботов, — речь идет о специалистах ООО «Тесвел». Компания реализует проекты по роботизации технологических процессов для таких производителей, как ОДК, Ростсельмаш, СИБУР, Металлоинвест, Тяжмаш. Кроме того, Тесвел является официальным дистрибьютором Dobot в России и имеет собственную дилерскую сеть по продаже коллаборативных роботов.
Со стороны Самарского университета работу Учебного центра роботизации курирует Передовая инженерная аэрокосмическая школа «Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники», которая является структурным подразделением вуза. ПИАШ создана в 2022 году в рамках федерального проекта Министерства науки и высшего образования РФ «Передовые инженерные школы» в целях подготовки инженеров новой формации, владеющих наукоемкими и мультидисциплинарными технологиям.
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Самарского университета Дмитрий Антипов считает, что роботизация производственных процессов будет расти экспоненциально, а значит, профильные специалисты будут чрезвычайно востребованы. «На сегодняшний день обеспечить конкурентоспособность производственных предприятий можно только за счет повышения производительности труда и снижения трудоемкости технологических операций. Для этого необходимы автоматизация и роботизация производственных процессов и создание роботизированных производственных ячеек. Специалисты, занимающемся программированием и эксплуатацией подобных роботизированных комплексов, будут не просто востребованы, а еще и высокооплачиваемы. В ближайшие пять лет роботизация производственных процессов будет расти экспоненциально», — поделился мнением преподаватель Самарского университета.
Также он обозначил, где именно будут ждать робототехников: «Специалистам по программированию и эксплуатации роботов открываются большие перспективы в крупных отраслевых предприятиях — лидерах рынка — и на предприятиях малого и среднего предпринимательства, которые нацелены на развитие и непрерывное повышение своей эффективности. Специалисты будут востребованы на большинстве производственных предприятий таких отраслей промышленности, как машиностроение, авиа- и ракетостроение, а также в пищевой промышленности и др., так как роботизированные комплексы будут заменять повторяющиеся трудоемкие высокоточные операции, требующие высокой скорости, а также сложные операции на тех участках, где существуют тяжелые условия труда».
Источник: https://robogeek.ru/robo-obrazovanie/v-samare-budut-obuchat-rabote-s-robotami
Производственно-инжиниринговая компания ООО «Тесвел» и Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева запустили программы дополнительного профессионального образования. На занятиях будут обучать, как программировать, эксплуатировать и обслуживать роботов.
В рамках сотрудничества стартовала работа Учебного центра роботизации, а также были разработаны две программы обучения по работе с коллаборативными роботами. Коботы отличаются простотой эксплуатации, поэтому максимальный срок обучения составляет всего 5 дней. За это время обучающиеся получат все необходимые знания и навыки для взаимодействия с коллаборативными роботами: научатся их подключать, программировать и обслуживать, будут разбираться в продуктовой линейке одного из ведущих производителей робототехнических устройств Dobot, изучат технологии, которые обеспечивают безопасное взаимодействие роботов в непосредственной близости с человеком, а также отработают на практике полученные теоретические знания. Обучение могут пройти все, кто желает научиться работать с роботами.
Программы обучения разработаны преподавателями Самарского университета совместно с практиками, которые каждый день внедряют, настраивают и ремонтируют роботов, — речь идет о специалистах ООО «Тесвел». Компания реализует проекты по роботизации технологических процессов для таких производителей, как ОДК, Ростсельмаш, СИБУР, Металлоинвест, Тяжмаш. Кроме того, Тесвел является официальным дистрибьютором Dobot в России и имеет собственную дилерскую сеть по продаже коллаборативных роботов.
Со стороны Самарского университета работу Учебного центра роботизации курирует Передовая инженерная аэрокосмическая школа «Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники», которая является структурным подразделением вуза. ПИАШ создана в 2022 году в рамках федерального проекта Министерства науки и высшего образования РФ «Передовые инженерные школы» в целях подготовки инженеров новой формации, владеющих наукоемкими и мультидисциплинарными технологиям.
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Самарского университета Дмитрий Антипов считает, что роботизация производственных процессов будет расти экспоненциально, а значит, профильные специалисты будут чрезвычайно востребованы. «На сегодняшний день обеспечить конкурентоспособность производственных предприятий можно только за счет повышения производительности труда и снижения трудоемкости технологических операций. Для этого необходимы автоматизация и роботизация производственных процессов и создание роботизированных производственных ячеек. Специалисты, занимающемся программированием и эксплуатацией подобных роботизированных комплексов, будут не просто востребованы, а еще и высокооплачиваемы. В ближайшие пять лет роботизация производственных процессов будет расти экспоненциально», — поделился мнением преподаватель Самарского университета.
Также он обозначил, где именно будут ждать робототехников: «Специалистам по программированию и эксплуатации роботов открываются большие перспективы в крупных отраслевых предприятиях — лидерах рынка — и на предприятиях малого и среднего предпринимательства, которые нацелены на развитие и непрерывное повышение своей эффективности. Специалисты будут востребованы на большинстве производственных предприятий таких отраслей промышленности, как машиностроение, авиа- и ракетостроение, а также в пищевой промышленности и др., так как роботизированные комплексы будут заменять повторяющиеся трудоемкие высокоточные операции, требующие высокой скорости, а также сложные операции на тех участках, где существуют тяжелые условия труда».
Источник: https://robogeek.ru/robo-obrazovanie/v-samare-budut-obuchat-rabote-s-robotami
robogeek.ru
В Самаре будут обучать работе с роботами
Производственно-инжиниринговая компания ООО «Тесвел» и Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева запустили программы дополнительного профессионального образования.
Заместитель гендиректора по инновациям и технологиям компании Росатома «Цифрум» рассказал о роли ИИ на промышленных предприятиях
Использование ИИ на промышленных предприятиях должно решать вопросы эффективности бизнеса и производительности труда. В Росатоме искусственному интеллекту отводится роль «второго пилота», который помогает сотрудникам избегать ошибок и повышать качество работы.
О подходах Госкорпорации «Росатом» к развитию ИИ на «цифровых» предприятиях атомной отрасли рассказал заместитель генерального директора компании «Цифрум» (Росатом) по проектам и технологиям Дмитрий Баглей в рамках совместной конференции «Ведомостей» и FESCO о применении ИИ в производственных компаниях и ритейле. Мероприятие прошло накануне в Москве.
