Робот-солдат

Содержание:

Георгиевская лента из бумаги для детей

Малышам в детском саду будет интересно смастерить поделку к великому празднику из бумаги.

Как сделать георгиевскую ленточку:

  1. Берем цветную бумагу оранжевого, черного и белого цвета.
  2. На белой бумаге рисуем с помощью линейки полоски шириной 1 см.
  3. На оранжевой и черной бумаге отмеряем точно такие же полоски.
  4. Из оранжевой и черной бумаги вырезаем полоски.
  1. На полоски, которые были нарисованы на белой бумаге, поочередно приклеиваем черные и оранжевые заготовки.
  2. Останется вырезать ленточку нужной ширины и длины, а затем украсить ее аппликацией из бумаги (это может быть звезда, цветок, рисунок на бумажном кружке).

Такую поделку детки смогут вручить бабушкам и дедушкам, они будут счастливы получить подарок к 9 Мая от маленьких внуков.

Ссылки

Литература

Разведывательные роботы

Автоматизированные системы давно используются для сбора разведданных, поиска целей и целеуказания, наблюдения за обстановкой. Для таких целей используют и беспилотные летательные аппараты, и наземных роботов. Одним из самых миниатюрных роботов-разведчиков, используемых сегодня армией США в Афганистане, является Recon Scout. Он имеет вес 1,3 кг и длину 200 мм, оборудован обычной и инфракрасной камерой. Этого робота можно забрасывать за препятствия, но передвигаться он может только по сравнительно ровной поверхности.

Еще одним представителем группы роботов-разведчиков является First Look 110. Он весит 2,5 кг, имеет гусеницы и управляется с пульта, размещенного у оператора на запястье. Робот оснащен четырьмя камерами и может преодолевать небольшие препятствия. На него можно устанавливать другие датчики: тепловизоры, индикаторы биологического, химического и радиационного заражения.

Еще одной дистанционно управляемой машиной, которая активно используется в армии США для разведывательных миссий, является Dragon Runner. Этот робот также оснащен гусеничным шасси, он предназначен для передней линии боевых действий. Dragon Runner переносится в ранце, он очень прост и требует минимальных навыков от оператора, его можно забрасывать через любые препятствия.

Самым массовым американским военным роботом (выпущено более 3 тыс. штук) является TALON, разработанный компанией Foster-Miller. Эту машину очень любят американские солдаты, она оказалась очень эффективной в условиях Афганистана. Этот робот прекрасно подходит не только для разведки, но и для обезвреживания взрывных устройств. Именно TALON активно применялся для разведки пещер, где прятались талибы, на счету этого робота 50 тыс. обезвреженных взрывных устройств. Американские военные даже решили дать TALON оружие «в манипуляторы». Была создана модификация робота, на которую можно было устанавливать пулемет, снайперскую винтовку или ПТРК. Стреляет робот с поистине снайперской точностью.

Примерами подобных машин являются SMSS, R-Gator и TRAKKAR. Отдельно стоит упомянуть американский робот-носильщик BigDog, который передвигается на четырех конечностях и теоретически может пройти там, где не способна передвигаться колесная техника. Но эта разработка пока является экспериментальной.

QinetiQ, Великобритания

Компания образовалась в 2001 году, когда Министерство обороны Великобритании разделило Агентство по оценке и исследованиям в области обороны (DERA) на два ведомства. Первое получило название DSTL (Defence Science & Technology Laboratory). А вторая часть DERA, отвечающая за большинство неядерных исследований, была переименована в QinetiQ и приготовилась к приватизации. Сейчас это публичная акционерная компания (PLC), штаб которой находится в городе Фарнборо на северо-востоке графства Гэмпшир. Она стала одной из крупнейших оборонных компаний в Великобритании. В 2003 году QinetiQ подписала долгосрочное соглашение (на 25 лет) с Министерством обороны Великобритании. И теперь компания снабжает британскую (и не только) армию инновационным оружием, включая роботов.

