Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Безымянный, Везувий, Даллол, Йеллоустоун, Кампи Флегрей, Карымский, Килауэа, Кливленд, Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Мауна-Лоа, Мутновский, Таранаки, Узон, Фаградальсфьядль, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2026-02-03 12:00

Марсоход NASA Perseverance совершил первый в истории заезд по маршруту, полностью спланированному искусственным интеллектом

Марс видео

Марсоход NASA Perseverance совершил первый в истории заезд по маршруту, полностью спланированному искусственным интеллектом. Демонстрационные поездки провела команда Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) 8 и 10 декабря.

До сих пор прокладка маршрутов для марсоходов оставалась задачей исключительно для людей. Однако огромное расстояние между Марсом и Землёй создаёт значительные задержки связи. Иногда они достигают десятков минут, что делает управление марсоходом в реальном времени невозможным. Поэтому каждый маршрут приходится тщательно готовить заранее. Специалисты анализируют снимки поверхности, рельеф и состояние аппарата, вручную размечая последовательность контрольных точек - вейпоинтов, по которым марсоход может безопасно двигаться.

В этот раз всё было иначе. Для планирования пути использовали генеративный искусственный интеллект, основанный на так называемых vision-language моделях. Он анализировал те же данные, что и люди: орбитальные снимки с камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, цифровые модели рельефа и информацию о свойствах поверхности. Алгоритм самостоятельно распознавал опасные и безопасные зоны - торчащие скалы, валуны, песчаные участки - и строил непрерывный маршрут с контрольными точками.

Проект реализовали совместно с компанией Anthropic, адаптировав для космических задач модели Claude. Перед отправкой команд на Марс маршрут прогнали через "цифрового двойника" Perseverance - виртуальную копию марсохода. На ней проверили более полумиллиона телеметрических параметров, чтобы убедиться в полной совместимости с бортовым программным обеспечением.

Результат оказался вполне практичным. 8 декабря Perseverance проехал 210 метров, а двумя днями позже - ещё 246 метров, полностью следуя маршрутам, предложенным ИИ.

В NASA подчёркивают, что подобные технологии могут серьёзно повысить эффективность будущих миссий. По мере роста расстояния от Земли автономность становится критически важной. ИИ способен быстрее реагировать на сложный рельеф, снижать нагрузку на операторов и даже помогать учёным, автоматически выделяя интересные объекты на поверхности планет.

В перспективе такие интеллектуальные системы планируют применять не только в марсоходах, но и в лунных и марсианских базах, вертолётах и других элементах будущей внеземной инфраструктуры.

Credit: NASA/JPL-Caltech