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viernes, 12 de septiembre de 2014
jueves, 11 de septiembre de 2014
En la actualidad, los robots comerciales e industriales
son ampliamente utilizados, y realizan tareas de forma más exacta o más barata
que los humanos. También se les utiliza en trabajos demasiado sucios,
peligrosos o tediosos para los humanos. Los robots son muy utilizados en
plantas de manufactura, montaje y embalaje, en transporte, en exploraciones en
la Tierra y en el espacio, cirugía, armamento, investigación en laboratorios y
en la producción en masa de bienes industriales o de consumo.
Otras aplicaciones incluyen la limpieza de residuos
tóxicos, minería, búsqueda y rescate de personas y localización de minas
terrestres.
Existe una gran esperanza, especialmente en JAPÓN,
que el cuidado del hogar para la población de edad avanzada pueda ser desempeñado
por robots.
Los robots parecen estar abaratándose y reduciendo su
tamaño, una tendencia relacionada con la minimizacion de los componentes
electrónicos que se utilizan para controlarlos. Además, muchos robots son
diseñados en simuladores mucho antes de construirse y de que
interactúen con ambientes físicos reales. Un buen ejemplo de esto es el equipo Spiritual
Machine, un equipo de 5 robots desarrollado totalmente en un ambiente
virtual para jugar al fútbol en la liga mundial
Además de los campos mencionados, hay modelos trabajando
en el sector educativo, servicios (por ejemplo, en lugar de recepcionistas
humanos o vigilancia) y tareas de búsqueda y rescate.
lunes, 4 de agosto de 2014
Historia de las tres leyes de robótica
Los primeros Robots construidos, en la tierra, eran modelos
poco avanzados. Era una época en donde la Robo psicología no estaba muy bien
desarrollada. Estos Robots podían ser enfrentados a situaciones en las cuales
se vieran en un conflicto con sus leyes. Una de las situaciones más sencillas
se da cuando un Robot debe dañar a un ser humano para evitar que dos o más
sufran daño. Aquí los Robots decidían en función de un criterio exclusivamente
cuantitativo, quedando luego inutilizados, al verse forzados a violar la
primera ley.
Posteriores desarrollos en la Robótica, permitieron la
construcción de circuitos más complejos, y por ende, con una mayor capacidad de
autor reflexión. Una peculiaridad de los Robots es que pueden llegar a redefinir
su concepto de "daño" según sus experiencias e incluso, llegar a
determinar niveles de éste. Su valoración de los seres humanos también puede
ser determinada por el ambiente.
Es así que un Robot puede llegar a dañar a un ser humano por
proteger a otro que considere de más valía (su amo por ejemplo). También podría
darse el caso de que un Robot dañara físicamente a un ser humano para evitar
que otro sea dañado psicológicamente, pues llega a ser una tendencia el
considerar los daños psicológicos más graves que los físicos.
Estas situaciones nunca se hubieran dado en Robots más
antiguos. Asimov plantea en sus historias de Robots las más diversas
situaciones, siempre considerando las posibilidades lógicas que podrían llevar
a los Robots a tales situaciones.
Uno puede llegar a encariñarse con los Robots de Asimov, él
que nos muestra en sus historias Robots cada vez más "humanos". En El
hombre bicentenario, Asimov nos narra la historia de Andrew Martín, nacido
Robot, y que luego de una vida de lucha, logró morir como un ser humano. Están
también R. Daneel Olivaw y R. Giskard Reventlov, los cuales tienen un papel
fundamental en la segunda expansión de los seres humanos y la posterior
fundación del imperio galáctico. Estos dos personajes son importantes en la
medida en que, siendo los Robots más complejos jamás creados, fueron capaces de
desarrollar la ley cero de la Robótica (Zeroth law):
"Un Robot no puede hacer daño a la humanidad o, por
inacción, permitir que la humanidad sufra daño."
Se supone que la Ley Cero sería el resultado de la reflexión
filosófica por parte de estos Robots más sofisticados.
R Giskard muere luego de tener que dañar a un ser humano en
virtud de la ley cero. El problema fundamental de esta ley está en el problema
para definir "humanidad", así como para determinar qué
"daña" a la humanidad. R. Daneel logró asimilar la ley cero gracias
al sacrificio de Giskard, convirtiéndose desde entonces en el protector de la
humanidad. Daneel se convierte en uno de los personajes más importantes del
ciclo de Trántor (formado por los cuentos y novelas de Robots, las novelas del
imperio, y la saga de las fundaciones: 17 libros) siendo además el punto que le
da continuidad.