TALON

— это название роботизированной платформы, которая служит базой для создания роботов различного назначения. Их называют роботами семейства TALON. На самом деле авторы платформы — компания Foster-Miller, которую приобрела QinetiQ. Производитель заявляет, что это одна из самых быстрых в производстве платформ. Она может двигаться по пересеченной местности, преодолевая воду, снег, песок, естественные препятствия. Вес ее может варьироваться в зависимости от выполняемой задачи: от 45 кг для боевых заданий до 27 кг для разведывательных миссий. Модульный дизайн позволяет оснащать TALON различными наборами датчиков, манипуляторов, инструментов и вооружений. Сейчас компания производит уже пятое поколение роботов на платформе TALON.SWORDS (Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System) — первый робот из семейства TALON, получивший летальное вооружение. Мог оснащаться винтовкой M16, либо ручным пулеметом M249 SAW калибра 5,56 мм, либо средним пулеметом M240 калибра 7,62мм, либо полуавтоматической винтовкой Barrett M82 с крупнокалиберным патроном 12,7×99 мм, либо шестиствольным гранатометом калибра 40 мм, либо легким четырехствольным реактивным огнеметом M202A1 FLASH калибра 66 мм. В 2007 году три экземпляра с пулеметами M249 отправились в Ирак, но так и не были использованы. После этого армия США прекратила финансирование роботов и компания Foster-Miller создала иную, более успешную конфигурацию — MAARS.

MAARS

(Modular Advanced Armed Robotic System) — робот, оснащенный летальным вооружением, который создан для «разведки, наблюдения и захвата цели». Первый MAARS был отправлен армии США в июне 2008 года. Минобороны США сразу сообщило, что любое решение о применении летального оружия должно исходить от человека, который управляет роботом. В укомплектованном варианте робот оснащался рядом камер и сенсоров, пулеметом M240B с 450 патронами калибра 7,62 мм и четырьмя гранатометами M203 (могли заряжаться различными гранатами, в т.ч. дымовыми). Весила конструкция около 167 кг. В ряде случаев робот мог оснащаться громкоговорителем, сиреной, лазерным ослепляющим оружием и системой обнаружения стрельбы. Батареи MAARS хватало (в зависимости от интенсивности эксплуатации) на 3-12 часов.

В массовой культуре[править | править код]

Основная статья: Роботы в культуре

В фантастических фильмах и сериалахправить | править код

Боевые роботы фигурируют в таких фильмах, как Законопослушный гражданин, Короткое замыкание, Терминатор, Терминатор: Битва за будущее (сериал), Трансформеры, Звёздные войны, Машина смерти, Робокоп, Матрица, Петля Ориона, Красная планета, Обитаемый остров, Робот по имени Чаппи, Беглец.

В аниме и мультфильмахправить | править код

Основная статья: Меха (жанр)

См. также: Список мультсериалов и фильмов о трансформерах

Боевые роботы фигурируют в таких аниме, как «Волчий дождь», «Евангелион», «Code Geass», «Роботех», «Боевые роботы Дзинки» «Стальная Тревога «, и таких мультипликационных сериалах, как Эхо-взвод и Жизнь и приключения робота-подростка. Огромной известностью и популярностью пользуются боевые роботы-трансформеры, персонажи целого ряда американских и японских мультсериалов, таких, как The Transformers, Трансформеры: Властоголовы, Трансформеры: Воины Великой Силы, Трансформеры: Победа, Обливион и многие другие.

В компьютерных играхправить | править код

Основная статья: Симулятор меха

Боевые роботы фигурируют в таких играх, как Серия Command & Conquer, Anarchy Online, Half-Life, Portal (турели), StarCraft, Supreme Commander, Walking War Robots, Серия MechWarrior, Серия компьютерных игр Warhammer 40,000, Total Annihilation, MechCommander, Metal Gear Solid, Battlefield 2142, Company of Heroes (голиаф), Меха МАУ Беллато (RF Online), Deus Ex: Human Revolution, Call of Duty, Mass Effect (Геты, LOKI, YMIR и т.п.).

Пропажу американских Tomahawk в Сирии связали с российским «Диабазолом»

Боевой «Уран»

Есть в семействе «Уранов» и боевая машина — «Уран-9». Он оснащён 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, 7,62-миллиметровым пулемётом ПКТМ, комплексом управляемого вооружения «Атака» и реактивным пехотным огнемётом РПО ПДМ-А «Шмель-М». Кроме того, он может ставить дымовые завесы.  

