Robot
Robot je virtuální nebo mechanický vykonstruovaný agent. V praxi, to je obvykle electro-mechanický systém který, jeho vzhledem nebo činnosti, zprostředkuje pocit, že to má záměr nebo agenturu jeho vlastní. Robot slova může se odkazovat na jak fyzické roboty tak virtuální softwarové agenty, ale latter být obvykle odkazoval se na jak bots. Tam je žádný konsensus na kterém stroje se kvalifikují jako roboty, ale tam je rámcová dohoda mezi experty a veřejnost že roboty inklinují dělat některé nebo všechny pokračování: pohybovat se, provozovat mechanický úd, cítit a vykonávat jejich prostředí a exponát inteligentní chování, obzvláště chování, které napodobuje lidi nebo ostatní zvířata.
Popisy umělých pomocníků a společníků a pokusy vytvořit je mají dlouhou historii, ale plně autonomní stroje jen se objevily v 20. století. První digitálně ovládaný a programovatelný robot, Unimate, byl instalován v roce 1961 zvednout horké kusy kovu od zemřít jako stroj osazení a nahromadit je. Dnes, reklama a výrobní automaty jsou v předvádění rozšířeného používání práce více levně nebo s větší přesností a spolehlivostí než lidé. Oni jsou také zaměstnaní pro práce, které jsou příliš špinavé, nebezpečný nebo jednotvárný být vhodný pro lidi. Roboty jsou široce použité ve vyrábění, shromáždění a balení, doprava, země a vesmírný průzkum, chirurgie, ozbrojení, laboratorní výzkum, a masová výroba spotřebitele a průmyslového zboží.
Nepřehlédněte: Tato stránka obsahuje strojový překlad textu z anglické encyklopedie Wikipedia. Pokud budou některé pasáže špatně srozumitelné, zkuste se podívat i na text v originále, který najdete pod odkazem Robot. Překlad byl vytvořen pomocí překladače Eurotran.
Lidé mají obecně pozitivní vnímání robotů oni vlastně setkání. Domácí roboty pro čištění a údržba jsou zvýšeně obyčejní v a kolem domovů. Tam je úzkost, nicméně, přes ekonomický dopad automatizace a hrozby robotického ozbrojení, úzkost, která není pomáhala zobrazením mnoho darebný, inteligentní, akrobatické roboty v lidové zábavě. Vyrovnal se jejich smyšleným protipólům, skutečné roboty jsou ještě vlídné, pitomý a nemotorný.
Definující charakteristiky
Zatímco není tam žádná jediná správná definice “robota”, typický robot bude mít několik nebo možná všichni následujících vlastností.
- To je uměle vytvořeno.
- To může cítit jeho prostředí, a obsluhovat nebo se ovlivňovat s věcmi v tom.
- To má nějakou schopnost učinit volby založené na životním prostředí, často používající automatické kontrole nebo preprogrammed sekvenci.
- To je programovatelné.
- To se pohybuje s jedním nebo více os rotace nebo překladu.
- To dělá zručné koordinované pohyby.
- To se pohybuje bez přímého lidského zásahu.
- To vypadá, že má záměr nebo agenturu.
Poslední vlastnost, vzhled agentury, je důležitý když lidé uvažují zda nazývat stroj robotem, nebo jen stroj. (vidět antropomorfismus pro příklady připisujícího záměru k neživým objektům.)
Duševní agentura
Pro robotické inženýry, fyzický vzhled stroje je méně důležitý než cesta jeho akce jsou řízeny. Více kontrolní systém vypadá, že má agenturu jeho vlastní, více pravděpodobně stroj má být volal robot. Důležitý rys agentury je schopnost učinit volby.
- Mechanické auto je nikdy považováno za robot.
- Vzdáleně ovládané vozidlo je někdy považováno za robot (nebo telerobot).
- Auto s palubním počítačem, jako Bigtrak, který mohl řídit v programovatelném sledu, směl být volal robot.
- Sebeovládané auto, které mohlo ucítit jeho prostředí a učinit hnací rozhodnutí založená na těchto informacích, takový jak devadesátá léta driverless auta Ernsta Dickmanns nebo záznamy v DARPA Grand výzvě, odkázaný docela pravděpodobný být volal robot.