Эксперт подчеркнул, что промышленные компании прошли этап дискуссий о применении ИИ на производстве, и в настоящее время фокус направлен на вопросы о том, как именно следует осуществлять трансформацию технологических процессов, чтобы применение ИИ было наиболее эффективно. Прежде всего, решается вопрос, в каких переделах и цепочках это внедрение наиболее целесообразно и экономически обосновано.
Фактором эффективности сегодня становится скорость принятия решений и внедрения ИИ, которая обеспечивает предприятиям технологические преимущества в конкуренции на российском и международном рынках. Ускоренное внедрение «цифры» также служит преодолению дефицита кадровых ресурсов на производстве: «Мы должны уметь достигать эффективности с учетом динамики рынка труда, а значит на новой технологической базе, включая ИИ».
В этой связи максимальный охват и применение сквозных цифровых технологий, включая ИИ, становятся ключевым инструментом обеспечения производительности труда, необходимой для роста выручки, повышения операционной эффективности или снижения себестоимости продукции: «Решать поставленные задачи линейной оптимизацией уже недостаточно», - отметил спикер.
Успешные проекты Росатома по применению ИИ на предприятиях аккумулируются в Реестре лучших практик, рекомендуемых к тиражированию в атомной отрасли: «Например, Топливный дивизион Росатома для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования разработал систему предиктивной аналитики «АтомМайнд». В результате внедрения на Чепецком механическом заводе уровень брака основной номенклатуры - циркониевых труб для тепловыделяющих элементов - по двум видам дефектов был снижен в два раза. В настоящее время проводятся мероприятия по тиражированию этого опыта на 12 предприятиях Топливного дивизиона с последующим масштабированием на остальные организации атомной отрасли в релевантных технологических процессах и продуктовых потоках», - указал эксперт.
Дмитрий Баглей рассказал, что среди ключевых целей Единой цифровой стратегии Росатома - достижение 0% рутинных операций к 2030 году, что предполагает масштабное внедрение решений на основе ИИ: «Перед экспертами цифрового блока Росатома поставлены задачи по максимальному охвату применения современных технологий, включая ИИ, как на производственных предприятиях и технологических процессах, так и на уровне всех корпоративных функций».
В частности, предусмотрено развитие цифровой платформы управления атомной отраслью, в концепции которой рассматривается модель с использованием ИИ в качестве «второго пилота» и помощника в принятии решений на различных уровнях: «Речь не идет о замене человека, а скорее о создании экспертных систем, с учетом рекомендаций которых менеджеры и специалисты будут принимать дальнейшие решения». Дмитрий Баглей призвал «понимать, какую опасность может нести неуправляемый генеративный (сильный) искусственный интеллект, если исключить человека из принятия решений».
Источник: https://robogeek.ru/iskusstvennyi-intellekt/zamestitel-gendirektora-po-innovatsiyam-i-tehnologiyam-kompanii-rosatoma-tsifrum-rasskazal-o-roli-ii-na-promyshlennyh-predpriyatiyah
Использование ИИ на промышленных предприятиях должно решать вопросы эффективности бизнеса и производительности труда. В Росатоме искусственному интеллекту отводится роль «второго пилота», который помогает сотрудникам избегать ошибок и повышать качество работы.
О подходах Госкорпорации «Росатом» к развитию ИИ на «цифровых» предприятиях атомной отрасли рассказал заместитель генерального директора компании «Цифрум» (Росатом) по проектам и технологиям Дмитрий Баглей в рамках совместной конференции «Ведомостей» и FESCO о применении ИИ в производственных компаниях и ритейле. Мероприятие прошло накануне в Москве.
Эксперт подчеркнул, что промышленные компании прошли этап дискуссий о применении ИИ на производстве, и в настоящее время фокус направлен на вопросы о том, как именно следует осуществлять трансформацию технологических процессов, чтобы применение ИИ было наиболее эффективно. Прежде всего, решается вопрос, в каких переделах и цепочках это внедрение наиболее целесообразно и экономически обосновано.
Фактором эффективности сегодня становится скорость принятия решений и внедрения ИИ, которая обеспечивает предприятиям технологические преимущества в конкуренции на российском и международном рынках. Ускоренное внедрение «цифры» также служит преодолению дефицита кадровых ресурсов на производстве: «Мы должны уметь достигать эффективности с учетом динамики рынка труда, а значит на новой технологической базе, включая ИИ».
В этой связи максимальный охват и применение сквозных цифровых технологий, включая ИИ, становятся ключевым инструментом обеспечения производительности труда, необходимой для роста выручки, повышения операционной эффективности или снижения себестоимости продукции: «Решать поставленные задачи линейной оптимизацией уже недостаточно», - отметил спикер.
Успешные проекты Росатома по применению ИИ на предприятиях аккумулируются в Реестре лучших практик, рекомендуемых к тиражированию в атомной отрасли: «Например, Топливный дивизион Росатома для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования разработал систему предиктивной аналитики «АтомМайнд». В результате внедрения на Чепецком механическом заводе уровень брака основной номенклатуры - циркониевых труб для тепловыделяющих элементов - по двум видам дефектов был снижен в два раза. В настоящее время проводятся мероприятия по тиражированию этого опыта на 12 предприятиях Топливного дивизиона с последующим масштабированием на остальные организации атомной отрасли в релевантных технологических процессах и продуктовых потоках», - указал эксперт.
Дмитрий Баглей рассказал, что среди ключевых целей Единой цифровой стратегии Росатома - достижение 0% рутинных операций к 2030 году, что предполагает масштабное внедрение решений на основе ИИ: «Перед экспертами цифрового блока Росатома поставлены задачи по максимальному охвату применения современных технологий, включая ИИ, как на производственных предприятиях и технологических процессах, так и на уровне всех корпоративных функций».
В частности, предусмотрено развитие цифровой платформы управления атомной отраслью, в концепции которой рассматривается модель с использованием ИИ в качестве «второго пилота» и помощника в принятии решений на различных уровнях: «Речь не идет о замене человека, а скорее о создании экспертных систем, с учетом рекомендаций которых менеджеры и специалисты будут принимать дальнейшие решения». Дмитрий Баглей призвал «понимать, какую опасность может нести неуправляемый генеративный (сильный) искусственный интеллект, если исключить человека из принятия решений».