Конструкция машины сделана по модульному принципу, что позволяет менять состав вооружения в зависимости от требований заказчика.

По словам разработчиков, «Уран-9» предназначен для «ведения разведки и огневой поддержки передовых и разведывательных подразделений общевойсковых формирований тактического звена».

Как и его собратья, «Уран-9» управляется дистанционно. Дальность ретрансляции сигнала составляет не менее 1 км. Помимо этого, он имеет возможность автоматически сопровождать цели.

  • «Уран-9» на грузовой платформе

«Он может подъехать под огнём снайпера или вражеской пехоты, выдержит попадание из лёгкого стрелкового оружия. «Уран-9» способен своими огневыми средствами подавить ту или иную огневую точку противника, вывести из строя солдат или просто провести разведку в ситуации, когда опасно появляться на местности», — пояснил Корнев.

«Уран-9» уже был испытан в Сирии. Разработана также специальная экспортная версия машины — «Уран-9Э». По данным Минобороны, Россия уже получила первую заявку на покупку данного робототехнического комплекса.

Как отмечают эксперты, машины семейства «Уран» полностью управляются человеком, однако в будущем появятся и более автономные системы — соответствующие работы уже ведутся.

«Семейство роботов «Уран» относится к дистанционно управляемым машинам. То есть робот входит в состав комплексов, где есть пульт управления и оператор. В перспективе будут появляться машины, которые какие-то задачи смогут выполнять автономно. Это относится и к летающим беспилотным аппаратам. В этой области ведутся разработки, связанные с искусственным интеллектом», — рассказал Корнев.

Последние тенденции в военно-технической сфере говорят о том, что роботы всё чаще будут задействованы на поле боя, считает эксперт.

Также по теме

Радиоэлектронная защита: какие комплексы разрабатываются в России для противодействия дронам

Российские военные на учениях в Оренбургской области успешно применили новейший противодронный комплекс «Силок». Данная система…

«Развитие робототехники неминуемо ведёт к тому, что конфликты будут становиться всё более и более бесконтактными, то есть без задействования человека непосредственно в боевых действиях. Это возможно уже сейчас: когда, например, применяется беспилотная авиация, оператор может находиться за сотни километров от места боя. Постепенно это придёт и на землю. Конечно, при этом принятие решений и контроль будут оставаться за людьми», — полагает аналитик.

С этой точкой зрения согласен и кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Сейчас робототехника шагает очень быстро вперёд благодаря развитию элементной базы. Раньше невозможно было создать подобные системы, потому что не было таких компьютерных систем, позволяющих разрабатывать программы искусственного интеллекта. Сейчас эти ограничения исчезли, что и определило ускоренное развитие робототехники», — пояснил специалист в интервью RT.

В этих условиях Россия активно работает над развитием собственной робототехнической программы, говорят эксперты.

«В России ведётся одновременно более десятка программ по созданию боевых наземных роботов самого разного типа. Это и разведка, и подавление огневых точек, мини-танки и противотанковые системы, комплексы разминирования. Их масштаб разнится от миниатюрных аппаратов до многотонных машин. В каких-то областях мы находимся на мировом уровне, где-то догоняем. Но работы по роботизации в России идут сейчас широким фронтом», — подытожил Корнев.

Соревнования РобоНикель 2020

Как красиво прикрепить георгиевскую ленту на 9 мая

Дитя робота (2018)

В начале 2019 года вышел на экраны новый фильм про роботов и конец света. Человечество гибнет в результате мирового катаклизма, но в подземном бункере автоматически запускается специальная программа. Машина выращивает из эмбриона девочку и воспитывает ее в идеях гуманизма. Повзрослевшая девушка считает, что жизни на земле нет, но однажды в двери бункера стучит неизвестная раненая женщина.