La Robótica abre una nueva y decisiva etapa en el actual
proceso de mecanización y automatización creciente de los procesos de
producción. Consiste esencialmente en la sustitución de máquinas o sistemas
automáticos que realizan operaciones concretas, por dispositivos mecánicos que
realizan operaciones concretas, por dispositivos mecánicos de uso general,
dotados de varios grados de libertad en sus movimientos y capaces de adaptarse
a la automatización de un número muy variado de procesos y operaciones.
La Robótica se ha caracterizado por el desarrollo de
sistemas cada vez más flexibles, versátiles y polivalentes, mediante la
utilización de nuevas estructuras mecánicas y de nuevos métodos de control y
percepción.
La Robótica ha alcanzado un nivel de madurez bastante
elevado en los últimos tiempos, y cuenta con un correcto aparato teórico. Sin
embargo, algunas cosas que para los humanos son muy sencillas, como andar,
correr o coger un objeto sin romperlo, requieren una potencia de cálculo para
igualarlas que no esta disponible todavía.
Sin embargo se espera que el continuo aumento de la potencia
de los ordenadores y las investigaciones en inteligencia artificial, visión
artificial y otras ciencias paralelas nos permitan acércanos un poco más cada
vez a los milagros soñados por los primeros ingenieros y también a los peligros
que nos adelanta la ciencia ficción.
La prehistoria
La palabra Robot surge con la obra RUR, los "Robots
Universales de Rossum" de Carel Capee, es una palabra checoslovaca que
significa trabajador, sirviente. Sin embargo podemos encontrar en casi todos
los mitos de las diversas culturas una referencia a la posibilidad de crear un
ente con inteligencia, desde el Popol-Vuh de nuestros antepasados mayas hasta
el Golem del judaísmo.
Desde la época de los griegos se intentó crear dispositivos
que tuvieran un movimiento sin fin, que no fuera controlado ni supervisado por
personas, en los siglos XVII y XVIII la construcción de autómatas humanoides
fabricados con mecanismos de relojería por Jacques de Vaucanson, Pierre
Henri-Louis, Jaquet- Droz, como el escribiente, the Draughtsman, el músico
Henri Maillar det (1800), Olimpia de la ópera de Offenback de Hoffman,
fortalecieron la búsqueda de mecanismos que auxiliaran a los hombres en sus
tareas.
Estos autómatas desataron controversias alrededor de la
posible inteligencia que pudieran tener estos dispositivos pesadas y en la
búsqueda de la posibilidad de crear vida artificialmente. El escribiente hacía
mofa de la frase de Descartes de "Pienso luego existo parafraseándola al
escribir "Escribo luego existo". Los fraudes surgieron como en el
caso del ajedrecista, en el que un muñeco mecánico daba respuesta a jugadas de
ajedrez, comprobándose más tarde que era un enano encerrado en la caja del muñeco
el que daba las respuestas y movía el muñeco. Todos estos mitos anteceden a la
obra Kapec, en la que se plantea la construcción de Robots para liberar a las
personas de la carga pesada de trabajo. Sin embargo, esta ficción y la creada
por Asimov, junto con los desarrollos mecánicos de máquinas como el telar de
Thaillard, motiva a George Devol a crear el origen de los Robots industriales,
un manipulador que sería parte de una célula de trabajo.
Desarrollo histórico
Desde los primeros autómatas hasa las sondas espaciales han
pasado varios siglos, pero al hablar de inteligencia sólo podremos mirars unos
treinta años atrás. Han sido pocos años, pero muy intensos y el interés que ha
despertado en todo el mundo es superior a cualquier previsión que se pudiera
formular en su nacimiento y concepción inicial, siguiendo un proceso paralelo a
la introducción de las computadoras en las actividades cotidianas de la vida
humana, aunque si bien los Robots todavía no han encontrado la forma de
inserción en los hogares pero sí son un elemento ya imprescindible en la
mayoría de las industrias.
Podemos contemplar la Robótica como una ciencia que, aunque
en ella se han conseguido grandes avances, ofrece aun un amplio campo para el
desarrollo y la innovación tecnológica y es precisamente este aspecto el que
motiva a muchos investigadores y aficionados a los Robots a seguir adelante
planteando Robots cada vez mas evolucionados y complejos.