Источник: https://robogeek.ru/iskusstvennyi-intellekt/zamestitel-gendirektora-po-innovatsiyam-i-tehnologiyam-kompanii-rosatoma-tsifrum-rasskazal-o-roli-ii-na-promyshlennyh-predpriyatiyah
robogeek.ru
Заместитель гендиректора по инновациям и технологиям компании Росатома «Цифрум» рассказал о роли ИИ на промышленных предприятиях
Использование ИИ на промышленных предприятиях должно решать вопросы эффективности бизнеса и производительности труда. В Росатоме искусственному интеллекту отводится роль «второго пилота», который помогает сотрудникам избегать ошибок и повышать качество работы.
Подстричь газон и взорвать снаряд: гусеничная платформа ученого Пермского Политеха выполнит широкий спектр работ
Часть 1
Студент Пермского Политеха разработал универсальную гусеничную электрическую платформу для решения широкого спектра задач. Установка мобильного шасси полезна как на промышленном производстве, так и на государственной службе, а именно поможет работе МЧС, пожарной части, скорой помощи и вооруженным силам РФ.
Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Разработка молодого ученого представляет собой электрическое управляемое оператором шасси с различным навесным оборудованием. Оно включает в себя два мотора привода гусениц, которые в отличие от колесных транспортных средств позволяют передвигаться по пересеченной местности. При достаточно небольших габаритах (40х100х120 см) грузоподъемность платформы доходит до 400 кг, а скорость до 10 км/час. Встроен электрический привод, позволяющий использовать устройство до 8 часов.
Особенность установки – дистанционное управление большим количеством исполнительных устройств, находящихся на платформе (освещение, сервоприводы, двигатели). Она позволяет устанавливать различное оборудование и манипуляторы, которыми оператор может управлять для выполнения рабочих задач. Такое преимущество повышает конкурентоспособность разработки на рынке.
Шасси оборудовано качественной камерой, поэтому весь процесс передается специалисту на компьютер или видео-очки в режиме реального времени без задержек и помех. Хорошая видимость картинки сохраняется и днем, и ночью.
«В настоящее время технологии позволяют сделать эффективную электрическую платформу, которая обеспечивает безопасность персонала, упрощает и ускоряет выполнение задач по уборке, осмотру территорий, эвакуации, доставке и даже разминированию. Наше устройство покрывает обширный спектр работ, их выполнение может быть всесезонным и производиться в любое время суток при любой погоде, а удаленное управление оператором позволяет работать из зданий или транспорта, даже не выходя на улицу», – поделился руководитель проекта, студент кафедры «Автоматизация технологических процессов» ПНИПУ Михаил Борисов.
Помимо доставки крупногабаритного оборудования комплектация многофункциональной платформы позволяет использовать ее и для дорожно-уборочных работ. Например, с помощью насадки роторного снегоуборщика можно легко убирать снег по городу, а полимерной щеткой чистить улицы, парки, дворы от листьев и пыли. Также есть возможность устанавливать насадку-косилку, которая подстрижет газоны и безопасно уберет борщевик с обочин без риска получить ожоги. Для работы в сельском хозяйстве устанавливаются насадка-распылитель и дополнительный бак для жидкости, чтобы обработать поля удобрениями.
Спецслужбы смогут применять платформу в чрезвычайных ситуациях, так как манипулятором можно увезти неопознанные предметы в безопасное место, либо уничтожить взрывоопасные объекты (снаряды, мины). Оснащение устройства тепловизионной камерой и мощной инфракрасной подсветкой поможет МЧС и пожарным проводить поисковые работы в ночное время суток. А оборудовав платформу лежачим местом (носилками), можно эвакуировать пострадавших из труднодоступных мест.
Источник: https://robogeek.ru/roboty-spasateli/podstrich-gazon-i-vzorvat-snaryad-gusenichnaya-platforma-uchenogo-permskogo-politeha-vypolnit-shirokii-spektr-rabot
Часть 1
Студент Пермского Политеха разработал универсальную гусеничную электрическую платформу для решения широкого спектра задач. Установка мобильного шасси полезна как на промышленном производстве, так и на государственной службе, а именно поможет работе МЧС, пожарной части, скорой помощи и вооруженным силам РФ.
Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Разработка молодого ученого представляет собой электрическое управляемое оператором шасси с различным навесным оборудованием. Оно включает в себя два мотора привода гусениц, которые в отличие от колесных транспортных средств позволяют передвигаться по пересеченной местности. При достаточно небольших габаритах (40х100х120 см) грузоподъемность платформы доходит до 400 кг, а скорость до 10 км/час. Встроен электрический привод, позволяющий использовать устройство до 8 часов.
Особенность установки – дистанционное управление большим количеством исполнительных устройств, находящихся на платформе (освещение, сервоприводы, двигатели). Она позволяет устанавливать различное оборудование и манипуляторы, которыми оператор может управлять для выполнения рабочих задач. Такое преимущество повышает конкурентоспособность разработки на рынке.
Шасси оборудовано качественной камерой, поэтому весь процесс передается специалисту на компьютер или видео-очки в режиме реального времени без задержек и помех. Хорошая видимость картинки сохраняется и днем, и ночью.
«В настоящее время технологии позволяют сделать эффективную электрическую платформу, которая обеспечивает безопасность персонала, упрощает и ускоряет выполнение задач по уборке, осмотру территорий, эвакуации, доставке и даже разминированию. Наше устройство покрывает обширный спектр работ, их выполнение может быть всесезонным и производиться в любое время суток при любой погоде, а удаленное управление оператором позволяет работать из зданий или транспорта, даже не выходя на улицу», – поделился руководитель проекта, студент кафедры «Автоматизация технологических процессов» ПНИПУ Михаил Борисов.
Помимо доставки крупногабаритного оборудования комплектация многофункциональной платформы позволяет использовать ее и для дорожно-уборочных работ. Например, с помощью насадки роторного снегоуборщика можно легко убирать снег по городу, а полимерной щеткой чистить улицы, парки, дворы от листьев и пыли. Также есть возможность устанавливать насадку-косилку, которая подстрижет газоны и безопасно уберет борщевик с обочин без риска получить ожоги. Для работы в сельском хозяйстве устанавливаются насадка-распылитель и дополнительный бак для жидкости, чтобы обработать поля удобрениями.
