Robotar kan göra hÄrda, farliga och repetitiva uppgifter dygnet runt och de blir nu snabbt mer avancerade och hjÀlpsamma.
Google DeepMinds AI-system RoboBallet planerar automatiskt hur industrirobotar ska utföra sina uppgifter, en process som tidigare krÀvt hundratals till tusentals timmar manuell programmering.
Minst 20 barn har redan fötts genom kliniska studier dÀr robotar och AI utför IVF-behandling med minimal mÀnsklig inblandning.
Robotar frÄn Figure utrustade med Helix kan plocka upp nÀstan alla smÄ hushÄllsföremÄl genom att följa naturliga sprÄkkommandon. Helix kan hantera tusentals nya föremÄl i röriga miljöer utan nÄgra tidigare demonstrationer eller anpassad programmering.
Google DeepMind har integrerat sin multimodala sprÄkmodell Gemini 2.0 i robotar, vilket ger dem en avancerad AI-hjÀrna som kan förstÄ och interagera med den fysiska vÀrlden. Det gör att robotar kan utföra uppgifter de aldrig trÀnats för genom att förstÄ vardagliga instruktioner pÄ naturligt sprÄk.
DeepMind utvecklar robotar som blir skickligare genom att trÀna mot bÄde mÀnniskor och andra robotar. Forskare arbetar nu mot en framtid dÀr en enda artificiell intelligens kan styra olika typer av robotar.
Industrirobotar blir mer intelligenta med hjÀlp av AI och kan nu utföra allt mer komplexa uppgifter. Generativ AI gör det möjligt för robotar att utföra mer komplexa uppgifter, som att hÀlla vÀtskor eller vrida pÄ rattar, och att lÀra sig nya fÀrdigheter snabbare baserat pÄ inlÀrt beteende.
En robot som kan plocka upp skrÀp, samtidigt som den resonerar om varför den valde att ge en mÀnniska ett Àpple. Roboten Figure One anvÀnder ChatGPT för att prata och lyssna, samtidigt som den utför fysiska arbetsmoment.
ChatGPT kan nu se, höra och prata. Teslas Optimus ser sin egen kropp och kan interagera med omvÀrlden. En helt ny typ av robotar kommer allt nÀrmare.
Roboten Fairy drivs av enbart vind och ljus och skulle i framtiden kunna anvÀndas för allt frÄn att övervaka vilda djur till att pollinera vÀxter.