- Vnímavé auto, jako smyšlený Kitt, který může učinit rozhodnutí, plout volně a hovořit plynně s člověkem, je obvykle zvažoval robot.
Fyzická agentura
Nicméně, pro mnoho laiků, jestliže stroj vypadá, že je schopný řídit jeho paže nebo údy, a obzvláště jestliže to vypadá antropomorfní nebo zoomorphic (např. ASIMO nebo Aibo), to bylo by volal robot.
- Hrací klavír je zřídka charakterizován jako robot.
- CNC fréza je velmi občas charakterizovaná jako robot.
- Tovární automatizační paže je téměř vždy charakterizovaná jako výrobní automat.
- An autonomní kroužil nebo sledoval zařízení, takový jak self-provázený tulák nebo self-provázené vozidlo, je téměř vždy charakterizovaný jako robot mobilního telefonu nebo servisní robot.
- Zoomorphic mechanická hračka, jako Roboraptor, je obvykle charakterizován jako robot.
- Mechanický humanoid, jako ASIMO, je téměř vždy charakterizovaný jako robot, obvykle jako servisní robot.
Dokonce pro 3-osová CNC fréza používání stejného kontrolního systému jak robot ozbrojí, to je paže, která je téměř vždy volala robot, zatímco CNC stroj je obvykle jen stroj. Mít oči moci také dělat rozdíl v zda stroj je nazýván robotem od té doby, co lidé instinktivně spojují oči se sentience. Nicméně, prostě být antropomorfní je ne dostatečné kritérium na něco být volal robot. Robot musí dělat něco; neživý objekt formovaný jako ASIMO by nebyl zvažoval robot.
Definice
To jde těžko srovnávat množství robotů v různých státech od té doby, co tam jsou různé definice čeho “robot” je. Mezinárodní organizace pro standardizaci dá definici robotu v ISO 8373: “automaticky regulovaný, reprogramovatelný, multipurpose, manipulátor programovatelný v tři nebo více os, který může být jeden fixovaný v místě nebo mobilním telefonu pro použití v průmyslových automatizačních aplikacích.” tato definice je používána mezinárodní federací robotiky, Evropan výzkum robotiky propojit (EURON), a mnoho výborů národních norem.
Institut robotiky Ameriky (RIA) používá širší definici: robot je “re-programovatelné multi-funkční manipulátor navržený k materiálům pohybu, částem, nástrojům nebo specializovaným zařízením přes proměnnou programoval návrhy na výkon palety úloh”. RIA rozdělí roboty na čtyři třídy: zařízení, která manipulují s objekty s ručním ovládáním, automatizovaná zařízení, která manipulují s objekty s předurčenými cykly, programovatelný a servo-kontrolované roboty s nepřetržitým bodem-k-zaměřit trajektorie a roboty tohoto posledního typu který také získat informaci od životního prostředí a pohybu inteligentně v odezvě.
Není tam žádná jedna definice robota, který uspokojí každého a mnoho lidí má jejich vlastní. Například, Joseph Engelberger, průkopník v průmyslové robotice, jednou poznamenal: “já nemohu definovat robot, ale já znám jednoho když já vidím jednoho.” podle encyklopedie Britannica, robot je “některý automaticky provozoval stroj, který nahradí lidské úsilí, ačkoli to nemůže se podobat lidem v vzhledu nebo vykonávat funkce ve způsobu humanlike”. Merriam-Webster popisuje robot jak “stroj, který vypadá jako člověk a vykonává různý komplex jedná (jako chůze nebo mluvení) lidské bytosti”, nebo “zařízení, které automaticky hraje komplikovalo často opakované úlohy”, nebo “mechanismus provázený automatickými kontrolami”.
Etymologie
Slovo robot byl představen k veřejnosti Čech spisovatel Karel Čapek v jeho hře R.U.R. (Rossum univerzální roboty), které premiered v 1921. Slovo bylo také hláskované “robotnik”. hra začne v továrna to dělá právnické osoby volaly roboty, ale oni jsou blíže k moderním nápadům androids a klony, zvířata, která mohou se mýlí pro lidi. Oni mohou zjevně myslet pro sebe, ačkoli oni vypadají šťastní, že slouží. V sporu je zda roboty jsou využívaný a důsledky jejich léčby.