Спецслужбы смогут применять платформу в чрезвычайных ситуациях, так как манипулятором можно увезти неопознанные предметы в безопасное место, либо уничтожить взрывоопасные объекты (снаряды, мины). Оснащение устройства тепловизионной камерой и мощной инфракрасной подсветкой поможет МЧС и пожарным проводить поисковые работы в ночное время суток. А оборудовав платформу лежачим местом (носилками), можно эвакуировать пострадавших из труднодоступных мест.
Источник: https://robogeek.ru/roboty-spasateli/podstrich-gazon-i-vzorvat-snaryad-gusenichnaya-platforma-uchenogo-permskogo-politeha-vypolnit-shirokii-spektr-rabot
robogeek.ru
Подстричь газон и взорвать снаряд: гусеничная платформа ученого Пермского Политеха выполнит широкий спектр работ
Студент Пермского Политеха разработал универсальную гусеничную электрическую платформу для решения широкого спектра задач. Установка мобильного шасси полезна как на промышленном производстве, так и на государственной службе, а именно поможет работе МЧС, пожарной…
Подстричь газон и взорвать снаряд: гусеничная платформа ученого Пермского Политеха выполнит широкий спектр работ
Часть 2
«У платформы низкий уровень шума. При работе она практически не издает звуков. Это позволит использовать ее в тихих районах даже ночью и проживающие рядом люди не будут раздражены шумами, как это бывает от инструментов на двигателе внутреннего сгорания. Мы планируем внедрять в устройство компьютерное зрение, чтобы повысить безопасность окружающих при использовании на улице», – объясняет Михаил Борисов.
Разработчику уже поступили предложения использования мобильного шасси на СВО, так как подвоз припасов и эвакуация раненных – это основные задачи на поле боя. Для вооруженных сил РФ подобная техника актуальна, потому что она малозаметна для дронов, тихая и может вести на себе особо ценный груз для солдат в самые опасные районы, при этом жизням операторов ничего не угрожает.
«Михаил со школы увлекается робототехникой. И уже, будучи студентом Пермского Политеха, применяет свои навыки для разработки качественных инженерных продуктов. Так появилось самоходное многофункциональное гусеничное шасси, на которое уже сейчас есть спрос от предприятий», – рассказывает доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов» ПНИПУ Илья Вялых.
Разработка многофункциональной платформы ученого Пермского Политеха направлена на решение широкого спектра промышленных, обслуживающих и стратегических задач России. Характеристики устройства делают его универсальным, компактным и безопасным способом выполнения работ в любой сфере.
Источник: https://robogeek.ru/roboty-spasateli/podstrich-gazon-i-vzorvat-snaryad-gusenichnaya-platforma-uchenogo-permskogo-politeha-vypolnit-shirokii-spektr-rabot
Часть 2
«У платформы низкий уровень шума. При работе она практически не издает звуков. Это позволит использовать ее в тихих районах даже ночью и проживающие рядом люди не будут раздражены шумами, как это бывает от инструментов на двигателе внутреннего сгорания. Мы планируем внедрять в устройство компьютерное зрение, чтобы повысить безопасность окружающих при использовании на улице», – объясняет Михаил Борисов.
Разработчику уже поступили предложения использования мобильного шасси на СВО, так как подвоз припасов и эвакуация раненных – это основные задачи на поле боя. Для вооруженных сил РФ подобная техника актуальна, потому что она малозаметна для дронов, тихая и может вести на себе особо ценный груз для солдат в самые опасные районы, при этом жизням операторов ничего не угрожает.
«Михаил со школы увлекается робототехникой. И уже, будучи студентом Пермского Политеха, применяет свои навыки для разработки качественных инженерных продуктов. Так появилось самоходное многофункциональное гусеничное шасси, на которое уже сейчас есть спрос от предприятий», – рассказывает доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов» ПНИПУ Илья Вялых.
Разработка многофункциональной платформы ученого Пермского Политеха направлена на решение широкого спектра промышленных, обслуживающих и стратегических задач России. Характеристики устройства делают его универсальным, компактным и безопасным способом выполнения работ в любой сфере.
Источник: https://robogeek.ru/roboty-spasateli/podstrich-gazon-i-vzorvat-snaryad-gusenichnaya-platforma-uchenogo-permskogo-politeha-vypolnit-shirokii-spektr-rabot
robogeek.ru
Подстричь газон и взорвать снаряд: гусеничная платформа ученого Пермского Политеха выполнит широкий спектр работ
Студент Пермского Политеха разработал универсальную гусеничную электрическую платформу для решения широкого спектра задач. Установка мобильного шасси полезна как на промышленном производстве, так и на государственной службе, а именно поможет работе МЧС, пожарной…
Сервоконтроллеры Сервосила управляют телескопами
Российские контроллеры бесколлекторных двигателей Сервосила SC-60 успешно применены для высокоточного управления следящими телескопами по углу места и азимуту.
Телескопы автоматического слежения требуется вращать с очень высокой точностью, чтоб как можно более четко фотографировать космические объекты.
Представьте себе, что телескоп стоит в Москве, а в Санкт-Петербурге по шоссе очень быстро едет автомобиль. За перемещением этого автомобиля надо непрерывно и очень точно следовать телескопом, чтоб не упустить автомобиль из объектива фотокамеры телескопа во время фотосъемки. Вот так на простом языке можно иллюстрировать сложность задачи управления следящим телескопом.
Если говорить техническим языком, то точность позиционирования должна быть лучше 0.25 угловых секунд при угловых скоростях слежения от 0 до >2 градусов в секунду. Равномерное движение с такими низкими скоростями само по себе является сложным вопросом управления электроприводами. Телескопы оборудованы оптическими датчиками угла («энкодерами») с разрешением 26 бит или 32 бита. Эти датчики подключены к отечественным сервоконтроллерам Сервосила SC-60 и используются для измерения углов поворота телескопа.
Телескопы обладают значительной массой из-за мощной оптики, и при работе на них может воздействовать ветер. Повышенный момент инерции и внешние случайные воздействия усложняют работу сервоконтроллеров. Поэтому, на 26-битном датчике удалось получить практическую точность управления 22-24 бита, а на 32-битном датчике — 28-30 бит.