Оригинальное названиеI Am MotherЖанрФантастика, триллер, драма, детективАктерыКлара Ругор, Роуз Бирн, Хилари Суэнк…СтранаАвстралияРейтингКинопоиск – 6.6, IMDb – 6.7Возрастные ограничения16+

Ссылки

Из машины (2014)

Эта научно-фантастическая драма заслуженно входит в список лучших фильмов про роботов, чему доказательство – премия «Оскар» за спецэффекты и высокие рейтинги. Главный герой кино – программист Калеб, получивший выгодное предложение эксцентричного миллиардера поучаствовать в эксперименте. Задача Калеба – провести несколько дней в компании женщины с искусственным интеллектом.

Оригинальное названиеEx MachinaЖанрФантастика, триллер, драмаАктерыДонал Глисон, Алисия Викандер, Оскар Айзек…СтранаВеликобританияРейтингКинопоиск – 7.1, IMDb – 7.7Возрастные ограничения16+

В «Сбербанке» создали нового робота-дезинфектора бороться с вирусами

Смертельный бой

Смоделировать исход столкновения нашей техники с техникой UC, с одной стороны, просто, а с другой — почти невозможно. Проблема в том, в рамках каких правил мироздания происходит бой. Предположим, что отряд наших танкистов на Т-90 попадёт в UC и вступит в противоборство с отрядом мобильных костюмов MS-06 Zaku II — самого распространённого боевого робота в рядах армии Герцогства Зион.

Ещё до самой стычки наши танкисты столкнутся с невозможностью связи между танками и быстрой деградацией любой электроники за бронёй — даже частично экранированные бронёй электронные устройства будут выдавать частые сбои. Использование ПТУР окажется невозможно, даже лазерный дальномер практически недоступен. Если в таких условиях противник и будет визуально обнаружен издалека — попасть в него будет непросто.

На ближней же дистанции решающей станет подвижность. И пускай Zaku II очень слабо бронированы, и пускай они вооружены 120-мм пушками с достаточно слабыми снарядами(каморными с небольшой дульной скоростью), которые не берут Т-90 в лоб. Наши полуслепые и малоподвижные танки просто будут расстреляны в борта и корму.

И ровно обратной будет ситуация, произойди попадание уже Zaku II к нам. В таком случае большие и заметные ме́хи могут быть расстреляны ещё на большой дистанции — практически как в тире. Сами ответить они не смогут, не имея почти никакого по-настоящему дальнобойного оружия.

Несмотря на все допущения и всено», сеттинг UC остаётся по-прежнему одним из самых логичных и проработанных в вопросе ОБЧР. Во многом именно им вдохновлялись уже создатели западной вселенной про больших роботов — BattleTech. И, хотя многие считают её более серьёзной и реалистичной, на самом деле у неё гораздо больше проблем с внутренней логикой, чем у японского прародителя.

К сожалению, чем дальше развивалась франшиза, тем больше она скатывалась в цветастую суперме́ху На ту же тему Топ-4 гигантских боевых человекоподобных роботов

Поэтому даже если вас мало интересуют огромные роботы и похождения их пилотов, посмотреть некоторые произведения из франшизы всё-таки стоит. Можно попробовать и сам оригинальный сериал, но сейчас он всё же подустарел, особенно по графике. Неплохо пойдут в таком случае Mobile Suit Gundam: 08-th MS Team или серия достаточно недавних короткометражек Mobile Suit IGLOO — особенно вторая часть про превозмогание неприятельских ОБЧРов силами вполне обычной пехоты и танков.

Автор благодарит за помощь в написании статьи Алексея Широ.

История боевых роботов

В 1910 году, вдохновлённый успехами братьев Райт, молодой американский военный инженер из Огайо Чарльз Кеттеринг предложил использовать летательные аппараты без человека. По его замыслу управляемое часовым механизмом устройство в заданном месте должно было сбрасывать крылья и падать как бомба на врага. Получив финансирование армии США, он построил, и с переменным успехом испытал несколько устройств, получивших названия The Kattering Aerial Torpedo, Kettering Bug (или просто Bug), но в боевых действиях они так и не применялись.

Телеуправляемый танк ТТ-26 (217-й отдельный танковый батальон 30-й химической танковой бригады), февраль .

