Китайские инженеры впервые заставили спутники управлять человекоподобным роботом
Китайские специалисты из компании GuoXing Aerospace и Шанхайского университета Цзяо Тун провели уникальный эксперимент: они заставили гуманоидного робота выполнять команды, которые обрабатывались не на Земле, а прямо на орбитальных спутниках. Это первый случай, когда система искусственного интеллекта в космосе полностью взяла на себя роль «мозга» для наземной робототехники.
В ходе испытания оператор отдал голосовую команду. Сигнал мгновенно поднялся к спутникам на низкой околоземной орбите. Там, внутри защищённого от радиации корпуса, заработала большая языковая модель Qwen3 от Alibaba. Искусственный интеллект проанализировал запрос, принял решение о последовательности движений и отправил инструкции обратно на Землю. Открытый агент OpenClaw перевёл цифровые команды в физические действия робота. Весь цикл — от слова человека до движения машины — прошёл через космос.
Эксперимент доказал, что вычисления на орбите способны надёжно питать интеллектуальные системы там, где наземная связь нестабильна или вовсе отсутствует. Речь идёт о зонах стихийных бедствий, удалённых пустынях, высокогорье или океанических просторах, где вышки сотовой связи и оптоволокно не дотягиваются. Если инфраструктура на Земле повреждена, спутниковая группировка может взять на себя роль мобильного центра обработки данных с искусственным интеллектом.
Представитель GuoXing Aerospace Ван Ябо отметил, что компания стала первой в мире, кто разместил универсальную большую языковую модель на действующей спутниковой группировке. В январе 2026 года модель Qwen3 успешно выполнила серию тестов: вопросы с Земли обрабатывались на борту спутника, а ответы возвращались обратно менее чем за две минуты.
Сейчас на орбите работает первый кластер из двенадцати вычислительных спутников, запущенный в мае 2025 года. В течение 2026 года планируется вывести ещё две группы аппаратов. К 2030 году китайская компания намерена развернуть сеть из тысячи спутников, а к 2035-му — создать полноценную орбитальную инфраструктуру из 2800 специализированных аппаратов. Из них 2400 будут отвечать за инференс, то есть за обработку запросов в реальном времени, а 400 — за дообучение моделей прямо в космосе. Аппараты распределят по разным орбитам высотой от 500 до 1000 километров, чтобы обеспечить глобальное покрытие.
Технология открывает путь к созданию автономных систем нового поколения. Квадрокоптеры, роботы-собаки, беспилотные грузовики и исследовательские платформы смогут получать интеллектуальную поддержку даже в самых изолированных точках планеты. Главное преимущество архитектуры в том, что данные обрабатываются непосредственно на орбите, а не просто пересылаются через спутник на наземный сервер. Это снижает задержки и повышает надёжность всей цепочки.
При этом инженерам предстоит решить серьёзную техническую задачу — отвод тепла. В отличие от земных дата-центров, где серверы охлаждаются воздухом или жидкостью, в вакууме космоса тепло можно сбрасывать только излучением. Мощные чипы для ИИ выделяют значительно больше энергии, чем традиционная спутниковая электроника, поэтому разработка эффективных систем терморегуляции в условиях микрогравитации остаётся одним из ключевых вызовов проекта.
Эксперимент с гуманоидом стал логичным продолжением работы китайских компаний в области орбитальных вычислений. Если технология масштабируется, в ближайшем будущем любой автономный аппарат сможет «позвонить» на орбиту и получить от искусственного интеллекта точный план действий — без зависимости от наземной инфраструктуры.
Источник: interestingengineering





0 комментариев
Добавить комментарий