Поворотные двигатели осей телескопов — бесколлекторные и безредукторные («direct drive»). Отсутствие редукторов избавляет привод от люфта и излишнего трения, но повышает требования к качеству работы сервоконтроллеров.
Настройка системы управления сервоприводами телескопов производилась в симуляционном программном пакете Сервоскоп, который создан компанией Сервосила специально для моделирования подобных сложных систем. После получения нужных результатов в симуляции, законы управления были перенесены на реальные объекты управления. Работа была проведена удаленно, выезда специалистов не потребовалось.
Сервоконтроллеры Сервосила — это встраиваемые блоки управления для сервоприводов и тяговых электроприводов на основе бесколлекторных синхронных двигателей. Контроллеры превращают любой бесколлекторный или коллекторный электродвигатель в сервопривод или в интеллектуальный тяговый электропривод. Контроллеры предназначены для управления электродвигателями (PMSM, BLDC, Direct Drive, Gimbal, Brushed) любых производителей в сочетании с различными энкодерами положения вала (BISS-C, SSI, SPI, ШИМ, квадратурный) или без них. Для подключения к управляющим компьютерам АСУ или к бортовым системам управления контроллеры предоставляют интерфейсы управления CAN, USB и ШИМ.
Компания Сервосила производит волновые редукторы, контроллеры бесколлекторных двигателей, сервоприводы, роботы и программное обеспечение с искусственным интеллектом. Компания была основана в 2013 году.
Источник: https://robogeek.ru/novosti-kompanii/servokontrollery-servosila-upravlyayut-teleskopami
Российские контроллеры бесколлекторных двигателей Сервосила SC-60 успешно применены для высокоточного управления следящими телескопами по углу места и азимуту.
Телескопы автоматического слежения требуется вращать с очень высокой точностью, чтоб как можно более четко фотографировать космические объекты.
Представьте себе, что телескоп стоит в Москве, а в Санкт-Петербурге по шоссе очень быстро едет автомобиль. За перемещением этого автомобиля надо непрерывно и очень точно следовать телескопом, чтоб не упустить автомобиль из объектива фотокамеры телескопа во время фотосъемки. Вот так на простом языке можно иллюстрировать сложность задачи управления следящим телескопом.
Если говорить техническим языком, то точность позиционирования должна быть лучше 0.25 угловых секунд при угловых скоростях слежения от 0 до >2 градусов в секунду. Равномерное движение с такими низкими скоростями само по себе является сложным вопросом управления электроприводами. Телескопы оборудованы оптическими датчиками угла («энкодерами») с разрешением 26 бит или 32 бита. Эти датчики подключены к отечественным сервоконтроллерам Сервосила SC-60 и используются для измерения углов поворота телескопа.
Телескопы обладают значительной массой из-за мощной оптики, и при работе на них может воздействовать ветер. Повышенный момент инерции и внешние случайные воздействия усложняют работу сервоконтроллеров. Поэтому, на 26-битном датчике удалось получить практическую точность управления 22-24 бита, а на 32-битном датчике — 28-30 бит.
Поворотные двигатели осей телескопов — бесколлекторные и безредукторные («direct drive»). Отсутствие редукторов избавляет привод от люфта и излишнего трения, но повышает требования к качеству работы сервоконтроллеров.
Настройка системы управления сервоприводами телескопов производилась в симуляционном программном пакете Сервоскоп, который создан компанией Сервосила специально для моделирования подобных сложных систем. После получения нужных результатов в симуляции, законы управления были перенесены на реальные объекты управления. Работа была проведена удаленно, выезда специалистов не потребовалось.
Сервоконтроллеры Сервосила — это встраиваемые блоки управления для сервоприводов и тяговых электроприводов на основе бесколлекторных синхронных двигателей. Контроллеры превращают любой бесколлекторный или коллекторный электродвигатель в сервопривод или в интеллектуальный тяговый электропривод. Контроллеры предназначены для управления электродвигателями (PMSM, BLDC, Direct Drive, Gimbal, Brushed) любых производителей в сочетании с различными энкодерами положения вала (BISS-C, SSI, SPI, ШИМ, квадратурный) или без них. Для подключения к управляющим компьютерам АСУ или к бортовым системам управления контроллеры предоставляют интерфейсы управления CAN, USB и ШИМ.
Компания Сервосила производит волновые редукторы, контроллеры бесколлекторных двигателей, сервоприводы, роботы и программное обеспечение с искусственным интеллектом. Компания была основана в 2013 году.
Источник: https://robogeek.ru/novosti-kompanii/servokontrollery-servosila-upravlyayut-teleskopami
robogeek.ru
Сервоконтроллеры Сервосила управляют телескопами
Российские контроллеры бесколлекторных двигателей Сервосила SC-60 успешно применены для высокоточного управления следящими телескопами по углу места и азимуту.
Ученые ТПУ создали отечественный VR-тренажер для подготовки специалистов в области контактной лучевой терапии
Ученые Томского политехнического университета разработали отечественный VR-тренажер для проведения брахитерапии. Он представляет собой программное обеспечение, которое позволяет имитировать проведение процедуры контактной лучевой терапии высокой мощности дозы с применением различных аппликаторов. Тренажер предназначен для подготовки специалистов, работающих в области лучевой терапии. Проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки РФ «Приоритет-2030».
Контактная лучевая терапия или брахитерапия — один из наиболее эффективных методов лечения злокачественных опухолей. Процедура подразумевает имплантацию радиационного источника в пораженный участок (опухоль) или рядом с ним, за счет чего происходит гибель раковых клеток и уменьшение размеров опухоли. На сегодняшний день широкое распространение получила контактная лучевая терапия с высокой мощностью дозы как современный метод внутритканевого и внутриполостного лечения с помощью автоматической загрузки и извлечения источников излучения.
Технологии виртуальной реальности (VR) заключаются в создании среды, куда пользователь погружается, используя специальные сенсорные устройства. Применение VR-гарнитур позволяет воспроизводить виртуальную среду с достаточной степенью детализации.
Специалисты Технологического референс-центра ионизирующего излучения Томского политеха совместно с коллегами из Инженерной школы природных ресурсов и Инженерной школы информационных технологий и робототехники разработали первый отечественный VR-тренажер «BrachyHDR» для обучения процедуре проведения брахитерапии на отечественном аппарате, применяемом в российских медицинских центрах. Пользователями продукта могут быть специалисты в области лучевой терапии — врачи, медицинские сестры, медицинские физики, техники и инженеры, а также студенты, которые проходят обучение по данным профильным направлениям.
