人类要危了!谷歌机器人“Atlas”已经逆天到一个新的境界


2016-02-26 大国互联

谷歌再次推出新版机器人

小编深深感脚地球太危险了…

谷歌旗下的机器人制造商波士顿动力推出的“Atlas”两足机器人,之前我们已经介绍过,那时的它已经可以独立穿越丛林。。

在沉寂了近一年后,波士顿动力近日又在YouTube上发布了最新版的Atlas机器人测试视频。

看完之后,sara脑海里只有两个字:“太逆天了!!”

来看看它都有哪些新的本事吧。。

▼ 突破障碍能力

新版的Atlas机器人可以独立穿越气候条件恶劣的雪地。。并且能够在崎岖不平且被雪覆盖的山坡自如地行走。

▼ 平衡控制能力

还记得之前那只踢不倒的”大狗机器人“吗,Atlas机器人的平衡能力也是炒鸡强。注意看它的脚下,在湿滑崎岖的雪地踉跄了一下,可是还是稳稳地站住了。。

我摇摇晃晃不会倒,醉里乾坤我最知晓。。。

▼自我恢复能力

平衡力好了不起吗。。测试人员使出大招,拿出木棍使劲将Atlas推倒在地,这下你爬不起来了吧。。

没想到,被推倒后一脸懵逼的Atlas休息了一下下,又自己站起来了,站起来了!

▼目标识别能力

新版的Atlas已经可以迅速识别货物,并将它准备地放在货柜上。以后让它帮忙提个箱子,拎个包什么的都不是问题。。

即便目标物被人为移动了,依然可以紧紧跟着移动。。

▼ 无缆绳、自我导航

注意看它的背后,已经没有之前的那条充电缆绳了,新版Atlas内置电池驱动,不再需要外接电线获取动力。

还有就是得益于配置的激光雷达与立体传感器,以及谷歌的室内室外定位能力,Altas已经能够在室内和室外进行自我导航。

看完深深感觉人类要危了。。

新版Altas机器人

此外,新版本的Altas体型体重都比上一代小了不少。总之,Altas给人的感觉是除了动作稍微笨拙一点外已经有点像人类了。

哦,对了,还好它的脾气不大被踢了那么多次都不生气。我希望它这点永远都不要像人,否则人类将会很麻烦。。

内容转载自公众号:极客基地(ID:jikejidi)

等我们老了,买个机器人做伴。有耐心,好脾气。

再过20年,机器人展览最定比车展好看多了。

小時候,小弟還有些小聰明,小學四年級時開始變笨。
最近紅牆上的電路文,每個字都認識,合起來沒有一文懂。

去年上個網,才知有輕微的亞斯伯格症候群:

被診斷為亞斯伯格症候群的兒童,必須具有以下三種症狀:

社交困難(Social deficit)
溝通困難(communication deficit)
固執或狹窄興趣(rigidity or restricted interest)

頭兩項可以綜合為以下幾個現象:

對常規無法理解或僵化規則。
對突如其來的轉變感到不安,反映出不穩定的情緒。
患者的情緒成熟度往往比實際年齡較為幼稚。
執著一種或多種特定且不具功能性的行為。
認知狹隘,思維方式與思維內容特別,普遍認為常運用圖像認知方式,經常講出停留在患者本身記憶的情節。

而對於興趣方面,患者一般會對一種或多種異常強烈的興趣模式。在這些興趣圈子中經常可以看到亞斯伯格症與其他類型的身心障礙者出沒,甚至表現出特殊天賦。


社交困難 溝通困難 固執或狹窄興趣 常運用圖像認知方式,經常講出停留在患者本身記憶的情節。


同時也看到一篇文,嗯,小弟肯定也中了這種毒。


感染藻類病毒 讓人變笨
在美國的一項研究中,科學家發現,44%的患者的病毒都存活在喉嚨裡。即使考慮到年齡和受教育情況,在智力測驗中那些攜帶病毒的人的表現情況也是比較糟糕的。

綠藻病毒屬ATCV-1 的病毒以前只出現在淡水湖泊的綠藻中。巴爾的摩市約翰•霍普金斯大學和內布拉斯加大學的研究人員稱目前還不清楚這種病毒是怎樣感染人類的,只是剛剛開始瞭 解我們身上所有的某些微生物對人的影響。

一項研究發現,綠藻病毒的感染與人類認知功能的降低有相關性,這可能與稱為海馬區的大腦區域的基因表達的改變有關。綠藻病毒通常見於綠藻,出乎意料地在40個人類口腔病毒組中被辨別出來。

其實這種病毒很早就在人類大腦組織內被發現,動物 感染這種病毒後學習能力明顯下降,感染這種病毒的人視覺處理速度明顯下降,提示這是一種可影響人類認知能力的病毒。這項研究的論文最近發表在美國國家科學 院院刊PNAS上。

綠藻病毒屬廣泛的分佈於世界各地的淡水湖泊中,感染特定的單細胞、真核、無共生性小球藻屬樣綠藻。這種病毒多年前就在人類腦組織內發現,但一直不確定是生前感染還是死後感染。

本次研究是對一組精神疾病患者咽喉微生物和病毒檢查過程中意外發現的。
約翰•霍普金大學兒童感染性疾病專家羅伯特•約爾肯等意外在患者咽喉樣本中發現這一病毒後,開始並不清楚這是什麼病毒。經過對比病毒數據庫,發現這種病毒是一種綠藻病毒,專門感染一種生長在淡水湖泊的綠藻。

隨後他們希望確定這種病毒是否存在於健康人體內,他們對參與認知功能研究的92名健康人進行了檢查,結果發現其中43%的感染了這種病毒。意外的是,這些感染了綠藻病毒的人比沒有感染的人在視覺處理能力方面平均下降10%。

他們在隨機畫線能力方面的成績也明顯下降,在注意力方面似乎也有明顯不足。

這種大腦功能的差異不受性別、收入、教育背景、種族、出生地的影響。

這種差異並不能完全確定這種病毒感染和大腦功能的直接關聯,因為其他感染、重金屬和污染等因素也能產生這樣程度的差異。

為確認這種關聯性,該研究小組給小鼠口腔內注射這種病毒,通過是否產生特定抗體作為識別是否感染的依據,將成功被感染和未感染的動物進行行為學檢測,結果發現受到這種病毒感染的動物成功逃離迷宮的時間延長10%,而發現新目標的成功率下降20%,研究證明這種病毒感染可導致動物注意 力或記憶力明顯下降。

隨後對受到感染動物的海馬基細胞的因表達進行分析,海馬是負責空間位置學習記憶的重要大腦結構,結果發 現1300個基因發生了改變。

其中多巴胺神經遞質合成和免疫功能相關的基因發生了改變。但是在大腦內並沒有發現這種病毒,提示這種病毒並不是通過感染大腦 細胞產生的效應。羅伯特•約爾肯認為可能是這種病毒導致受感染者免疫功能發生改變刺激某種免疫效應導致大腦基因和大腦功能改變。

綠藻病毒如何影響人類感覺能力和行為的機制,還有許多未解謎題,此項研究將持續進行下去。

如果這種毒被生化科技利用了,人類更是要危了!

红墙也不是个做学问的地方啊,大多数人就是逗着玩儿的,还真有一两个比较认真的,那位渔翁就认真。

因为那儿占了大比例的就是理工出身吧,所以,没事乱说说逗乐而已。

美國海軍日前又獲尖端武器助陣 。4月7日,美國海軍在俄勒岡州波特蘭(Portland)軍港為一艘專門獵殺潛艦、自主航行的無人駕駛艦艇,舉行下水典禮,並命名為「海獵號」(Sea Hunter)。

「海獵號」是一艘「持續追蹤反潛無人艦」(Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel,ACTUV),最快可在2018年正式服役。 這是美軍對 海軍投資的核心戰略,預示著美國在機器人作戰(robotic warfare)領域取得巨大進展。

無人駕駛,可在大洋水面航行2至3星期

「海獵號」無人艦長約40公尺,可以自主航行,測試時最高速達27節(時速50公里)。在無人駕駛或無人遠程操縱的方式下,「海獵號」可在大洋水面航行2至3星期。反潛一直是世界海戰的一大難題,而該船的耐力和自主性使其成為獵殺潛艦的最佳選擇。

美國海軍無人作戰系統主管吉瑞爾(Robert Girrier)表示,「海獵號」的成本僅是有人艦船的一小部分,其造價為2000萬美元(新台幣6.4億元),每日運作開支為1.5萬至2萬美元。與現役主力阿利勃.克級(Arleigh Burke class)飛彈驅逐艦18億美元的造價相比,這筆開支算是相當便宜了。

美國國防部副部長沃克(Robert Work)表示, 「海獵號」是一個轉折點,這種無人艦5年內可在西太平洋找到自己的位置,「我想西太平洋和波斯灣能在5年內出現無人艦隊的身影」他表示,這是美軍首次擁有具備跨洋能力的全機器人戰艦,「海獵號」的設計融合了讓戰艦更加自主的戰略。

美國智庫「新美國基金會」(New America Foundation)機器人作戰專家辛格(Peter Singer)指出,「我們研發反潛技術並非因為這些戰艦看起來很酷。而是我們對中國和俄羅斯在這一領域的進展深切關注。」

沃克表示,「海獵號」將前往駐防日本的美國海軍第七艦隊,繼續進行海試。他希望類似這樣的無人戰艦可以執行多種任務,甚至執行掃雷任務。

大洋海底將布滿美軍「眼線」

那麼,這種無人艦到底能做什麼呢?「海獵號」的核心技術——海底追蹤科技,可以在海底部署偵察器,深入追蹤敵方潛艦。

根據美國國防高等研究計劃署(DARPA)公布的作戰研究計劃,美軍開發的這一革新科技,足以改變海底作戰模式,有如無人機(drone)的出現改變了空域作戰。

由於柴油動力潛艦的引擎所發出的聲量非常小,在海底下很難察覺,使得在海上追獵潛艦,成了一項耗時及費用高昂的作戰任務。這艘類似「幽靈船」的「海獵號」一旦正式服役,就可分擔現役美國海軍戰艦的工作,讓後者執行其他方面的任務。

「海獵號」曾於一年前在密西西比河(Mississippi River)一帶完成為期6周的原型船測試,過程順利,沒有發生撞船事故;並接下來將在秋天展開追蹤敵船的測試,讓兩船保持在1公里的距離。DARPA防高等研究計劃署的官員曾說,試驗成功將任表深海偵察行動格局完全改觀。

DARPA發言人亞當斯(Jared Adams)表示,開發新系統的目的,也在於讓美國可以早幾年預先在遠處海洋部署無人遙控裝置,未來有必要時就能及時派上用場。

呵呵,沒那麼嚴重啦。
那只是在控制的技巧上搞得精妙ㄧ些而已。
雖然不易,但畢竟還是控制工程的領域。

工學院的人,尤其電機、機械、化工科系的,都學過控制。
木匠兄用的 CNC 就是ㄧ種控制系統,控制馬達轉動,以對工件進行加工。
現在的 CNC 加工機,都不難做出十的負六次方米的精度。

那個機器人的動作,也不過是一些馬達在裡頭轉動而已。
然而,人類的肢體關節,並非馬達,想要像人,還早得很。
雖然如此,但能做到這樣也算很厲害了。
這樣的東西,拿來做木牛流馬是很適合的。