В 1931 году Сталиным был утверждён план реорганизации войск, в котором делалась ставка на танки. В связи с этим были построены телетанки — управляемые в боях по радио на расстоянии, без экипажа. Это были серийные танки Т-26, ТТ (абр. от телетанк), танк управления (с которого велось управление группой «безэкипажных» танков). В начале 1940-х годов на вооружении Красной армии находился 61 радиоуправляемый танк. Эти машины были применены впервые в ходе советско—финской войны, где отличился танк «подрывник», тоже созданный на базе танка Т-26.

Очень скоро у этих конструкций обнаружилась «ахиллесова пята»: однажды, в ходе учений, машины внезапно перестали выполнять команды операторов. После тщательного осмотра техники никаких повреждений обнаружено не было. Немногим позже было установлено, что высоковольтная линия передачи тока, проходящая вблизи учений, создавала помехи для радиосигнала. Также радиосигнал терялся на пересечённой местности.

Британские солдаты у немецкой самоходной мины «Голиаф», 1945 год.

С началом Великой Отечественной войны разработки по усовершенствованию телетанков прекратились.

В ходе Второй мировой войны были применены самоходные мины «Голиаф». Это оружие не считали успешным из-за высокой стоимости, низкой скорости (9.5 км/ч), низкой проходимости, уязвимости провода и тонкой брони (10 мм), которая была не в состоянии защитить самоходную мину от любого противотанкового оружия.

Холодная война внесла новый виток в развитие боевых машин. Появились высокоточные интеллектуальные роботы, способные анализировать, видеть, слышать, чувствовать, различать некоторые химические вещества и производить химические анализы воды или почвы.

В 1948 году в США был создан разведывательный беспилотный летательный аппарат — AQM-34. Его первый полёт состоялся в 1951 году, в том же году «беспилотник» был пущен в массовое производство.

В 1959 году в конструкторском бюро С.Лавочкина был разработан беспилотный самолёт-разведчик Ла-17Р.

В ходе Вьетнамской войны ВВС США активно использовали беспилотные летательные аппараты «Файрби» и «Лайтнинг Баг»

В марте 1971 года комиссия президиума Совета Министров СССР приняла решение о развитии беспилотного самолётостроения.

В 1979 году, в техническом университете имени Н. Э. Баумана, по заказу КГБ был сделан аппарат для обезвреживания взрывоопасных предметов — сверхлёгкий мобильный робот МРК-01.

Виды

Воздушные

Основная статья: Беспилотный летательный аппарат

Ту-143 «Рейс»

  • Ка-37
  • Ка-137
  • ПС-01 «Комар»
  • Шмель-1 — прототип беспилотного летательного аппарата Пчела-1Т
  • Пчела-1Т — 1997
  • ВР-2
  • ВР-3
  • Ту-123 «Ястреб» (ДБР-1) — сверхзвуковой дальний беспилотный разведчик, 1964
  • Ту-130
  • Ту-141 «Стриж»
  • Ту-143 «Рейс»
  • Ту-243 «Рейс-Д» — дозвуковой разведчик, 1987
  • Ту-300 «Коршун»
  • «Скат» — дозвуковой ударный, в 2007 — полноразмерный макет.
  • ZALA 421-08
  • Эльф-Д
  • Космический многоразовый комплекс Буран, который первый полёт совершил самостоятельно включая посадку, тогда как иные полностью автоматические космические комплексы просто выполняют одну заданную заранее программу.

Сухопутные

MarkV-A1.

SWORDS — боевая система наблюдения и разведки.

Экзоскелет — не является роботом, так как не заменяет человека, а усиливает его мышечные способности

Мобильные робототехнические комплексы:

  • ARV — семейство тяжёлых (свыше 13 тонн) боевых машин для американской армии
  • Guardium — беспилотный военный автомобиль.
  • SWORDS — специальная боевая система наблюдения и разведки (сокращение от Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems)
  • Мобильный робот Wheelbarrow Mk7 (фирма Alvis Logistics, Великобритания)
  • Crusher (сокрушитель, разрушитель) — американская тактическая машина-робот.
  • Gladiator TUGV — американский телеуправляемый тактический робот.
  • MULE — семейство лёгких (до 3,32 тонн) боевых машин различного типа американской фирмы Lockheed Martin(сокращение от Multifunction Utility Logistics Equipment).
  • Telemax — автоматический робот фирмы Rheinmetall, Германия.
  • MarkV-A1 — робот для обезвреживания мин фирмы Northrop Grumman Corporation, (США).
  • MAARS (сокращение от Modular Advanced Armed Robotic System — модульная улучшенная вооруженная роботизированная система)
  • Робот-санитар или робот эвакуатор.
  • Многофункциональные боевые роботы фирмы «iRobot Corporation» — PackBot, SUGV, Warrior.
  • Мобильные робототехнические комплексы МРК-27ВУ, МРК-27Х, МРК-25 «Кузнечик», МРК-25УТ, МРК-25М, МРК-46, МКР «ЧХВ-2», «Мобот-Ч-ХВ» (последний работает в условиях повышенной радиации) (Специальное Конструкторско-Технологическое бюро Прикладной Робототехники МГТУ им. Баумана)
  • Мобильные робототехнические комплексы «Варан», «Вездеход ТМ-3», «Кобра-1600» и «Мангуст» (НИИ Специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана)
  • Робот-сапер «Богомол»
  • Мобильный робототехнический комплекс легкого класса для обезвреживания взрывоопасных предметов (РНЦ «Курчатовский институт»)
  • Мобильный Робототехнический Комплекс (МРК) (название в разработке «Волк-2») . Разработан ОАО «Ижевский радиозавод».
  • Мобильный робототехнический комплекс Платформа-М (ОАО «НИТИ «Прогресс»)
  • Семейство роботов Уран разработки ОАО «766 УПТК» предназначенных для разминирования, тушения пожаров и боевых действий.
  • Самоходный роботизированный противотанковый комплекс (СРПТК) «Богомол», разработан белорусскими конструкторами и предназначен для круглосуточного поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов. Машина может оснащаться различными типами противотанковых ракет с радиокомандной системой управления или с проводной системой.
  • Роботизированный огневой комплекс «Берсерк» разработан в Беларуси и вооружен спаренными четырехствольными скорострельными авиационными пулеметами ГШГ-7,62. Боевой робот предназначен для уничтожения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и живой силы противника на дальности до 1000 метров.

Морские (надводные или подводные)

На данный момент существует ряд разработок в области создания водных боевых роботов. Основными задачами роботов подобного типа являются автоматическое патрулирование, разведка, охрана береговой линии и портов, поиск мин. Наиболее известные водные роботы, разработанные для военных целей:

  • Transphibian — автономный необитаемый подводный аппарат предназначенный для осуществления операций на мелководье, прибрежной зоне, а также на глубине. Основные задачи робота — поиск мин, охрана портов и осуществление автоматизированного надзора.
  • Гном — телеуправляемый подводный аппарат класса micro для проведения поисково-спасательных работы и осмотра потенциально опасных объектов без риска для жизни человека.
  • REMUS (сокращение от Remote Environmental Monitoring Unit System) — робот-подводная лодка, работает на глубине 100 м, около 20-ти часов и управляется с помощью двух операторов.
  • Торпеда Кит для автоматического поражения авианосцев на дальности до 100 км, без какого либо внешнего вмешательства со стороны выпустившей её подлодки.

Информация

Аргументы против милитаризации робототехники[править | править код]

Запрос «» перенаправляется сюда. На эту тему нужно создать отдельную статью.

Правовые аспектыправить | править код

Правозащитники выступают против боевых роботов в связи с их возможной бесконтрольностью (например, они могут убивать раненых и сдающихся в плен противников, им трудно отличить бойцов противника от мирных жителей)..