Тренажер дает визуальное отображение проведения процедуры контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы и является эффективным инструментом для обучения и глубокого понимания данного сложного процесса. С его помощью пользователь может перемещаться по процедурному кабинету в момент проведения лечения и наблюдать весь процесс, а также выбирать процедуры из предложенного списка демонстрации.
«В настоящий момент тренажер воспроизводит более 12 процедур с использованием мобильного аппарата контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы. Он позволяет решать такие задачи как знакомство с основным необходимым набором устройств процедурного кабинета и комнаты для удаленного управления радиотерапевтическим аппаратом, а также ознакомление с основными принципами работы аппарата для брахитерапии. Кроме того, тренажер осуществляет демонстрацию процедуры с использованием аппликаторов для внутриполостного, внутритканевого и внутрипросветного облучения для различных локализаций опухоли», — комментирует и.о. директора Технологического референсного центра ионизирующего излучения в радиологии, лучевой терапии и ядерной медицине Евгения Сухих.
Программное обеспечение может использоваться для VR-автономных гарнитур. В планах разработчиков клинически детализировать процессы внутриполостного и внутритканевого облучения от момента подготовки к проведению процедуры до непосредственного проведения облучения, а также дополнить функциональные возможности загрузки и демонстрации дозиметрических планов облучения реальных пациентов, которые должны будут пройти данный вид лечения. Данные возможности позволят медицинским работникам верифицировать план лечения, точнее отработать и улучшить свои профессиональные навыки, что, в свою очередь, повысит эффективность оказания медицинской помощи.
Источник: https://robogeek.ru/3d-tehnologii/uchenye-tpu-sozdali-otechestvennyi-vr-trenazher-dlya-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-kontaktnoi-luchevoi-terapii
Ученые Томского политехнического университета разработали отечественный VR-тренажер для проведения брахитерапии. Он представляет собой программное обеспечение, которое позволяет имитировать проведение процедуры контактной лучевой терапии высокой мощности дозы с применением различных аппликаторов. Тренажер предназначен для подготовки специалистов, работающих в области лучевой терапии. Проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки РФ «Приоритет-2030».
Контактная лучевая терапия или брахитерапия — один из наиболее эффективных методов лечения злокачественных опухолей. Процедура подразумевает имплантацию радиационного источника в пораженный участок (опухоль) или рядом с ним, за счет чего происходит гибель раковых клеток и уменьшение размеров опухоли. На сегодняшний день широкое распространение получила контактная лучевая терапия с высокой мощностью дозы как современный метод внутритканевого и внутриполостного лечения с помощью автоматической загрузки и извлечения источников излучения.
Технологии виртуальной реальности (VR) заключаются в создании среды, куда пользователь погружается, используя специальные сенсорные устройства. Применение VR-гарнитур позволяет воспроизводить виртуальную среду с достаточной степенью детализации.
Специалисты Технологического референс-центра ионизирующего излучения Томского политеха совместно с коллегами из Инженерной школы природных ресурсов и Инженерной школы информационных технологий и робототехники разработали первый отечественный VR-тренажер «BrachyHDR» для обучения процедуре проведения брахитерапии на отечественном аппарате, применяемом в российских медицинских центрах. Пользователями продукта могут быть специалисты в области лучевой терапии — врачи, медицинские сестры, медицинские физики, техники и инженеры, а также студенты, которые проходят обучение по данным профильным направлениям.
Тренажер дает визуальное отображение проведения процедуры контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы и является эффективным инструментом для обучения и глубокого понимания данного сложного процесса. С его помощью пользователь может перемещаться по процедурному кабинету в момент проведения лечения и наблюдать весь процесс, а также выбирать процедуры из предложенного списка демонстрации.
«В настоящий момент тренажер воспроизводит более 12 процедур с использованием мобильного аппарата контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы. Он позволяет решать такие задачи как знакомство с основным необходимым набором устройств процедурного кабинета и комнаты для удаленного управления радиотерапевтическим аппаратом, а также ознакомление с основными принципами работы аппарата для брахитерапии. Кроме того, тренажер осуществляет демонстрацию процедуры с использованием аппликаторов для внутриполостного, внутритканевого и внутрипросветного облучения для различных локализаций опухоли», — комментирует и.о. директора Технологического референсного центра ионизирующего излучения в радиологии, лучевой терапии и ядерной медицине Евгения Сухих.
Программное обеспечение может использоваться для VR-автономных гарнитур. В планах разработчиков клинически детализировать процессы внутриполостного и внутритканевого облучения от момента подготовки к проведению процедуры до непосредственного проведения облучения, а также дополнить функциональные возможности загрузки и демонстрации дозиметрических планов облучения реальных пациентов, которые должны будут пройти данный вид лечения. Данные возможности позволят медицинским работникам верифицировать план лечения, точнее отработать и улучшить свои профессиональные навыки, что, в свою очередь, повысит эффективность оказания медицинской помощи.
Источник: https://robogeek.ru/3d-tehnologii/uchenye-tpu-sozdali-otechestvennyi-vr-trenazher-dlya-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-kontaktnoi-luchevoi-terapii
robogeek.ru
Ученые ТПУ создали отечественный VR-тренажер для подготовки специалистов в области контактной лучевой терапии
Ученые Томского политехнического университета разработали отечественный VR-тренажер для проведения брахитерапии. Он представляет собой программное обеспечение, которое позволяет имитировать проведение процедуры контактной лучевой терапии высокой мощности…
Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан инновационный умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со склада с целью оптимизации рабочего процесса.
«При традиционной организации работы склада человек просто забирает нужный товар и уносит его на свое рабочее место. Наши манипуляторы, работающие на автоматических складах, выполняют функцию доставщика с учетом оптимальной экономии времени и ресурсов. Способные к распознаванию товаров, они могут перемещаться вверх и вниз по специальным рельсам, забирать и доставлять различные мелкие и средние по размерам товары, например, сейчас первый прототип нашего склада затачивается под круглые кассеты с электронными компонентами», — подчеркнул один из разработчиков, студент 4 курса механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Денис Бадинов.
