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Los robots militares son robots autónomos o robots móviles controlados a distancia diseñados para aplicaciones militares , desde el transporte hasta la búsqueda y rescate y el ataque.

Algunos de estos sistemas están actualmente en uso y muchos están en desarrollo.

Historia [ editar ]

TT-26 soviético teletank febrero 1940
Soldados británicos con vehículos de demolición controlados a distancia Goliat alemanes capturados (Batalla de Normandía, 1944)

En términos generales, los robots militares se remontan a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría en forma de las minas de seguimiento de Goliat alemanas y los teletanques soviéticos . El avión no tripulado MQB-1 Predator fue cuando "los oficiales de la CIA comenzaron a ver los primeros resultados prácticos en su fantasía de una década de usar robots aéreos para recopilar inteligencia". [1]

El uso de robots en la guerra , aunque tradicionalmente es un tema de ciencia ficción , se está investigando como un posible medio futuro de librar guerras . Varios ejércitos ya han desarrollado varios robots militares. Algunos creen que el futuro de la guerra moderna se librará mediante sistemas de armas automatizados. [2] El ejército estadounidense está invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para probar y desplegar sistemas cada vez más automatizados. El sistema más destacado actualmente en uso es el vehículo aéreo no tripulado ( IAI Pioneer y RQ-1 Predator ) que puede armarse con misiles aire-tierra.y operado remotamente desde un centro de comando en funciones de reconocimiento. DARPA ha organizado concursos en 2004 y 2005 para involucrar a empresas privadas y universidades en el desarrollo de vehículos terrestres no tripulados para navegar a través de terrenos accidentados en el desierto de Mojave por un premio final de 2 millones. [3]

Artillery ha sido testigo de una investigación prometedora con un sistema de armas experimental llamado " Dragon Fire II " que automatiza los cálculos de carga y balística necesarios para el fuego predicho con precisión, proporcionando un tiempo de respuesta de 12 segundos a las solicitudes de apoyo de fuego . Sin embargo, se impide que las armas militares sean completamente autónomas; requieren participación humana en ciertos puntos de intervención para garantizar que los objetivos no estén dentro de áreas de fuego restringidas según lo definido por los Convenios de Ginebra para las leyes de la guerra .

Ha habido algunos avances hacia el desarrollo de aviones de combate y bombarderos autónomos. [4] El uso de cazas y bombarderos autónomos para destruir objetivos enemigos es especialmente prometedor debido a la falta de entrenamiento requerido para los pilotos robóticos, los aviones autónomos son capaces de realizar maniobras que de otra manera no se podrían hacer con pilotos humanos (debido a la gran cantidad de Fuerza G ), los diseños de aviones no requieren un sistema de soporte vital, y la pérdida de un avión no significa la pérdida de un piloto. Sin embargo, el mayor inconveniente de la robótica es su incapacidad para adaptarse a condiciones no estándar. Los avances en inteligencia artificial en un futuro cercano pueden ayudar a rectificar esto.

Ejemplos [ editar ]

En uso actual [ editar ]

Unidades Foster-Miller TALON SWORDS equipadas con varias armas
La variante Platforma-M de la Utilidad Multifuncional / Apoyo de combate / Patrulla. Producido en serie por el ejército ruso.

[5]

  • D9T Panda , Israel
  • Elbit Hermes 450 , Israel
  • Portero CIWS
  • Guardium [6]
  • IAIO Fotros , Irán
  • PackBot
  • Segadora MQ-9
  • Depredador MQ-1
  • GARRA
  • Samsung SGR-A1 [7]
  • Shahed 129 , Irán
  • Shomer Gvouloth ("Guardián de fronteras"), Israel
  • THeMIS , Estonia

En desarrollo [ editar ]

La variante del vehículo robótico armado del MULE . Imagen realizada por el Ejército de Estados Unidos.
  • US Mechatronics ha producido una pistola centinela automatizada que funciona y actualmente la está desarrollando para uso comercial y militar.
  • MIDARS , un robot de cuatro ruedas equipado con varias cámaras, radar y posiblemente un arma de fuego, que automáticamente realiza patrullas aleatorias o preprogramadas alrededor de una base militar u otra instalación gubernamental. Alerta a un supervisor humano cuando detecta movimiento en áreas no autorizadas u otras condiciones programadas. Luego, el operador puede indicarle al robot que ignore el evento o que se haga cargo del control remoto para lidiar con un intruso o para obtener mejores vistas de la cámara de una emergencia. El robot también escaneaba regularmente las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) colocadas en el inventario almacenado a medida que pasaba e informaba de cualquier artículo faltante.
  • Unidades tácticas de combate autónomo (TAC), descritas en el estudio del Proyecto Alpha Efectos no tripulados: sacar al humano del círculo . [8]
  • Autonomous Rotorcraft Sniper System es un sistema de armas robóticas experimental que está siendo desarrollado por el Ejército de los EE. UU. Desde 2005. [9] [10] Consiste en un rifle de francotirador operado a distancia conectado a un helicóptero autónomo no tripulado. [11] Está diseñado para su uso en combate urbano o para varias otras misiones que requieren francotiradores . [12] Está previsto que las pruebas de vuelo comiencen en el verano de 2009. [9]
  • El programa de investigación "Software de robot autónomo móvil" fue iniciado en diciembre de 2003 por el Pentágono, que compró 15 Segways en un intento por desarrollar robots militares más avanzados. [13] El programa era parte de un programa del Pentágono de $ 26 millones para desarrollar software para sistemas autónomos. [13]
  • ACER
  • Atlas (robot)
  • Robot de asistencia de extracción del campo de batalla
  • Dassault nEUROn ( UCAV francés )
  • Corredor del dragón
  • MATILDA
  • MULE (US UGV )
  • R-Gator
  • Sierra circular MS1 [1]
  • SUGV
  • Syrano
  • iRobot Warrior
  • PETMAN
  • Vehículo aéreo no tripulado Excalibur

