Wraz z postępem w technologii sztucznej inteligencji (AI), ostatnio zaobserwowaliśmy również gwałtowny wzrost w branży robotyki. Czy to psy robotów Sophii, czy Boston Dynamics, zaszliśmy dość daleko, ale armia amerykańska podnosi stawkę, planując opracowanie miękkich robotów, które można stworzyć na polu bitwy.
Laboratorium badawcze armii amerykańskiej i University of Minnesota połączyły ręce, aby zbadać rozwój robotów inspirowane bezkręgowcami które są wystarczająco zwinne, aby wcisnąć się w ciasne przestrzenie i mogą z łatwością manewrować wokół przeszkód.
Materiały użyte przez wojsko w testach mogą zginać się w dowolnym kierunku, gdy przepływa przez nie prąd a naukowcy próbują zbudować z nich roboty i opracować dla nich naturalne ruchy, na które wpływa sposób poruszania się bezkręgowców, takich jak kalmary.
Naukowcy twierdzą, że tradycyjne materiały są sztywne i ograniczają ruch robotów, dlatego zespół stara się teraz opracować materiały, które są elastyczne i można je wydrukować w 3D na środku pola bitwy na potrzeby misji zwiadowczych. Pierwsza wersja badań mówi, że prototypy dały siłownikom wydrukowanym w 3D trzykrotnie większy ruch niż wcześniejsze eksperymenty. Ich robot został wykonany z miękkiego, elastycznego materiału i jest całkowicie elastyczny w porównaniu z innymi robotami, które mają tylko kilka miękkich części.
Materiał ten nie wymaga suszenia, podgrzewania ani montażu, co czyni go doskonałym wyborem dla żołnierzy w terenie. Mogą drukować autonomiczne roboty, aby zbierać wszelkie dane wywiadowcze, w razie potrzeby. Mówiąc o tym samym, Michael McAlpine, profesor z University of Minnesota powiedział:
W początkowej fazie projektu nasz zespół rozpoczął od zbadania nowych metod naśladowania lokomocji bezkręgowców, takich jak kałamarnice czy ośmiornice..
Zespół naukowców próbuje obecnie zrozumieć te interakcje, aby wykorzystać te spostrzeżenia do tworzenia dynamicznych struktur i elastycznych robotów. Gdy już uzyskają prawidłową produkcję i ruch, naukowcy przejdą do uczynienia miękkich robotów samoświadomymi i zdolnymi do dostosowywania ich morfologii w czasie rzeczywistym.