北约将活蟑螂的神经接入AI,化身无孔不入的赛博格侦察兵
北约将活蟑螂的神经接入AI,化身无孔不入的赛博格侦察兵活体蟑螂变身「赛博侦察兵」!德国公司利用神经接口和 AI 背包,将电子系统与昆虫躯体暴力缝合。它们能潜入无人机进不去的复杂绝境,更试图以生物繁殖代替工业制造,科技与军事的边界正被恐怖打破。
活体蟑螂变身「赛博侦察兵」!德国公司利用神经接口和 AI 背包,将电子系统与昆虫躯体暴力缝合。它们能潜入无人机进不去的复杂绝境,更试图以生物繁殖代替工业制造,科技与军事的边界正被恐怖打破。
近日,「AI教父」Geoffrey Hinton在一次采访中再发预警:「杀手机器人」「无人机」等致命自主武器的兴起,正在让战争变得更易发动。Hinton认为OpenAI、Anthropic等许多AI公司在AI安全方面做得都不够。他还谈到了贪婪、自负等人性弱点,对AI研究可能带来的潜在风险。
上海交通大学研究团队提出了一种融合无人机物理建模与深度学习的端到端方法,实现了轻量、可部署、可协同的无人机集群自主导航方案,其鲁棒性和机动性大幅领先现有方案。
昨日,乌克兰第3独立突击旅发布消息称,在哈尔科夫地区,他们首次成功地仅凭无人机和自杀式地面作战平台,迫使俄军士兵向无人装备投降。该通报称:“历史上第一次,俄军士兵在纯粹由机器人系统发起的进攻中投降。”换句话说,机器人的出现,让俄乌冲突发生了前所未有的变化。
上海交通大学研究团队提出了一种融合无人机物理建模与深度学习的端到端方法,该研究首次将可微分物理训练的策略成功部署到现实机器人中,实现了无人机集群自主导航,并在鲁棒性、机动性上大幅领先现有的方案。
能利芯获近亿融资,专注AI/无人机电源研发量产。
人形机器人、无人机、智能汽车这三个领域将成为空间智能的爆发点。对于具身智能(Embodied Intelligence),真实的物理环境就是最好的老师
一句话就能让无人机起飞?
从手机随手拍、汽车行车记录仪到无人机航拍,如何从海量无序二维图像快速生成高精度三维场景?
控制无人机执行敏捷、高机动性的行为是一项颇具挑战的任务。传统的控制方法,比如 PID 控制器和模型预测控制(MPC),在灵活性和效果上往往有所局限。而近年来,强化学习(RL)在机器人控制领域展现出了巨大的潜力。通过直接将观测映射为动作,强化学习能够减少对系统动力学模型的依赖。