Практические соображенияправить | править код

Практическим соображением против постановки в строй боевых роботов, оснащённых средствами поражения или оборудованных аппаратурой целеуказания и наведения удалённо расположенных средств поражения, являются общие практически для всех исследовательских проектов робототехники военного назначения проблемы адекватного восприятия искусственным интеллектом (ИИ) машин боевой обстановки (англ. situation awareness), поведения машин в боевой обстановке (англ. tactical behavior) и реагирования на возникающие обстоятельства и ситуации, что сопряжёно, в первую очередь, с проблемой «обнаружения—распознавания—идентификации» целей (англ. detection—recognition—identification), и если видеоаппаратура и другие бортовые средства наблюдения способны с высокой точностью обнаружить движущиеся объекты и вычленить среди них живые, то второе и третье звенья проблемы лежащие на ИИ и заложенных алгоритмах действий, являются до конца не решёнными, и до тех пор все живые объекты для ИИ боевого робота являются потенциальными целями. Систематические ошибки происходят, главным образом, при: а) распознавании комбатантов от некомбатантов по совокупности внешних признаков и предварительным результатам анализа предполагаемых намерений распознаваемого объекта (так как по целому ряду проектов боевых роботов США и других стран разработчиками заявляется, что их бортовое оборудование способно распознавать намерения обнаруженных людей по совокупности дистанционно измеряемых физических показателей, таких как темп, скорость и плавность движений, а также по ряду других параметров выявлять злоумышленников без обращения к базам данных и базам оперативного учёта внешности, формы лица, сетчаток глаз и других антропометрических параметров уже ранее задокументированных правонарушителей и потенциально неблагонадёжных лиц); б) идентификации среди комбатантов (вооружённых людей) собственных военнослужащих, военнослужащих союзнических войск, сотрудников местных полицейских структур и вспомогательных вооружённых формирований, а также лицензированных частных военных компаний (по принципу «свой—чужой»), — что не угрожает какими-либо серьёзными последствиями в условиях полигонных испытаний роботов в безлюдной местности, но в боевой обстановке чревато потерями в живой силе и жертвами среди гражданского населения. Кроме того, сопряжёнными факторами риска являются: во-первых, возможность перехвата управления боевым роботом технически оснащённым и технологически подготовленным противником (что переводит большую часть боевых роботов в категорию боевых средств ограниченного применения, пригодных к применению только в развивающихся странах так называемого Третьего мира, с учётом того, что даже там могут найтись специалисты в смежных областях, которые смогут осуществить перехват); во-вторых, сбои в программном обеспечения роботов по техническим причинам; в-третьих, нервные срывы у операторов роботизированных боевых машин по причинам личного характера, что может привести к использованию вверенных им боевых средств не по назначению, как против гражданского населения, так и против своих сослуживцев и лиц начальствующего состава; по другим причинам. В целом, на данном этапе развития военной робототехники, можно говорить о том, что сами военнослужащие с большой опаской относятся к перспективам более широкого внедрения робототехники в военное дело, сверх уже достигнутого и проверенного опытом, офицеры старшего и высшего офицерского состава (генералитет и адмиралитет) относятся к этому с ещё большим скептицизмом.

Знают ли вообще современные роботы об этике

Достоверно известно, что Азимов читал «Россумских роботов» и высказался о работе так: «Пьеса Чапека, по моему мнению, невероятно плоха, но она бессмертна благодаря одному этому слову. Она принесла слово „робот“ в английский, а посредством английского во все другие языки, на которых сейчас пишут фантастику».

Три закона Азимова созданы именно для того, чтобы предотвратить ситуацию, подобную той, что складывается в «Россумских роботах» и в фантастике 30–40-х годов. Правила эти Азимов сформулировал после того, как написал первые свои рассказы.

  1. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред.
  2. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку причинили вред.
  3. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
  4. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

Одно из самых вопиющих примеров нарушения «трех законов» в поп-культуре — поведение андроида Эша в фильме «Чужой». Чтобы выполнить специальный приказ 937, Эш должен пожертвовать командой «Ностромо», чтобы привезти для корпорации образцы Чужого.

Футуролог и идеолог трансгуманизма Ханс Моравек предложил адаптировать законы робототехники для «корпоративных разумов» — корпораций, управляемых ИИ и использующих роботов для изготовления своей продукции. Появление подобных фирм Моравек считал делом времени еще в середине 90-х, но пока что этика для корпораций остается инструментом маркетинга в большей степени, чем способом борьбы за общественное благо.

«Развитие ИИ — это бизнес, а бизнес печально известен тем, что не заинтересован в фундаментальных ограничениях, в особенности таких, которые носят философский характер», — писал в журнале Science Роберт Сойер, указывая на то, что именно военно-промышленный комплекс США — основной источник финансирования исследований в области робототехники.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector