科技日益发展,很多人工都被都逐渐被机器所取代,机器的出现大大加快了工业生产的速度,也在很大程度上节约了成本。
机器人产业,近年来我国一直高度重视,不断出台相关扶持政策,推动关键核心技术的研发和工业机器人产业化应用。从国家部委出台的政策来看,早在2006年的先进制造技术“十一五”规划中就明确提出了重点研究智能机器人技术等,并在随后的几年中,陆续发布了大量利好机器人的产业政策,如将工业机器人产品的出口退税率由14%提高到17%、《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》、《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》等,特别是今年李克强总理在政府工作报告中指出,要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国的提法,更是明确了机器人发展向智能化方向转型。
机器人是集机械、电子、控制、传感、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备。自上世纪60年代美国第一台工业机器人诞生以来,历经50余年,机器人产业经过初始阶段的低迷,在近些年开始迅速崛起并日趋完善。
工业机器人被广泛采用,它们准确地、不知疲倦地完成各种简单的重复性工作,有效提高了劳动生产率,降低了生产成本。有学者预言,随着机器人技术的日益成熟,工业机器人极有可能最终取代机床,成为新一代工业生产的基础。服务机器人在近些年开始走进大众视野,并随着人工智能技术、先进制造技术和移动互联网的创新融合而飞速发展。越来越多的服务型机器人被研发出来,开始改变人类的社会生活方式。
普遍认为,机器人产业有五个发展阶段,即技术准备期、产业孕育期、产业形成期、产业发展期和智能化时期。目前,日欧美机器人产业发展近趋完善,已经度过了该行业发展的前四个阶段,正向智能化阶段迈进。也许在不久的将来,我们就将看到瓦力、桑尼的初始版。
作为一种跨学科先进技术,机器人技术的突破需要其他技术支撑,尤以能源、材料、信息、生命科学及先进制造技术为重。这些技术被众多学者视为新一轮产业革命的支撑技术,它们的突破必然会促发机器人产业发展的一个高峰,从而推动新一轮产业革命进程。新型能源将有助于解决机器人的动力问题;新材料的使用有助于提升机器人的性能;信息技术的发展应用对机器人的控制系统至关重要;生命科学的发展有望使仿生学更多地运用到机器人产业,从而推动机器人“从机器到人”的转变;先进制造技术的应用则可解决结构复杂机器人的制造问题,有助于推动机器人的批量化生产和普及。