Nicméně, Karel Čapek sám nerazil slovo; on napsal krátký dopis v odkazu k etymologie v Oxford anglický slovník ve kterém on jmenoval jeho bratra, malíře a spisovatele Josef Čapek, jako jeho skutečný původce. V článku v českém žurnálu Lidové noviny v 1933, on vysvětloval, že on původně chtěl volat zvířata laboři (od Latina práce, pracovat). Nicméně, on neměl rád slovo a hledanou radu od jeho bratra Josef, kdo navrhl “roboti”. Slovo robota prostředky doslovně pracují, práce nebo nevolník pracují, a obrazně “dřina” nebo “píle” v Čech a mnoho slovanských jazyků. Nevolnictví byl zakázán v 1848 v Bohemia, tak v té době Čapek psal R.U.R., použití termínu robota rozšířil zahrnovat různé druhy práce ale zastaralý smysl pro “nevolnictví” odkázaný ještě byli znáni.
Robotika slova, použitý popisovat toto pole studia, byl vytvořen (albeit náhodně) spisovatelem sci-fi Isaac Asimov.
Historie
Mnoho starověkých bájesloví zahrnuje právnické osoby, takový jak mechaničtí sluhové stavění řeckým bohem Hephaestus (Vulcan k Římanům), golems jílu židovské legendy a jíloví obři legendy norštiny, a Galatea, mýtická socha Pygmalion to přišlo k životu.
V 4. století BC, řecký matematik Archytas Tarentum postuloval mechanickou páru-provozoval ptáka on volal “holuba”. Hrdina Alexandrie (10 – 70 n.l.) vytvořil četného uživatele-configurable automatizovaná zařízení a popisované stroje napájené tlakem vzduchu, párou a vodou. Su píseň stavěla věž s hodinami v Číně v 1088 představovat mechanické figuríny, které zazvonily hodinami.
Al-Jazari (1136 – 1206), muslimský vynálezce během Artuqid dynastie, navržený a postavený množství automatizovaných strojů, obsahujícího kuchyňského zařízení, hudebních automatů poháněných po moři a prvních programovatelných humanoid robotů v 1206. Roboty se objevily jako čtyři hudebníci na člunu v jezeře, bavení hostů u královského pití flámuje. Jeho mechanismus měl programovatelný bicí automat s věšáky (vačky) to narazilo do malých pák, které provozovaly perkusi. Bubeník mohl být předstíral, že hraje různé rytmy a různé bubnové vzory tím, že přesune věšáky na různá umístění.
Brzy moderní vývoje
Leonardo da Vinciho (1452 – 1519) naskicoval plány humanoid robota asi 1495. Da Vinciovy notebooky, nově objevený v padesátých létech, obsahovat podrobné nákresy mechanického rytíře nyní známý jak Leonardův robot, schopný se posadit, mávat jeho rukama a pohybovat jeho hlavou a čelistí. Design byl pravděpodobně založený na anatomickém výzkumu zaznamenaný v jeho Vitruvian muž. To není známé zda on pokoušel se stavět to.
V 1738 a 1739, Jacques de Vaucanson vystavil několik života-klížil automaty: hráč flétny, hráč roury a kachna. Mechanická kachna mohla mávat jeho křídly, natáhnout jeho krk a polknutí jídlo od vystavovatele je ruka a to dávalo iluzi trávení jeho potravy tím, že vylučuje záležitost uloženou ve skrytém oddělení. Komplexní mechanické hračky a zvířata stavěná v Japonsku v 1700s byli popisováni v Karakuri zui (ilustrované strojní zařízení, 1796).
Moderní vývoje
Japonský řemeslník Hisashige Tanaka (1799 – 1881), známý jak “Japonsko je Edison”, vytvořil řadu extrémně komplexních mechanických hraček, někteří kterého podávaného čaje, vypaloval šipky kreslené od zachvění, a dokonce maloval japonský kanji charakter. V 1898 Nikola Tesla veřejně demonstroval dálkově ovládané torpédo. Založený na patentech pro “teleautomation”, Tesla doufal, že vyvine to do systému zbraně pro americké námořnictvo.
V 1926, Westinghouse elektrická korporace vytvořila Televox, první robot dal k užitečné práci. Oni následovali Televox s množstvím jiných jednoduchých robotů, včetně jednoho volal Rastus, vyrobený v hrubé představě o černém muži. Ve třicátých létech, oni vytvořili humanoid robot známý jako Elektro pro účely výstavy, včetně 1939 a 1940 světových výstav. V 1928, první robot Japonska, Gakutensoku, byl navržený a postavený biologem Makoto Nishimura.
První elektronické autonomní roboty byly vytvořeny Williamem Greyem Walter břemena neurologický institut u Bristolu, Anglie v roce 1948 a 1949. Oni byli jmenoval Elmera a Elsie. Tyto roboty mohly cítit světlo a kontakt s externími objekty a použitím tyto podněty plout.
První opravdově moderní robot, digitálně ovládaný a programovatelný, byl vynalezen George Devol v roce 1954 a byl nakonec nazýván Unimate. Devol prodával první Unimate k motorům generála v roce 1960 a to bylo instalováno v roce 1961 v rostlině v Trentonu, New Jersey zvednout horké kusy kovu od zemřít jako stroj osazení a nahromadit je.
Časová osa
Použití současníka
V současnosti jsou 2 hlavní druhy robotů, založený na jejich použití: Univerzální autonomní roboty a Purpose-stavět roboty.
Univerzální autonomní roboty
Univerzální autonomní roboty jsou roboty, které typicky napodobují lidské chování a jsou často vyrůstají do být fyzicky podobný lidem také. Tento druh robotu je proto také často nazýván humanoid robotem. Univerzální autonomní roboty nejsou jak flexibilní jako lidé, ale oni často mohou plout nezávisle ve známých prostorech. Mějte rád počítače, univerzální roboty mohou spojovat se softwarem a doplňky, které zvětší jejich užitečnost. Oni mohou rozpoznat osoby nebo objekty, hovor, poskytovat společnost, sledovat environmentální kvalitu, zvednout zásoby a vykonat jiné užitečné úkoly. Univerzální roboty mohou vykonávat paletu úloh současně nebo oni mohou přijmout různé role u různých denních dob.
Účel-stavět roboty
V roce 2006, tam byl odhadoval 3,540,000 servisních robotů v použití, a odhadoval 950,000 výrobních automatů. Různý odhad počítal více než jeden milión robotů v provozu celosvětový v první polovině 2008, s zhruba napůl v Asii, 32 % v Evropě, 16 % v severní Americe, 1 % v Australasii a 1 % v Africe. Průmyslový a servisní roboty mohou být umístěny do hrubě dvě klasifikace založené na druhu práce, kterou oni dělají. První kategorie zahrnuje úlohy který robot může potřebovat větší produktivitu, správnost nebo odolnost než lidé; druhá kategorie sestává z špinavě, nebezpečné nebo jednotvárné práce kteří lidé najdou nežádoucí osobu.
Pro zvýšenou produktivitu, správnost a odolnost
Mnoho zaměstnání v továrně je nyní vykonáváno roboty. Toto vedlo k levnějšímu masově vyráběnému zboží, obsahujícím automobilům a elektronice. Pevné manipulátory používané v továrnách se staly největším trhem pro roboty.
Některé příklady robotů továrny:
- Automobilová výroba: Přes poslední tři dekády automobilové továrny staly se ovládané roboty. Typická továrna obsahuje stovky výrobní automaty pracovat na plně automatizovaných výrobních linkách, s jedním robotem pro každý deset pracovníků člověka. Na automatizované produkční lince, šasi vozidla na dopravci je svářel, přilepený, maloval a nakonec se shromáždil do sledu robotových stanic.
- Balení: Výrobní automaty být také používán značně pro paletizování a balení vyráběného zboží, například pro rychle brát lepenkové krabice nápoje od konce běžícího pásu a umisťovat je do krabic, nebo pro nakládání a vyložení centra strojního zpracování.
- Elektronika: Masově vyráběný tabule tištěného obvodu (PCBs) být téměř výhradně vyrobený výběrem-a-roboty místa, typicky s SCARA manipulátory, který odstranit malý elektronické součástky od pásů nebo podnosů a místa je na k PCBs s velikou přesností. Takové roboty mohou umístit stovky tisíců komponent na hodinu, daleko vnější-vykonávat člověka v rychlosti, správnost a spolehlivost.
- Automatizovaná provázená vozidla (AGVs): Mobilní roboty, následující ukazovatelé nebo dráty v podlaze nebo vizi používání nebo lasery, být zvyklý na zboží dopravy kolem velkých zařízení, takový jako skladiště, nákladní přístavy nebo nemocnice.
- Brzy AGV-roboty stylu byly omezené na úlohy, které mohly být přesně definovány a musely být vykonáván stejný cesta pokaždé. Velmi málo odezva nebo inteligence byli požadovaní a roboty potřebovaly jen nejvíce základní exteroceptors (senzory). Limitace tohoto AGVs jsou to jejich cesty nejsou snadno měněné a oni nemohou měnit jejich cesty jestliže překážky blokují je. Jestliže jeden AGV se porouchá, to může zastavit celou akci.
-
- Interim AGV-technologie vyvinuly to dislokovat vyměřování od signálních ohňů nebo mřížek čárkového kódu pro snímání na podlaze nebo strop. Ve většině továrnách, systémy vyměřování inklinují vyžadovat mírnit k vysoké údržbě, takovému jak dennímu čištění všech signálních ohňů nebo čárovým kódům. Také, jestliže vysoký slamník nebo velké vozidlo blokuje signální ohně nebo bar kód je kazen, AGVs může stát se ztracený. Často takový AGVs je navrhnut být použit v člověku-volná prostředí.
-
- Novější AGVs takový jako Speci-Minder, Adam, zatahání a PatrolBot spojka jsou navrhnuti pro lidi-přátelské pracovní prostory. Oni plují poznáním přirozených vlastností. 3D skenery nebo jiné prostředky ke snímání životní prostředí v dva nebo tři rozměry pomáhají odstranit narůstající chyby v mrtvý-výpočtové výpočty AGV současného postoje. Nějaký AGVs může vytvořit mapy jejich používání prostředí rozkládající lasery se současnou lokalizací a mapování (kritizují) a používají ty mapy, aby plul v reálném čase s jiným plánováním cesty a překážkou avoidance algoritmy. Oni jsou schopní pracovat v prostředích komplexu a vykonávat non-opakovaný a non-následné úlohy takový jak transportovat photomasks v laboratoři polovodiče, vzorky v nemocnicích a zboží ve skladištích. Pro dynamické oblasti, takový jako skladiště plná slamníků, AGVs vyžaduje další strategie. Jediný nemnoho vize-rozšířené systémy současně prohlašují, že je schopný plout spolehlivě v takových prostředích.
Pro špinavý, nebezpečný, jednotvárné nebo nepřístupné úlohy
Tam je mnoho prací kteří lidé by spíše zanechali roboty. Práce může být nudná, takové jak domácí čištění, nebo nebezpečný, takový jako zkoumání uvnitř sopky. Jiné práce jsou fyzicky nedostupné, takový jak prozkoumávat další planetu, čistit vnitřek dlouhé roury nebo provádění laparoscopic operace.
- Telerobots: Když člověk nemůže být přítomný na místě vykonávat práci protože to je nebezpečné, daleko pryč, nebo nepřístupné, teleoperated roboty nebo telerobots jsou používáni. Spíše než jít podle předurčeného pořadí činností, telerobot je řízen z dálky lidským operátorem. Robot může být v další místnosti nebo další zemi, nebo smět být na velmi odlišném měřítku k operátorovi. Například, laparoscopic robot chirurgie dovolí chirurgovi práci uvnitř lidského pacienta na relativně malé váze se vyrovnal otevřené chirurgii, významně zkracovat dobu zotavení.Když vyřadí bombu, operátor pošle malý robot vyřadit to. Několik autorů bylo použití přístroje volalo Longpen ke knihám znamení vzdáleně. Teleoperated robotová letadla, jako Predator Bezobslužné vzdušné vozidlo, být zvýšeně bytí používané armádou. Tito pilotless drones mohou terén hledání a oheň na cílích. Stovky robotů takový jak iRobot je Packbot a Foster-Miller dráp jsou používáni v Irák a Afghánistán Americká armáda zneškodnit bomby okraje silnice nebo Improvizovaná výbušná zařízení (IEDs) v aktivitě známý jak výbušné arzenálové nakládání (EOD).
- Oddané autonomní roboty: Jako ceny pád a roboty stanou se elegantnější a více autonomních, jednoduchých robotů se oddalo jediné úkolové práci v přes milión domovů. Oni přijmou jednoduché ale nechtěné práce, takový jako čištění vakua a uzemnit prádlo a batist kosit. V mnoha vyspělých zemích, takový jako Japonsko, průměrný věk populace se zvětší, znamenat, že tam jsou více starší osoby k péči pro a méně lidí dostupných péči o je. Výzkumníci snaží se vytvořit roboty k péči nápovědy pro seniory.
Druhy robotů
Několik druhů robotů existuje:
- Měkké roboty: Roboty se silikonovými těly a flexibilní ovladače (vysílají svaly, electroactive polymery a ferrofluids), kontrolovaný používat fuzzy logiku a neuronové sítě, celkový dojem odlišný od robotů s tuhými kostrami, a být schopný různých chování.
- Roboty roje: Inspirovaný kolonie hmyzů takový jak mravenci a včely, výzkumníci jsou modelování chování davů tisíců malých robotů, které spolu vykonávají užitečný úkol, takový jak nacházet něco skrytý, uklízet, nebo špionáž. Každý robot je docela jednoduchý, ale naléhavé chování roje je komplexnější. Celý soubor robotů může být považován za jeden jeden distribuovaný systém, stejně mravenčí kolonie může být zvažována superorganism, vystavovat inteligence roje. Největší roje tak daleko vytvořily zahrnovat iRobot roj, SRI/MobileRobots CentiBots projekt a otevřený-mikro zdroje-robotický projektový roj, který jsou zvyklí na výzkumná kolektivní chování. Roje jsou také více odolné proti poruše. Zatímco jeden velký robot může propadnout a zničit misi, roj může pokračovat dokonce jestliže několik robotů propadne. Toto mohlo dělat je přitažlivý pro mise vesmírného průzkumu, kde porucha může být extrémně nákladná.
- Haptic koordinuje roboty: Robotika také má použití v designu rozhraní virtuální reality. Specializované roboty jsou v širokém užití v haptic výzkumném společenství. Tyto roboty, nazvaný “haptic rozhraní” dovolí dotek-umožnil vzájemné ovlivňování uživatele se skutečnými a virtuálními prostředími. Robotické síly dovolí simulovat mechanické vlastnosti “virtuálních” objektů, kteří uživatelé mohou zážitek přes jejich smysl pro dotek.. Haptic rozhraní jsou také použita v robotu-pomáhal rehabilitaci.
Potenciální problémy
Strachy a znepokojení nad roboty byli opakovaně vyjádření v širokém rozsahu knih a filmů. Běžné téma je vývoj mistrovského závodu conscious a vysoce inteligentní roboty, motivovaný převzít to nebo zničit lidské pokolení. (vidět Terminator, utečenec, Blade běžec, Robocop, Replicators v Stargate, Cylons v Battlestar Galactica, Matice, a Já, robot.) Některé smyšlené roboty jsou programovány zabít a zničit; jiní získají nadlidskou inteligenci a schopnosti tím, že aktualizuje jejich vlastní software a hardware. Příklady populárních médií kde robot stane se zlem být 2001: Odyssea prostoru, Červená planeta (film),... Další společné téma je reakce, někdy nazvaný”záhadné údolí#rquote, neklidu a vyrovnat odpor k zraku robotů, které napodobují lidi příliš blízko. Frankenstein (1818), často volal první román sci-fi, stal se souznačný s tématem robota nebo přibližováním netvora za jeho tvůrcem.
Manuel De Landa poznamenal, že “elegantní rakety” a autonomní bomby vybavené umělým vnímáním mohou být považováni za roboty a oni dělají některé jejich rozhodnutí samosprávně. On věří, že toto reprezentuje důležitý a nebezpečný trend ve kterém lidé vydají důležitá rozhodnutí ke strojům.
Záškodnické roboty mohou mít hodnotu zábavy, ale nebezpečné použití robotů znamená skutečné nebezpečí. Těžký výrobní automat se silnými ovladači a nepředvídatelně komplexním chováním může způsobit škodu, například tím, že stoupne na lidskou nohu nebo se vrhne na člověka. Většina výrobních automatů operuje uvnitř bezpečnostního drátěného plotu, který oddělí je od pracovníků člověka, ale ne všichni. První zahrnutí osudovosti robot byl Robert Williams, kdo byl udeřen robotickou paží u rostliny osazení v Flat rocku, Michigan 25. ledna 1979. Sekunda byla 37-rok-starý Kenji Urada, japonský tovární dělník, v roce 1981. Urada vykonával rutinní údržbu na robotu, ale zanedbával zavřít to vhodně, a byl náhodně vnikl do brusky.
