Подводный робот ловит подводную волну (видео)
Ученые из Калифорнийского технологического института нашли новый способ передвижения автономных подводных аппаратов, который позволит им не бороться с бурными океанскими течениями, а наоборот, использовать их силу. Команда исследователей под руководством профессора Джоном Дабири вдохновилась природой и совместила современным электронные технологии с природными навигационными механизмами медуз, которые прекрасно перемещаются в толще воды даже в самых сложных условиях. Результатом работ обещают стать высокоэффективные бионические роботы-медузы, которые смогут нести в своей «шляпке» полезную нагрузку и передавать полученные в океане данные на поверхность. У настоящих медуз нет мозга, они не способны принимать осознанные решения о том, как лучше двигаться в воде — непростой среде, условия в которой постоянно меняются. И ученые задались вопросом: каким должно быть подобие мозга, который бы управлял поведением робота, созданного на основе такого существа? Ответ на этот вопрос оказался проще, чем предполагалось, и ученые нашли его случайно. Сотрудник Брауновского университета Питер Гуннарсон работал с роботом CARL-Bot (Caltech Autonomous Reinforcement Learning roBot) — он был построен несколько лет назад в рамках работы по включению искусственного интеллекта в навигационную технику автономных устройств. Однако оказалось, что для принятия такой системой решений под водой ИИ не нужен.

Ученые из Калифорнийского технологического института нашли новый способ передвижения автономных подводных аппаратов, который позволит им не бороться с бурными океанскими течениями, а наоборот, использовать их силу.
Команда исследователей под руководством профессора Джоном Дабири вдохновилась природой и совместила современным электронные технологии с природными навигационными механизмами медуз, которые прекрасно перемещаются в толще воды даже в самых сложных условиях. Результатом работ обещают стать высокоэффективные бионические роботы-медузы, которые смогут нести в своей «шляпке» полезную нагрузку и передавать полученные в океане данные на поверхность.
У настоящих медуз нет мозга, они не способны принимать осознанные решения о том, как лучше двигаться в воде — непростой среде, условия в которой постоянно меняются. И ученые задались вопросом: каким должно быть подобие мозга, который бы управлял поведением робота, созданного на основе такого существа?
Ответ на этот вопрос оказался проще, чем предполагалось, и ученые нашли его случайно. Сотрудник Брауновского университета Питер Гуннарсон работал с роботом CARL-Bot (Caltech Autonomous Reinforcement Learning roBot) — он был построен несколько лет назад в рамках работы по включению искусственного интеллекта в навигационную технику автономных устройств. Однако оказалось, что для принятия такой системой решений под водой ИИ не нужен.