Los aficionados a los Robots también juegan un papel muy
importante en el desarrollo de la Robótica, ya que son éstos los que, partiendo
de una afición firme, con sus particulares ideas y al cabo de un cierto tiempo
de pruebas y progresos, han podido desarrollar sus teorías y, con ello, crear
precedentes o mejorar aspectos olvidados, así como solucionar problemas no
previstos inicialmente.
Clasificación de los robots
Ningún autor se pone de acuerdo en cuántos y cuáles son los
tipos de robots y sus características esenciales. La más común es la que
continuación se presenta:
1ª Generación. Manipuladores. Son sistemas mecánicos
multifuncionales con un sencillo sistema de control, bien manual, de secuencia
fija o de secuencia variable.
2ª Generación. Robots de aprendizaje. Repiten una secuencia
de movimientos de movimientos que ha sido ejecutada previamene por un operador
humano. El modo de hacerlo es a través de un dispositivo mecánico. El operador
realiza los movimientos requeridos mientras el robot le sigue y los memoriza.
3ª Generación. Robots con control sensorizado. El
controlador es una computadora que ejecuta las órdenes de un programa y las
envía al manipulador para que realice los movimientos necesarios.
4ª Generación. Robots inteligentes. Son similares a los
anteriores, pero además poseen sensores que envían información a la computadora
de control sobre el estado del proceso. Esto permite una toma inteligente de
decisiones y el control del proceso en tiempo real.
Clasificación de los robots según su arquitectura
La arquitectura, es definida por el tipo de configuración
general del Robot, puede se metamórfica. El concepto de metamorfismo, de
reciente aparición, se ha introducido para incrementar la flexibilidad
funcional de un Robot a través del cambio de su configuración por el propio
Robot. El metamorfismo admite diversos niveles, desde los más elementales
(cambio de herramienta o de efecto terminal), hasta los más complejos como el
cambio o alteración de algunos de sus elementos o subsistemas estructurales.
Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse bajo la
denominación genérica del Robot, tal como se ha indicado, son muy diversos y es
por tanto difícil establecer una clasificación coherente de los mismos que
resista un análisis crítico y riguroso. La subdivisión de los Robots, con base
en su arquitectura, se hace en los siguientes grupos: Poliarticulados, Móviles,
Androides, Zoomórficos e Híbridos.
Poliarticulados
Bajo este grupo están los Robots de muy diversa forma y
configuración cuya característica común es la de ser básicamente sedentarios
(aunque excepcionalmente pueden ser guiados para efectuar desplazamientos
limitados) y estar estructurados para mover sus elementos terminales en un
determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas de coordenadas y con un
número limitado de grados de libertad". En este grupo se encuentran los
manipuladores, los Robots industriales, los Robots cartesianos y se emplean
cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia o alargada,
actuar sobre objetos con un plano de simetría vertical o reducir el espacio
ocupado en el suelo.
Moviles
Son Robots con grandes capacidad de desplazamiento, basados
en carros o plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen
su camino por telemando o guiándose por la información recibida de su entorno a
través de sus sensores. Las tortugas motorizadas diseñadas en los años
cincuentas, fueron las precursoras y sirvieron de base a los estudios sobre
inteligencia artificial desarrollados entre 1965 y 1973 en la Universidad de
Stranford.
Estos Robots aseguran el transporte de piezas de un punto a
otro de una cadena de fabricación. Guiados mediante pistas materializadas a
través de la radiación electromagnética de circuitos empotrados en el suelo, o
a través de bandas detectadas fotoeléctricamente, pueden incluso llegar a
sortear obstáculos y están dotados de un nivel relativamente elevado de
inteligencia.
6.4.3 Androides
Son Robots que intentan reproducir total o parcialmente la
forma y el comportamiento cinemática del ser humano. Actualmente los androides
son todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica, y
destinados, fundamentalmente, al estudio y experimentación.
Uno de los aspectos más complejos de estos Robots, y sobre
el que se centra la mayoría de los trabajos, es el de la locomoción bípeda. En
este caso, el principal problema es controlar dinámica y coordinadamente en el
tiempo real el proceso y mantener simultáneamente el equilibrio del Robot.
Zoomorficos
Los Robots zoomórficos, que considerados en sentido no
restrictivo podrían incluir también a los androides, constituyen una clase
caracterizada principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a los
diversos seres vivos.
