
Dr. Nguyen Trung Quan - vědecký ředitel VinMotion (Vietnam) - sdíleno na semináři - Foto: Organizační výbor
Sdílení přednesl Dr. Nguyen Trung Quan - vědecký ředitel společnosti VinMotion (Vietnam) - na diskusi o robotech a inteligentní automatizaci, která se konala 4. prosince dopoledne v rámci Týdne vědy a techniky VinFuture 2025.
VinMotion je průkopnická společnost v oblasti víceúčelových robotů, kterou založila VinGroup - jedna z největších korporací v jihovýchodní Asii a přední soukromý podnik ve Vietnamu. Za necelých 7 měsíců od svého založení představila VinMotion 5 verzí humanoidních robotů.
Zlatý čas pro vývoj humanoidních robotů ve Vietnamu
V diskusi se podílel Dr. Nguyen Trung Quan z University of Southern California (USA), vědecký ředitel VinMotion (Vietnam), a uvedl, že do konce tohoto desetiletí bude světu chybět nejméně 50 milionů pracovníků. Lidé budou pravděpodobně muset robotům platit 50 000 USD, což odpovídá více než 1,3 miliardám VND ročně, aby mohli roboti přijít do práce.
Problém nedostatku pracovních sil je globální a umělá inteligence/robotika je nezbytným řešením. Dr. Quan se domnívá, že Vietnam má mnoho výhod ve všech třech důležitých aspektech humanoidních robotů: dobrý hardware, silný software a schopnost bezpečně a spolehlivě pracovat.
„Příležitosti jsou obrovské a vzrušující, výzvy jsou obrovské, jen pokračujte v práci a doufejte v světlou budoucnost,“ řekl.
Podle Dr. Quana představila společnost VinMotion po 7 měsících od svého založení 5 verzí humanoidních robotů. Jen v rámci výstavy A80 tým VinMotion provedl více než 150 po sobě jdoucích vystoupení ve prospěch lidí a přiblížil vietnamské roboty komunitě.
Po skončení akce tým VinMotion pokračoval ve vylepšování verzí humanoidních robotů. Ve srovnání s dobou před 3 měsíci se humanoidní roboti nyní pohybují flexibilněji a rychleji. Část s umělou inteligencí je také integrována s flexibilní vícejazyčnou komunikací, zejména ve vietnamštině a angličtině.

Robot VinMotion vystupuje na pódiu v rámci výstavy A80 - Foto: VinMotion
Podle pana Quana společnost VinMotion Joint Stock Company v současné době vyvíjí model robota Motion 2. Ten je považován za mnohem průlomovější model robota než Motion 1. Model robota Motion 2 je zaměřen na vynikající pohybové schopnosti, které jsou lepší než u běžných lidí.
Konkrétně během procesu návrhu si společnost stanovila tři důležitá kritéria, aby zajistila, že robot bude schopen nepřetržitě fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to: samovolné postavení (pokud robot spadne, musí se sám postavit); samočinná výměna baterií nebo samonabíjení baterií v případě potřeby; hardware i celý systém musí být zaručeně ve stabilním, nepřetržitém provozním stavu bez nutnosti zastavení po mnoho hodin.
„Naším cílem je vyvinout humanoidní roboty, které budou stále flexibilnější, inteligentnější a všestrannější, aby mohly postupně vstoupit do života v mnoha různých oblastech, od služeb, průmyslu až po pomoc v domácnosti.“
„Vím, že je to velmi velký cíl, ale věřím, že je to zlatý čas, abychom o něm snili. S podporou společnosti Vingroup Corporation a vnitřní silou a touhou inženýrského týmu VinMotion dokázat se věřím, že tento cíl není příliš daleko,“ sdělil pan Quan.

Řečníci na semináři Roboti a inteligentní automatizace, který se konal 4. prosince dopoledne - Foto: Organizační výbor
Přechod od „specializovaných“ robotů k „univerzálním“ robotům
Podle profesora Tan Yapa Penga, ředitele VinUni University, se roboti nyní používají v mnoha odvětvích (například Amazon použil miliony robotů k nakládání a vykládání skladů). Předpokládá se, že do roku 2050 bude s lidmi žít přibližně 1 miliarda robotů.
Podle něj je robotický průmysl na pokraji toho, aby se stal dalším velkým odvětvím po umělé inteligenci, ale zároveň existuje mnoho výzev, protože roboti jsou naprogramováni pouze k řešení jednoho jednoduchého úkolu (praní prádla, utírání stolů, zvedání věcí, skládání oblečení atd.). Roboti jsou stále omezeni v zvládání mnoha úkolů, porozumění složitým příkazům a jejich přesnému provádění.
Profesor Tan Yap Peng se domnívá, že k vyřešení výše uvedeného problému je nutné přejít k modelu s větším účelem, který pomůže zdokonalit činnosti robota, pomůže mu porozumět obrázkům, instruktážním videím a porozumět lidskému přirozenému jazyku, aby mohl jednat.
V současné době existuje mnoho modelů používaných k vybavení, školení a schopnosti zvládat mnoho různých úkolů, jako jsou modely velkých jazyků (Gemini, AI, LLav), modely vizuálního jazyka (Open AI) a modely vizuálního jazyka a akce (VLA, Pi, VLA-2).

Profesor Tan Yap Peng se dělí o informace na semináři - Foto: NGUYEN BAO
„Budoucnost robotiky, až bude plně zdokonalena a rozvinuta, se posune od „specializované“ k „univerzální“ s vyšší úrovní inteligence. Roboti se stanou obratnějšími, snadněji se udržují díky schopnosti samodiagnostikovat a řešit problémy a budou moci proaktivně provádět operace, které si lidé přejí.“
„Zejména budoucí roboti budou efektivněji využívat energii, fungovat ekonomičtěji a zajistí bezpečnost a stabilitu při koexistenci v prostředí, kde žijí lidé,“ uvedl profesor Tan Yap Peng.
Profesor Ho-Young Kim ze Soulské národní univerzity (Korea) uvedl, že roboti mohou vyvolávat problémy, jako je například ovlivňování zaměstnanosti. Humanoidní roboti jsou také kontroverzním tématem, které vyžaduje nalezení vhodných řešení a další diskusi.
U fyzických robotů působících v reálném životě – například při péči o pacienty, seniory nebo při pomoci s domácími pracemi – uvedl, že je třeba pečlivě propočítat návrh a použití, aby se minimalizovala rizika při přímé interakci s lidmi.
Jak recyklovat roboty na konci jejich životního cyklu, abychom chránili životní prostředí?
Podle profesora Kurta Kremera z Max Planckova institutu pro výzkum polymerů (Německo) je recyklace polymerních materiálů stále velkou výzvou. Ve srovnání se spotřebními výrobky je však množství polymerů používaných v této oblasti stále nevýznamné.
„Můžeme se posunout k materiálům, které jsou biologicky odbouratelné, i když je třeba poznamenat, že nemusí být esteticky tak příjemné jako tradiční materiály. Naším cílem je minimalizovat používání polymerů ve výrobě,“ řekl profesor Kurt Kremer.
Profesor Ho-Young Kim uvedl, že elektrické baterie představují také výzvu. Podle něj musí mít baterie pro roboty velkou kapacitu pro ukládání energie, ale zároveň musí být miniaturizované, aby se snížil dopad na životní prostředí. Toto je směr, který vědci musí v budoucnu dále zkoumat a optimalizovat.
Zdroj: https://tuoitre.vn/viet-nam-dang-phat-trien-robot-hinh-nguoi-linh-hoat-hon-ca-nguoi-20251204143218267.htm






Komentář (0)