Literatura
Robotické charaktery, androids (umělé muže) nebo gynoids (umělé ženy) a dokonalé roboty (také “nadlidští muži”, nebo lidi s významnými mechanickými povzneseními) se stali jádrem sci-fi.
První odkaz v západní literatuře k mechanickým sluhům se objeví v Homerově Iliadě. V knize XVIII, Hephaestus, bůh ohně, vytvoří nové obrněné jednotky pro hrdinu Achilles, pomáhal roboty. Podle Rieu překladu, “Golden maidservants pospíchal, aby pomáhal jejich pánovi. Oni vypadali jako skutečné ženy a mohli ne jen mluvit a používat jejich údy ale byl obdařen inteligencí a cvičil se v handwork nesmrtelným tvorem gods.” samozřejmě, slova “robot” nebo “android” nejsou použití popisovat je, ale oni jsou přesto člověk mechanických zařízení v vzhledu.
Nejhojnější autor příběhů o robotech byl Isaac Asimov (1920 – 1992), kdo umístil roboty a jejich vzájemné ovlivňování se společností ve středu mnoho z jeho prací. Asimov opatrně zvažoval problém ideálního souboru robotů instrukcí by mohl být dáván aby snížil riziko pro lidi, a přišel k jeho třem právům robotiky: robot nemůže zranit lidskou bytost nebo, přes nečinnost, dovolit lidskou bytost přijít k škodě; robot musí poslechnout příkazy dané tomu lidmi, kromě kde takové objednávky by střetávaly se s First právo; a robot musí chránit jeho vlastní existenci, zatímco dlouhá jak taková ochrana nestřetává se s First nebo druhé právo. Tito byli představeni v jeho 1942 novele “Runaround”, ačkoli nastíněný v nemnoho časnějších příběhů. Pozdnější, Asimov přidal Zeroth právo: “robot nemůže ublížit lidstvu, nebo, nečinností, dovolit lidstvu přijít k ublížení”; zbytek práv být upraven následně přiznat toto.
Shodovat se k Oxford anglický slovník, první průchod ve Asimov novele”Lhář!#rquote (1941) to zmíní se First právo je nejdříve zaznamenané použití slova robotika. Asimov nebyl zpočátku vědomý tohoto; on předpokládal slovo už existovalo analogií s mechanici, hydraulika, a jiné podobné termíny naznačovat odvětví aplikované znalosti.
Viz též
Pro třídy a druhy robotů vidět Category: roboty.
Další četba
- Cheney, Margaret [1989: 123] (1981). Tesla, muž ven času. Dorset tiskne. New York. ISBN 0-88029-419-1
- Craig, J.J. (2005). Úvod do robotiky. Pearson Prentice Hall. Horní sedlová řeka, NJ.
- Needham, Joseph (1986). Věda a civilizace v Číně: Hlasitost 2. Taipei: Caves rezervuje Ltd.
- Sotheby je New York. Cín Toy robotová sbírka Matta Wysea, (1996)
- Tsai, L. W. (1999). Analýza robota. Wiley. New York.
- DeLanda, Manuel. Válka ve věku inteligentních strojů. 1991. Odchylte se. New York.
Externí odkazy
- Encyklopedie
- Konzultace fandy
- Ikalogic – konzultace, aktivní diskuzní tabule, nejvíce materiál je copyleft
- SocietyOfRobots – konzultace, aktivní diskuzní tabule
- Místa zpráv
- Robots.net – denní zprávy o robotech, robotice a AI
- Další odkazy
- Obří seznam známých robotů
- IFR.org galerie – obrazy a klasifikace výrobních automatů. Větší místo je skupina obchodu s mnoha možná užitečnými odkazy.
- Robotika u DMOZ u otevřeného adresářového projektu
- Výzkum robotiky tapetuje u DMOZ
- Lidská strojová integrační laboratoř u Arizona státní univerzity
- Svět je největší robotová soutěž
- Společnosti výzkumu
- IEEE robotika a společnost automatizace (RAS) a jeho wiki
- Mezinárodní založení robotiky zkoumat (IFRR)
- NASA divize robotiky
- Roboethics oficiální internetové stránky