A pesar de la disparidad morfológica de sus posibles
sistemas de locomoción es conveniente agrupar a los Robots zoomórficos en dos
categorías principales: caminadores y no caminadores. El grupo de los Robots
zoomórficos no caminadores está muy poco evolucionado. Cabe destacar, entre
otros, los experimentados efectuados en Japón basados en segmentos cilíndricos
biselados acoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento relativo de
rotación. En cambio, los Robots zoomórficos caminadores multípedos son muy
numeroso y están siendo experimentados en diversos laboratorios con vistas al
desarrollo posterior de verdaderos vehículos terrenos, piloteando o autónomos,
capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas. Las aplicaciones de
estos Robots serán interesantes en el campo de la exploración espacial y en el
estudio de los volcanes.
Híbridos
Estos Robots corresponden a aquellos de difícil
clasificación cuya estructura se sitúa en combinación con alguna de las anteriores
ya expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. Por ejemplo, un
dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es al mismo tiempo uno de los
atributos de los Robots móviles y de los Robots zoomórficos.
De igual forma pueden considerarse híbridos algunos Robots
formados por la yuxtaposición de un cuerpo formado por un carro móvil y de un
brazo semejante al de los Robots industriales.
En parecida situación se encuentran algunos Robots
antropomorfos y que no pueden clasificarse ni como móviles ni como androides,
tal es el caso de los Robots personales.
Arquitectura de un robot
Fijarse sólo en el brazo articulado de un robot sería como
juzgar a alguien única y exclusivamente por el tamaño de su nariz.
Además del brazo, hay otras cuatro partes esenciales en un
sistema robotizado que son las siguientes: el controlador, los actuadotes y
reguladores, el elemento Terminal y los sensores. Las partes de un sistema robotizado
En definitiva, un robot ha evolucionado como una réplica de
sus creadores, salvando las distancias. El conjunto guarda cierta similitud con
nuestro propio cuerpo.
Manos y brazos se ven reflejados en las partes mecánicas: el
manipulador y la herramienta. Los músculos serían los actuadotes y las
terminaciones nerviosas, los reguladores.
El cerebro (equivalente del controlador) es el encargado de
enviar las órdenes a los músculos a través de las terminaciones nerviosas y de
recibir información a mediante los sentidos (sensores).
Finalmente, la manera de pensar y actuar vendría determinada
por el software de control residente en la computadora.
El sistema nervioso
Al igual que nuestro cerebro envía impulsos nerviosos a
nuestros músculos para que éstos se muevan, el robot requiere que una
computadora central decida qué pasos hay que seguir para llevar a cabo una
tarea concreta.
La espina dorsal del robot son los reguladores. Dependiendo
del actuador utilizado, el control se realizará a través de un programa o bien
mediante programa y circuitos a la vez.
La función de los reguladores
La misión de los actuadotes es alcanzar un estado
determinado cuya referencia le viene impuesta por la unidad de control. Ese
estado puede ser bien alcanzar una posición determinada, o bien adquirir cierta
velocidad. Si son actuadotes eléctricos (motores) esto se hará girando. Si son
hidráulicos o neumáticos, se enviará mayor o menor presión al fluido compresor.
Al controlador principal le interesa que su orden se cumpla
exactamente y en el menor tiempo posible, sin que tenga necesidad de ocuparse
de ello. Y ésta es la misión de los reguladores.
El mercado de los robots
Ya puedes imaginarte que elegir un robot no es como ir al
supermercado y meter en la cesta un kilo de peras. Es necesario conocer a la
perfeccion el tipo de aplicaciones donde se van a emplear el robot y cuales han
de ser sus caracteristicas.
Campo de acción, grados de libertad, presición,
repetitividad, velocidad de movimientos, fuerza, lenguajes de programación,
tipos de accionamentos, capacidad de comunicación, mantenimiento y coste son
algunas de las caracteristicas con las quenos obsequia un fabricante cuando le
pedimos un catalogo. La elección no es fácil.
Aplicaciones industriales
Un Robot industrial es un manipulador automático
reprogramable y multifuncional, que posee ejes capaces de agarrar materiales,
objetos, herramientas mecanismos especializados a través de operaciones
programadas para la ejecución de una variedad de tareas como se puede apreciar,
estas definiciones se ajustan a la mayoría de las aplicaciones industriales de
Robots salvo para las aplicaciones de inspección y para los Robots móviles (autónomos)
o Robots personales.
Para Firebaugh un Robot es una computadora con el propósito
y la capacidad de movimiento.
¿Qué es un Robot Industrial?
Un Robot industrial es una máquina que puede efectuar un
número diverso de trabajos automáticamente mediante una programación
informática previa. Se caracteriza por tener una estructura en forma de brazo
mediante el cual puede usar diferentes herramientas o aprehensores situados
como elemento terminal de éste. Además, es capaz de tomar decisiones en función
de la información procedente del exterior.
El Robot industrial forma parte del progresivo desarrollo de
la automatización industrial, favorecido notablemente por el avance de las
técnicas de control por computadora, y contribuye de manera decisiva la automatización
en los procesos de fabricación de series de mediana y pequeña escala.
La fabricación en series pequeñas había quedado hasta ahora
fuera del alcance de la automatización, debido a que requiere una modificación
rápida de los equipos producción.
El Robot, como manipulador reprogramable y multifuncional,
puede trabajar de forma continua y con flexibilidad. El cambio de herramienta o
dispositivo especializado y la facilidad de variar el movimiento a realizar
permiten que, al incorporar al Robot en el proceso productivo, sea posible y
rentable la automatización en procesos que trabajan con series más reducidas y
gamas más variadas de productos.
Sensores.
Los Robots de última generación tienen la capacidad de
relacionarse con el mundo exterior en tiempo real con el fin de obtener planos
de acciones específicas en función de las circunstancias exteriores que los
rodean.
Objetivos más destacables de un Robot Industrial:
- Aumentar la productividad.
- Evitar la realización de trabajos pesados y repetitivos para el ser humano.
- Amortizarse rápidamente por sustitución de la mano de obra obteniendo, así, una mayor duración de las herramientas, más precisión en los trabajos realizados, menos pérdida de material y reducido mantenimiento.
- Realización de tareas en condiciones y ambientes peligrosos para el ser humano (hostiles, a muy altas o muy bajas temperaturas, en otros planetas, etc.).
Contexto actual de la Robótica
En el contexto actual la noción de Robótica implica una
cierta idea preconcebida de una estructura mecánica universal capaz de
adaptarse, como el hombre, a muy diversos tipos de acciones y en las que
concurren, en mayor o menor grado según los casos, las características de
movilidad, programación, autonomía y multifuncionalidad.
Pero en sentido actual, abarca una amplia gama de
dispositivos con muy diversos trazos físicos y funcionales asociados a la
particular estructura mecánica de aquellos, a sus características operativas y
al campo de aplicación para el que se han concebido. Es además evidente que
todos estos factores están íntimamente relacionados, de tal forma que la
configuración y el comportamiento de un Robot condicionan su adecuación para un
campo determinado de aplicaciones y viceversa, y ello a pesar de la
versatibilidad inherente al propio concepto de Robot.
La construcción de un Robot
La construcción de un Robot, ya sea una máquina que camine
de forma parecida a como lo hace el ser humano, o un manipulador sin rostro
para una línea de producción, es fundamentalmente un problema de control. Existen
dos aspectos principales: mantener un movimiento preciso en condiciones que
varían y conseguir que el Robot ejecute una secuencia de operaciones
previamente determinadas. Los avances en estos dos campos (el primero es
esencialmente un problema matemático, y el segundo de tecnología) suministran
la más grande contribución al desarrollo del Robot moderno.
Los manipuladores propiamente dichos representan, en efecto,
el primer paso en la evolución de la Robótica y se emplean preferentemente para
la carga-descarga de máquinas-herramientas, así como para manutención de
prensas, cintas transportadores y otros dispositivos.
Actualmente los manipuladores son brazos articulados con un
número de grados de libertad que oscila entre dos y cinco; cuyos movimientos,
de tipo secuencial, se programan mecánicamente o a través de una computadora.
Los manipuladores no permiten la combinación simultánea de movimientos ni el
posicionamiento continuo de su efector terminal.
A pesar de su concepción básicamente sencilla, se han desarrollado
manipuladores complejos para adaptarlos a aplicaciones concretas en las que se
dan condiciones de trabajo especialmente duras o especificaciones de seguridad
muy exigentes.
Robots de última generación
La empresa Sega Toys Ltd. anunció que presentará el 1 de
abril un perro Robot, mucho más barato que el de Sony Corp. El Robot de Sega se
llamará Poo-Chi y será menos complejo que el AIBO de Sony. Por otra parte,
costará el equivalente a 28 dólares mientras que el precio del AIBO era de 2.500
dólares.