Корпус манипулятора выполнен из пластика ABS с использованием передовых технологий 3D-печати. Кроме того, для надежности кронштейн изготовлен из стали, а для обеспечения оптимальной производительности и уменьшения веса устройства «лапки» манипулятора изготовлены из алюминия.
«В отличие от традиционных складских систем, где возможны ошибки при подборе товаров, наш автоматизированный склад предоставляет идеальное решение для учета и контроля всех процессов. Планируется внедрение программного обеспечения, обеспечивающего детальный учет и отслеживание истории перемещения товаров. Наш автоматический склад будет представлять собой компактный блок, который может быть легко адаптирован под индивидуальные потребности заказчика», — отмечает Денис.
«На обычном складе случается так, что какие-то мелкие детали не вписывают в ведомость учета, люди могут ошибаться и забирать не то, что нужно. С помощью автоматического склада можно решить данную проблему и упростить жизнь производству. Мы делаем хранение более удобным за счет автоматизации и контроля с помощью программного обеспечения. Будет вестись учет и отслеживаться история: когда в манипулятор загрузили товар, в каком количестве, сколько товара забрали, кто забрал и во сколько. Наш автоматический склад будет представлять собой блок, который займет небольшую часть помещения. Можно в одном помещении поставить несколько складов — столько, сколько нужно заказчику», — добавляет разработчик.
На данный момент разработан первый тестовый образец (MVP1), к которому в настоящее время создается программное обеспечение. Планируется разработка интуитивно понятного интерфейса для управления устройством. После тестирования второго образца (MVP2) планируется выход на рынок и коммерциализация автоматических складов с умным манипулятором.
Источник: https://robogeek.ru/promyshlennye-roboty/studenty-ngtu-neti-sozdali-umnyi-manipulyator-dlya-avtomaticheskogo-sklada
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан инновационный умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со склада с целью оптимизации рабочего процесса.
«При традиционной организации работы склада человек просто забирает нужный товар и уносит его на свое рабочее место. Наши манипуляторы, работающие на автоматических складах, выполняют функцию доставщика с учетом оптимальной экономии времени и ресурсов. Способные к распознаванию товаров, они могут перемещаться вверх и вниз по специальным рельсам, забирать и доставлять различные мелкие и средние по размерам товары, например, сейчас первый прототип нашего склада затачивается под круглые кассеты с электронными компонентами», — подчеркнул один из разработчиков, студент 4 курса механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Денис Бадинов.
Корпус манипулятора выполнен из пластика ABS с использованием передовых технологий 3D-печати. Кроме того, для надежности кронштейн изготовлен из стали, а для обеспечения оптимальной производительности и уменьшения веса устройства «лапки» манипулятора изготовлены из алюминия.
«В отличие от традиционных складских систем, где возможны ошибки при подборе товаров, наш автоматизированный склад предоставляет идеальное решение для учета и контроля всех процессов. Планируется внедрение программного обеспечения, обеспечивающего детальный учет и отслеживание истории перемещения товаров. Наш автоматический склад будет представлять собой компактный блок, который может быть легко адаптирован под индивидуальные потребности заказчика», — отмечает Денис.
«На обычном складе случается так, что какие-то мелкие детали не вписывают в ведомость учета, люди могут ошибаться и забирать не то, что нужно. С помощью автоматического склада можно решить данную проблему и упростить жизнь производству. Мы делаем хранение более удобным за счет автоматизации и контроля с помощью программного обеспечения. Будет вестись учет и отслеживаться история: когда в манипулятор загрузили товар, в каком количестве, сколько товара забрали, кто забрал и во сколько. Наш автоматический склад будет представлять собой блок, который займет небольшую часть помещения. Можно в одном помещении поставить несколько складов — столько, сколько нужно заказчику», — добавляет разработчик.
На данный момент разработан первый тестовый образец (MVP1), к которому в настоящее время создается программное обеспечение. Планируется разработка интуитивно понятного интерфейса для управления устройством. После тестирования второго образца (MVP2) планируется выход на рынок и коммерциализация автоматических складов с умным манипулятором.
Источник: https://robogeek.ru/promyshlennye-roboty/studenty-ngtu-neti-sozdali-umnyi-manipulyator-dlya-avtomaticheskogo-sklada
robogeek.ru
Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан инновационный умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со склада с целью оптимизации рабочего процесса.
В России разработано первое ретрофит-решение: оно позволяет превращать старые самосвалы в роботов
«Цифра Роботикс» (входит в ГК «Цифра») разработала первое в России ретрофит-решение для роботизации карьерных самосвалов. Об этом компания-разработчик сообщила на пресс-конференции 22 мая на площадке конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Решение позволяет подготовить действующий, не оснащенный заводским комплексом роботизации, парк карьерных самосвалов горнодобывающих компаний к работе в автономном режиме и таким образом существенно снизить финансовую нагрузку в проектах роботизации промышленных участков.
Ретрофит-решение от «Цифра Роботикс» для карьерных самосвалов — это набор технологий — контроллеров и датчиков — для дооборудования машин, изначально разработанных и произведенных под управление человеком, для подготовки их к работе без водителя в кабине — в автономном или удаленно управляемом режиме. Это можно назвать «предподготовкой» к роботизации: техника оснащается контролирующим оборудованием, позволяющим управлять ею удаленно через набор манипуляторов (электронных руля и педалей) или вовсе задавать ее поведение через специализированную систему управления автономным транспортом. Для реализации ретрофит-проекта не требуется привлечение компании-производителя горной техники.
Главная ценность ретрофита в том, что он позволяет построить автономную систему грузоперевозок на имеющемся транспортном парке, а не закупать для проекта роботизации карьера новую дорогостоящую autonomous ready (уже подготовленную к работе в беспилотном режиме) технику. Решение подходит в том числе и для самосвалов с длительным сроком эксплуатации. Таким образом предприятия смогут задействовать в проектах роботизации не новую, но исправную технику, которая может прослужить еще несколько лет, и получить выгоды от нее. При этом у них будет возможность постепенно включать в систему автономных грузоперевозок и заводские беспилотные машины по мере их появления в транспортном парке.
