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人工智能革命即將到來:它將如何改變機器人?

作者:EEPW 時間:2024-05-31 來源:EEPW 收藏

人工智能()與技術(shù)的融合可能會將這兩個領(lǐng)域推向新的高度。這一進(jìn)展得益于的發(fā)展,尤其是基礎(chǔ)模型的發(fā)展,這些模型是適應(yīng)性強、多功能的學(xué)習(xí)算法,為聊天和圖像生成器等技術(shù)提供支持。

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/202405/459431.htm

:新時代的到來

AI基礎(chǔ)模型基于從互聯(lián)網(wǎng)上獲取的龐大數(shù)據(jù)集進(jìn)行訓(xùn)練,使機器人能夠獲得關(guān)于世界的一般知識。這些模型可以集成到機器人系統(tǒng)中,賦予它們某種形式的常識,使它們能夠自主執(zhí)行各種任務(wù)并適應(yīng)新環(huán)境。像OpenAI、Google DeepMind和Nvidia這樣的公司走在這項研究的前沿,開發(fā)出用于人形機器人的復(fù)雜模型。

例如,Google DeepMind的機器人變形金剛2(RT-2)是一種基礎(chǔ)模型,使機械臂能夠執(zhí)行其未明確訓(xùn)練的任務(wù),利用互聯(lián)網(wǎng)獲取的知識。這種從廣泛的數(shù)據(jù)源中進(jìn)行概括的能力是朝著創(chuàng)建更強大和更適應(yīng)性機器人的重要一步。

通過機器人提升人工智能

機器人為推動AI本身的發(fā)展提供了獨特的機會。與現(xiàn)實世界的物理互動可以幫助AI系統(tǒng)發(fā)展對空間和物理概念的更深入理解,向人工通用智能(AGI)邁進(jìn),這種智能在各種任務(wù)中表現(xiàn)出類似人類的認(rèn)知能力。Meta的研究人員Akshara Rai等人認(rèn)為,真正的智能需要物理體現(xiàn)。

挑戰(zhàn)與障礙

盡管前景廣闊,AI與機器人技術(shù)的融合面臨著重重挑戰(zhàn):

  1. 數(shù)據(jù)限制:與擁有數(shù)十億文本示例的語言模型不同,機器人系統(tǒng)缺乏等量的物理交互數(shù)據(jù)集。DROID2等項目聚合了機械臂的視頻數(shù)據(jù),而Covariant通過在倉庫中運行的機器人操作數(shù)據(jù)集解決這一問題。

  2. 仿真:為了解決現(xiàn)實世界數(shù)據(jù)的稀缺性,研究人員越來越多地使用仿真環(huán)境。Meta的Habitat和Nvidia的Isaac Lab等平臺提供了豐富的虛擬環(huán)境,機器人可以在其中獲得經(jīng)驗而無需面對物理試驗的磨損。

  3. 硬件問題:機器人是復(fù)雜的機器,容易發(fā)生故障。這使得AI增強機器人的部署具有挑戰(zhàn)性。確保硬件的可靠性和穩(wěn)健性是成功集成的關(guān)鍵。

  4. 安全問題:AI模型可能會犯錯誤,在物理機器人的背景下,這些錯誤可能會導(dǎo)致事故或損壞。確保安全至關(guān)重要,需要嚴(yán)格的監(jiān)督和實施嚴(yán)格的操作規(guī)則。

未來前景

機器人中AI的未來前景廣闊,潛在應(yīng)用范圍從工業(yè)自動化到個人助理。像Figure這樣的公司正朝著通用人形機器人邁進(jìn),這些機器人可以與人類互動并執(zhí)行日常任務(wù),得到了OpenAI開發(fā)的AI模型的支持。

然而,專家警告不要過度炒作當(dāng)前的能力。雖然基礎(chǔ)模型顯示出顯著的潛力,但將這些模型轉(zhuǎn)化為可靠的、日常的機器人助手需要克服重大的技術(shù)和實際挑戰(zhàn)。從令人印象深刻的演示到廣泛部署的道路漫長且充滿障礙。

結(jié)論

AI與機器人技術(shù)的結(jié)合將改變技術(shù)領(lǐng)域的格局,推動機器自主能力的邊界。盡管需要克服許多障礙,持續(xù)的進(jìn)步表明,未來機器人將在日常生活中更加集成,執(zhí)行廣泛的任務(wù),并具有以前認(rèn)為僅存在于科幻中的自主性和智能。



關(guān)鍵詞: 機器人 AI

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