Poo-Chi tiene menos capacidad de aprendizaje y menos
sensibilidad. Pero responde a la luz, al tacto y el sonido. Un visor colocado
en el lugar en que estarían los ojos de un perro verdadero muestra formas
diferentes para indicar "estados de ánimo". El "perrito"
mide 17 centímetros y pesa 365 gramos, y es alimentado por baterías. Sega
espera vender en un año en Japón un millón de unidades.
Como precedente, los 5.000 AIBO que fabricó Sony, a pesar de
su precio, se vendieron en cuestión de días. Sony hizo 10.000 más y los vendió
durante un "programa de adopción" de una semana en noviembre.
Actualmente contamos con Robots especializados en
Televigilancia, Robot que muestran el camino (en museos grandes empresas, etc.)
a invidentes y/o cualquier tipo de personas, también posemos una versión de
Robot que lee la escritura.
Pero la empresa se dedica también al diseño a medida según
las necesidades oportunas de los clientes (mascotas futuristas, por ejemplo
juguetes, diseño de Puertas Inteligentes, etc.).
Ética de Robots
La preocupación de que los Robots puedan desplazar o
competir con los humanos es muy común. En su serie Yo, Robot, Isaac Asimov creó
las Tres leyes de la Robótica (que más tarde fueron cuatro) en un intento
literario por controlar la competencia entre Robots y humanos. Las leyes o
reglas que pudieran o debieran ser aplicadas a los Robots u otros "entes
autónomos" en cooperación o competencia con humanos han estimulado las
investigaciones macroeconómicas de este tipo de competencia, notablemente
construido por Alessandro Acquisti basándose en un trabajo anterior de John von
Neumann.
Actualmente, no es posible aplicar las leyes de Asimov, dado
que los Robots aun tienen una capacidad muy limitada para comprender su
significado, evaluar las situaciones de riesgo tanto para los humanos como para
ellos mismos o resolver los conflictos que se podrían dar entre leyes.
Robots contra Humanos
El Proyecto Universidad Milenio de las Naciones Unidas
examina la forma en la que los humanos y los Robots se relacionarán en el
futuro. Uno de sus escenarios de análisis, nominalmente puesto en el año 3000,
fue llamado "La ascensión y caída del Imperio Robot". En ese
escenario, mirando hacia atrás hasta el día de hoy:
Los Robots evolucionaron como los humanos y se volvieron
filósofos, bufones, políticos, oradores, actores, maestros, acróbatas,
artistas, poetas y pastores de los menos adeptos humanos. La sociedad tuvo un
nuevo sistema de castas, y los humanos se convirtieron en una raza tolerada y
de alguna manera menospreciados por las máquinas que pudieron desplazarlos y
mejorarlos en cualquier medida de fuerza, vitalidad, velocidad y resistencia.
El argumento más importante hecho en la aplicación de la
tecnología genética para mejorar el desempeño de los humanos mental y
físicamente fue " nosotros tenemos que mantenernos a la par con los
Robots". Con los recursos escaseando, la selección natural y artificial
comenzó a operar en una manera seria, distribuyendo los recursos disponibles
entre aquellos entes que eran los más aptos para explotarlos, en su mayor
parte, los Robots. ¿Cómo pudieron los humanos retomar el control? La respuesta
fue usar la ingenuidad humana, la creatividad, ocultismo, dedicación y
distracción. Tomo algún tiempo, pero funcionó. Esto al final comenzó a
estabilizar la población de Robots.
Muchos desechan tal escenario y lo tachan de optimista y muy
orientado a la propaganda tecnológica. Hay muchos ejemplos de Robots
desplazando humanos, y, las tecnologías integradas en el Robot Depredador y los
Misiles Crucero de EEUU son ejemplos altamente sofisticados de inteligencia
artificial utilizada para asesinar humanos.
Muchos temen a las Armas de destrucción masiva basadas en
pequeños Robots ubicuos.
Aún sin una programación maliciosa, los Robots y los humanos
simplemente no tienen la misma tolerancia o conocimientos, conduciendo esto a
accidentes: En Jackson, (Michigan) el 21 de julio de 1984, un Robot aplastó a
un trabajador contra una barra de protección en la que aparentemente fue la
primera muerte relacionada con un Robot en los EEUU. En LongBets, un mercado de
futuros, hay predicciones impresionantes que son una autodefensa en contra de
que los Robots serán un elemento estándar en este siglo.
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