«Ретрофит делает проекты роботизации более доступными из-за отсутствия необходимости в обновлении транспортного парка, что особенно важно для предприятий, только вступающих на этот путь с целью «попробовать» технологию,— поясняет Сергей Емельченков, генеральный директор ГК «Цифра». — Практика ретрофита начала набирать обороты в мире несколько лет назад: то есть, вместе с закупкой autonomous ready техники с завода предприятия, в частности — Rio Tinto, стали модернизировать имеющийся производственный парк под автономную работу, чтобы повысить эффективность его использования. Первое такое решение для горной отрасли мы предложили еще в 2018 году для бурового станка, а сегодня предлагаем готовый набор оборудования для модернизации горных самосвалов. До нас такого рода предложений для карьерных грузоперевозок на российском рынке не было».
Первый ретрофит-проект по горным самосвалам «Цифра Роботикс» намерена закончить уже летом 2024 года. В дальнейших планах — разработка ретрофит-решений для оборудования, использующегося в подземных горных работах. Ретрофит горной и горно-шахтной техники рассматривается компанией как одно из перспективных направлений в условиях ухода с российского рынка западных производителей, предлагающих autonomous ready оборудование.
«Проекты роботизации пока еще считаются высокозатратными и экономически рискованными инициативами для предприятий горной отрасли. Добавим к этому еще и техническую сложность: карьерная роботизация включает в себя весь стек цифровых решений — от телемеханики до искусственного интеллекта. Такие проекты налагают большую ответственность и требуют высшей квалификации команды, качественного планирования на длинные горизонты и инвестиций. С помощью наших ретрофит-решений мы намерены снизить эту риск-нагрузку на горные предприятия, чтобы вход в роботизацию для них стал более плавным. Кроме того, мы учитываем, что еще одним барьером для проектов роботизации в РФ стал уход с рынка зарубежных поставщиков autonomous ready оборудования для промышленности. Мы надеемся, что наши ретрофит-предложения
«Цифра Роботикс» (входит в ГК «Цифра») разработала первое в России ретрофит-решение для роботизации карьерных самосвалов. Об этом компания-разработчик сообщила на пресс-конференции 22 мая на площадке конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Решение позволяет подготовить действующий, не оснащенный заводским комплексом роботизации, парк карьерных самосвалов горнодобывающих компаний к работе в автономном режиме и таким образом существенно снизить финансовую нагрузку в проектах роботизации промышленных участков.
Ретрофит-решение от «Цифра Роботикс» для карьерных самосвалов — это набор технологий — контроллеров и датчиков — для дооборудования машин, изначально разработанных и произведенных под управление человеком, для подготовки их к работе без водителя в кабине — в автономном или удаленно управляемом режиме. Это можно назвать «предподготовкой» к роботизации: техника оснащается контролирующим оборудованием, позволяющим управлять ею удаленно через набор манипуляторов (электронных руля и педалей) или вовсе задавать ее поведение через специализированную систему управления автономным транспортом. Для реализации ретрофит-проекта не требуется привлечение компании-производителя горной техники.
Главная ценность ретрофита в том, что он позволяет построить автономную систему грузоперевозок на имеющемся транспортном парке, а не закупать для проекта роботизации карьера новую дорогостоящую autonomous ready (уже подготовленную к работе в беспилотном режиме) технику. Решение подходит в том числе и для самосвалов с длительным сроком эксплуатации. Таким образом предприятия смогут задействовать в проектах роботизации не новую, но исправную технику, которая может прослужить еще несколько лет, и получить выгоды от нее. При этом у них будет возможность постепенно включать в систему автономных грузоперевозок и заводские беспилотные машины по мере их появления в транспортном парке.
«Ретрофит делает проекты роботизации более доступными из-за отсутствия необходимости в обновлении транспортного парка, что особенно важно для предприятий, только вступающих на этот путь с целью «попробовать» технологию,— поясняет Сергей Емельченков, генеральный директор ГК «Цифра». — Практика ретрофита начала набирать обороты в мире несколько лет назад: то есть, вместе с закупкой autonomous ready техники с завода предприятия, в частности — Rio Tinto, стали модернизировать имеющийся производственный парк под автономную работу, чтобы повысить эффективность его использования. Первое такое решение для горной отрасли мы предложили еще в 2018 году для бурового станка, а сегодня предлагаем готовый набор оборудования для модернизации горных самосвалов. До нас такого рода предложений для карьерных грузоперевозок на российском рынке не было».
Первый ретрофит-проект по горным самосвалам «Цифра Роботикс» намерена закончить уже летом 2024 года. В дальнейших планах — разработка ретрофит-решений для оборудования, использующегося в подземных горных работах. Ретрофит горной и горно-шахтной техники рассматривается компанией как одно из перспективных направлений в условиях ухода с российского рынка западных производителей, предлагающих autonomous ready оборудование.
«Проекты роботизации пока еще считаются высокозатратными и экономически рискованными инициативами для предприятий горной отрасли. Добавим к этому еще и техническую сложность: карьерная роботизация включает в себя весь стек цифровых решений — от телемеханики до искусственного интеллекта. Такие проекты налагают большую ответственность и требуют высшей квалификации команды, качественного планирования на длинные горизонты и инвестиций. С помощью наших ретрофит-решений мы намерены снизить эту риск-нагрузку на горные предприятия, чтобы вход в роботизацию для них стал более плавным. Кроме того, мы учитываем, что еще одним барьером для проектов роботизации в РФ стал уход с рынка зарубежных поставщиков autonomous ready оборудования для промышленности. Мы надеемся, что наши ретрофит-предложения
снизят влияние этого фактора на движение горной отрасли в сторону безлюдного производства», — прокомментировал Сергей Емельченков.
Источник: https://robogeek.ru/avtonomnyi-transport/v-rossii-razrabotano-pervoe-retrofit-reshenie-ono-pozvolyaet-prevraschat-starye-samosvaly-v-robotov
Источник: https://robogeek.ru/avtonomnyi-transport/v-rossii-razrabotano-pervoe-retrofit-reshenie-ono-pozvolyaet-prevraschat-starye-samosvaly-v-robotov
robogeek.ru
В России разработано первое ретрофит-решение: оно позволяет превращать старые самосвалы в роботов
«Цифра Роботикс» (входит в ГК «Цифра») разработала первое в России ретрофит-решение для роботизации карьерных самосвалов. Об этом компания-разработчик сообщила на пресс-конференции 22 мая на площадке конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)…