Efectos e impacto [ editar ]

Ventajas [ editar ]

La robótica autónoma salvaría y preservaría la vida de los soldados al sacar del campo de batalla a los soldados en servicio, que de otro modo podrían morir. El teniente general Richard Lynch del Comando de Gestión de la Instalación del Ejército de los Estados Unidos y el asistente del jefe de personal del Ejército para la instalación declaró en una conferencia de 2011:

Mientras pienso en lo que está sucediendo hoy en el campo de batalla ... sostengo que hay cosas que podríamos hacer para mejorar la supervivencia de nuestros miembros del servicio. Y todos saben que es verdad. [14]

El mayor Kenneth Rose, del Comando de Doctrina y Entrenamiento del Ejército de los EE. UU., Describió algunas de las ventajas de la tecnología robótica en la guerra: [15]

Las máquinas no se cansan. No cierran los ojos. No se esconden debajo de los árboles cuando llueve y no hablan con sus amigos ... La atención de un humano a los detalles en el servicio de guardia cae drásticamente en los primeros 30 minutos ... Las máquinas no conocen el miedo.

También se presta mayor atención a cómo hacer que los robots sean más autónomos, con el fin de permitirles eventualmente operar por su cuenta durante largos períodos de tiempo, posiblemente detrás de las líneas enemigas. Para tales funciones, se están probando sistemas como el Robot Táctico Energéticamente Autónomo , que está destinado a obtener su propia energía buscando materia vegetal. La mayoría de los robots militares se operan a distancia y no están equipados con armas; se utilizan para reconocimiento, vigilancia, detección de francotiradores, neutralización de artefactos explosivos, etc. Los robots actuales que están equipados con armas son teleoperados por lo que no son capaces de quitar vidas de forma autónoma. [dieciséis]Las ventajas relacionadas con la falta de emoción y pasión en el combate robótico también se tienen en cuenta como un factor beneficioso para reducir significativamente los casos de comportamiento poco ético en tiempos de guerra. Las máquinas autónomas se crean no para ser "robots verdaderamente 'éticos'", sino que cumplen con las leyes de la guerra (LOW) y las reglas de enfrentamiento (ROE). [17] Por lo tanto, se eliminan la fatiga, el estrés, la emoción, la adrenalina, etc. que afectan las decisiones precipitadas de un soldado humano; no habrá ningún efecto en el campo de batalla causado por las decisiones tomadas por el individuo.

Riesgos [ editar ]

Grupos de derechos humanos y ONG como Human Rights Watch y la Campaign to Stop Killer Robots han comenzado a instar a los gobiernos y las Naciones Unidas a emitir políticas para prohibir el desarrollo de los llamados "sistemas de armas autónomas letales" (LAWS). [18] El Reino Unido se opuso a tales campañas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que "el derecho internacional humanitario ya proporciona suficiente regulación para esta área". [19]

En julio de 2015, más de 1.000 expertos en inteligencia artificial firmaron una carta en la que pedían la prohibición de las armas autónomas. La carta fue presentado en Buenos Aires en la 24ª Conferencia Internacional Conjunta sobre Inteligencia Artificial (IJCAI-15) y fue co-firmado por Stephen Hawking , Elon Musk , Steve Wozniak , Noam Chomsky , Skype co-fundador Jaan Tallin y Google DeepMind co fundadora Demis Hassabis , entre otros. [20] [21]

Psicología [ editar ]

Se sabe que los soldados estadounidenses nombran a los robots que sirven junto a ellos. Estos nombres suelen ser en honor a amigos humanos, familiares, celebridades, mascotas o son epónimos. [22] El 'género' asignado al robot puede estar relacionado con el estado civil de su operador. [22]

Algunos colocaron medallas ficticias a robots endurecidos por la batalla, e incluso celebraron funerales para robots destruidos. [22] Una entrevista a 23 miembros de detección de artefactos explosivos muestra que, si bien sienten que es mejor perder un robot que un humano, también sienten ira y una sensación de pérdida si son destruidos. [22] Una encuesta de 746 personas en el ejército mostró que al 80% le "gustaban" o "amaban" sus robots militares, y se mostraba más afecto por los robots terrestres que por los aéreos. [22] Sobrevivir a situaciones peligrosas de combate en conjunto aumentó el nivel de vínculo entre el soldado y el robot, y los avances actuales y futuros en inteligencia artificial pueden intensificar aún más el vínculo con los robots militares.[22]

En medios de ficción [ editar ]

Imágenes [ editar ]

  • UGV TALON Gen. IV (EE. UU.)

