
Professor Ho-Young Kim, Seoul National University, Korea, delar med sig av ny robotteknik på VinFuture Science and Technology Week (Foto: Organisationskommittén).
Vid evenemanget Inspirational Speech: Future Breakthrough Technology som hölls på morgonen den 2 december delade professor Ho-Young Kim (Seoul National University, Korea) med sig av ett helt nytt koncept, "spontan fysisk intelligens".
Evenemanget äger rum inom ramen för VinFuture 2025 Science and Technology Week.
I en era av humanoida robotar och artificiell intelligens (AI) står mänskligheten inför ett stort problem med energikostnader och kontrollkomplexitet.
Professor Ho-Young Kim hade ett helt annat perspektiv: Låt robotkroppen "tänka" själv.
Lärdomar från myror och vinrankor
Professor Kim berättade att hans inspiration till forskningen kom från hans observationer av naturen som barn. Han tillbringade timmar med att titta på hur lianer vred sig eller myror transporterade mat på ett ordnat sätt utan "övervakare".
"Traditionella robotar förbrukar mycket energi och material, medan naturen besitter enkel men effektiv intelligens. Fåglar flyger utan trafikljus, och trädrötter hittar näringsämnen utan kartor", citerade professor Kim.
Det var denna optimering som gav upphov till konceptet "spontan fysisk intelligens".
På Seoul National Universitys laboratorium är artificiella system utformade för att forma intelligent beteende helt genom fysiska interaktioner mellan roboten och dess omgivning, snarare än stel programmering.
LinkBot: När "flocken" skapar intelligens
Ett av de tydligaste exemplen på denna filosofi är LinkBot – en robotmodell som simulerar myrors beteende.
Istället för att använda komplexa motorer för varje led, rör sig LinkBot baserat på vibrationsavkänning (liknande hur en tumme rör sig när man knackar). Det speciella är ledernas design med V-formade skåror.
Öppningen av denna V-vinkel bestämmer robotens rörelseamplitud och beteende: Stora öppningsvinklar hjälper robotar att manövrera och sprida ut sig; små öppningsvinklar hjälper dem att passera genom smala springor.
"Varje bot agerar som en individuell myra, men när de kopplas samman bildar de en kollektiv intelligens", sa professor Kim.
Utan behov av en skrymmande centralprocessor kan LinkBot automatiskt justera sitt beteende när den stöter på hinder: Bibehålla riktning, ändra riktning eller ändra hastighet. De potentiella tillämpningarna för denna teknik är enorma, särskilt inom marin miljösanering.
Kedjor av LinkBots kan automatiskt omringa avfall och dra det till land utan behov av ständig mänsklig kontroll.
Robotar lär sig hur växter "sträcker sig"
Förutom att imitera djur lärde sig forskargruppen även om växters och svampars tillväxtmekanismer. Genom att observera hur pollenrör hos blommor förlängs eller svampars groddrör penetrerar bladens yta utvecklade professor Kim robotar som kan "spets-tillväxt".
Den här typen av robot är tillverkad av ett speciellt material som finns i flytande form och stelnar bara när det kommer i kontakt med omgivningen (som vatten) vid nosspetsen. Denna mekanism gör att roboten kan orientera sig vinkelrätt mot kontaktytan och väva sig genom komplex terräng som traditionella robotar (som utvecklas eller rör sig från basen) inte kan göra.
Denna teknik öppnar upp för en banbrytande lösning för halvledarindustrin – där mikrorobotar behövs för att rengöra igensatta rör med kemikalier. Dessutom kan den inom medicin användas för att lokalisera tumörer, eller vid katastrofhjälp för att väva sig genom spillror för att hitta offer.
Under diskussionen, där han svarade på frågor från gäster om möjligheten att kontrollera riktningen hos dessa autonoma system, förklarade professor Kim att även om de fungerar baserat på fysisk interaktion, har människor fortfarande kontroll genom "centrala robotar" eller genom att justera den ursprungliga fysiska designen (som ledernas öppningsvinkel).
Den största fördelen med spontan fysisk intelligens är att den eliminerar behovet av komplex programvara och dyra processorer.
”Enkla, miljövänliga och kostnadseffektiva material är nyckeln till denna riktning”, betonade professor Kim.
Genom att forma material och interaktiva ytor inleder forskare en ny era – där robotar inte bara är smarta tack vare sina kisel-"hjärnor", utan också smarta tack vare sina fysiska "kroppar".
VinFuture 2025 Vetenskaps- och teknikvecka, som äger rum från 2 till 6 december i Hanoi .

Med temat ”Tillsammans växer vi – tillsammans blomstrar vi” fortsätter årets serie av årliga internationella evenemang att bekräfta VinFutures uppdrag att koppla samman kunskap, väcka viljan att tjäna och höja Vietnams position som ett centrum för att främja vetenskap och innovation i världen.
Veckan innehåller sju huvudaktiviteter: Inspirerande tal, diskussion om Science for Life; VinFuture-dialogserien om framtidsforskning; utställningen Touch of Science, VinFuture-prisutdelning; utbyte med VinFuture 2025-pristagarna; VinUni - Leadership Forum: Konferens om innovation inom högre utbildning.
Höjdpunkten på evenemanget var VinFuture 2025-prisutdelningen, som ägde rum kvällen den 5 december på Hoan Kiem-teatern (Hanoi). Detta är ett evenemang för att hedra enastående vetenskapliga arbeten som har haft en positiv och hållbar inverkan på miljontals, till och med miljarder människor runt om i världen.
I år kommer priset att ges till verk som tillför mänskligheten värdet av "Tillsammans växer vi - Tillsammans blomstrar vi", vilket temat har angett, och bekräftar VinFutures uppdrag att hedra intelligens, sprida mänskligheten och tjäna livet.
Källa: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/tiem-nang-tu-robot-bay-dan-khong-can-ai-phuc-tap-20251202140502506.htm






Kommentar (0)