Найти в Дзене

Тест Тьюринга и робототехника

Согласно материалу из энциклопедии, стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом: «Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». Однако, согласно этому же материалу, Алан Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить. То есть, если развивать эту идею, то машиной в таком тестировании может быть не только компьютер, но и робототехническое устройство, а таким устройством по природе теста может быть только физический аналог человека. То есть, человекоподобный робот - андроид. Согласно определению, андроид - это робот или другое искусственное существо, предназначенное для того, чтобы походить на человека, и часто сделанное из материала, похожего на плоть. Остаётся найти подходящую ситуацию среди ситуаций высшего порядка на неотличим

Согласно материалу из энциклопедии, стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом: «Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор».

Однако, согласно этому же материалу, Алан Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить. То есть, если развивать эту идею, то машиной в таком тестировании может быть не только компьютер, но и робототехническое устройство, а таким устройством по природе теста может быть только физический аналог человека. То есть, человекоподобный робот - андроид. Согласно определению, андроид - это робот или другое искусственное существо, предназначенное для того, чтобы походить на человека, и часто сделанное из материала, похожего на плоть. Остаётся найти подходящую ситуацию среди ситуаций высшего порядка на неотличимость физической машины от человека.

Сравнить человека с роботом можно только при непосредственном взаимодействии. Но борьба, например, здесь не подходит, поскольку борец сломает машину. Наглядно хрупкость андроидов в сравнении с человеком показана в фильме «Дознание пилота Пиркса»: человек выдержал перегрузку при чрезмерном ускорении космического корабля, а у робота стала рваться кожа на запястьях.

Но вот секс машина выдержит. Тем более такое тестирование напрашивается уже потому, что роботы-любовницы/любовники уже являются коммерчески успешным товаром и продаются за десятки тысяч долларов. Но все они пока далеки от того, чтобы выдержать тестирование по Тьюрингу. Их надо еще совершенствовать и совершенствовать, тестируя хотя бы по отдельности отдельные их узлы. Только тестировщиками должны быть, например, не профессиональные актрисы/актёры, способные изобразить оргазм, а наоборот – пресыщенные сексом светские люди, которых сложно удивить любовным искусством.

Но чтобы достичь совершенства, фирмам-изготовителям придётся применить самые новейшие технологии. Например, те, которые позволят решить главную проблему андроидов – наличие кабеля питания. Это описал еще Роберт Шекли в рассказе про робота-любовника «Вы что-нибудь чувствуете, когда я прикасаюсь?!»:

«Она зашла к нему за спину.

— В чем дело, любимая?

Она взялась за силовой кабель.

— Мелисанда, дорогая, погоди минутку и выслушай меня...

Ее хорошенькое личико исказилось. Она с яростью дернула за кабель, выдирая его из внутренностей Рома, убивая его, оборвав на полуслове».

То есть, необходимо осуществить беспроводную подзарядку аккумулятора в реальном времени. Причем так, чтобы роботесса смогла станцевать танец Саломеи с раздеванием.

Зрение робота любовницы/любовника должно решать одну из ключевых задач: возникновение возбуждения и даже эрекция от зрелища обнаженного партнёра. Одно из направлений для этого - среда графического программирования National Instruments LabVIEW, в которой можно создавать гибкие и масштабируемые приложения для измерений, управления и испытаний.

На рисунке – иллюстрация, сделанная специалистами фирмы National Instruments (NI) к теме «Машинное зрение и управление приводами» и показывающая элементы того, как программное обеспечение NI синхронизирует видеоподсистему с управлением приводами. Оборудование видеоуправления приводами, разработанное фирмой NI, содержит следующие основные компоненты:

- контроллер управления движением (например, серии NI 7344);

- драйвер двигателя (например, MID-76xx);

- двигатель;

- механические компоненты;

- плата ввода видеосигнала (например, PCI 1406);

- видеокамера;

- оптическая система;

- источник света.

Источнику света уделяется особое внимание. В устройствах, основанных на машинном зрении и содержащих приводы, видеоподсистема часто выступает в роли обратной связи. Если под сигналом понимать изображение, то камеру можно воспринимать как датчик, а линзы и блок освещения – как устройства согласования сигналов. При этом правильно подобранное освещение во многом избавляет от сложной обработки изображения с целью компенсации его изъянов. Тем более, у вычислительного устройства задач и так хватит: одной из них является то, что видеосистема оперирует пикселями, а привод воспринимает команды в шагах или временных интервалах – отсюда необходимость обеспечить правильное преобразование из одной шкалы в другую. Но это отдельная тема, а эту завершим цитатой из материала NI: «Силовые приводы National Instruments соединяют контроллеры с подобранными согласно требованиям задачи двигателями, кодерами, концевиками и сигналами ввода/вывода».

Предстоит внедрить также множество новаций, в разработке которых примут участие изобретатели всего мира:

- микроминиатюризация электронных компонентов с целью снижения веса андроида;

- выстраивание диалога на основе усовершенствованной технологии ботов;

- быстродействие реакции;

- 3D-печать половых органов на основе компьютерных моделей;

- синтез речи с интонациями;

- игра глазами и выражение лица;

- и т.д.