  • UGV "PIRANYA" (Ucrania)

  • Tipo-X (Estonia)

  • THeMIS (Estonia)

  • ruso

  • ruso

  • Sea Hunter (Estados Unidos)

Ver también [ editar ]

  • Arma autónoma letal
  • Combate de robots
  • Vehículo aéreo de combate no tripulado
    • UAV de campo de batalla de EE. UU.
  • Exoesqueleto motorizado
  • Guerra centrada en la red
  • Guía de misiles
  • Gran desafío de DARPA
  • Desafío internacional robótico terrestre multi-autónomo
  • Roboética
  • Telerobótica
  • Tres leyes de la robótica
  • Super soldado
  • Robot Wars (desambiguación)

Referencias [ editar ]

  1. ^ Steve Coll, Ghost Wars (Penguin, edición de 2005), págs. 529 y 658 nota 6.
  2. ^ Robots y robótica en el Space and Naval Warfare Systems Center Pacific Archivado el 20 de febrero de 1999 en la Wayback Machine.
  3. ^ "Bienvenido a Grandchallenge" . www.grandchallenge.org . Archivado desde el original el 11 de octubre de 2007.
  4. ^ Talbot, David. "El ascenso del jet de ataque robótico" . Revisión de tecnología del MIT .
  5. ^ " " Платформа-М ": Роботизированный комплекс широких возможностей" . arms-expo.ru . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
  6. ^ Robot militar Guardium Archivado el 26 de octubre de 2005 en la Wayback Machine.
  7. ^ Bots de armas coreanos Archivado el15 de enero de 2011en Wayback Machine .
  8. ^ Schafer, Ron (29 de julio de 2003). "La robótica para jugar un papel importante en la guerra futura" . Comando de Fuerzas Conjuntas de los Estados Unidos. Archivado desde el original el 13 de agosto de 2003 . Consultado el 30 de abril de 2013 .CS1 maint: URL no apta ( enlace )
  9. ↑ a b Page, Lewis (21 de abril de 2009). "Robocopter de rifle volador: respaldo de francotirador flotante para las tropas estadounidenses" . El registro . Archivado desde el original el 24 de abril de 2009 . Consultado el 21 de abril de 2009 .
  10. ^ "Ejército de Estados Unidos prueba francotirador robot volador" . Fox News. 2009-04-22. Archivado desde el original el 26 de abril de 2009 . Consultado el 23 de abril de 2009 .
  11. ^ Hambling, David (mayo de 2009). "El helicóptero UAV aporta delicadeza a los ataques aéreos" . Mecánica popular . Archivado desde el original el 21 de abril de 2009 . Consultado el 21 de abril de 2009 .
  12. ^ Hambling, David (21 de abril de 2009). "Ejército prueba Flying Robo-Sniper" . Wired , blog "Danger Room" . Archivado desde el original el 23 de abril de 2009 . Consultado el 21 de abril de 2009 .
  13. ^ a b "El ejército quiere transformar los scooters Segway en robots" . seattlepi.com. 2003-12-02 . Consultado el 24 de abril de 2009 .
  14. ^ Cheryl Pellerin (Servicio de prensa de las fuerzas estadounidenses) - DoD News: artículo publicado el 17 de agosto de 2011 Archivado el 14 de julio de 2015 en la Wayback Machine publicado por el Departamento de Defensa de EE. UU. , WASHINGTON (DoD) [Consultado el 28 de julio de 2015]
  15. ^ "Soldados robot" . BBC News . 2002-04-12. Archivado desde el original el 25 de enero de 2011 . Consultado el 12 de mayo de 2010 .
  16. ^ Hellström, Thomas (junio de 2013). "Sobre la responsabilidad moral de los robots militares". Ética y Tecnología de la Información . 15 (2): 99–107. CiteSeerX 10.1.1.305.5964 . doi : 10.1007 / s10676-012-9301-2 . S2CID 15205810 .  
  17. ^ Lin, Bekey, Abney, Patrick, George, Keith (2009). "Robots en guerra: cuestiones de riesgo y ética" . Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2015.CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  18. ^ Bowcott, Owen Bowcott. "La ONU instó a prohibir los 'robots asesinos' antes de que puedan desarrollarse" . el guardián . Archivado desde el original el 28 de julio de 2015 . Consultado el 28 de julio de 2015 .
  19. ^ Bowcott, Owen. "El Reino Unido se opone a la prohibición internacional de desarrollar 'robots asesinos ' " . el guardián . Archivado desde el original el 29 de julio de 2015 . Consultado el 28 de julio de 2015 .
  20. ^ Gibbs, Samuel. "Musk, Wozniak y Hawking instan a la prohibición de la IA de guerra y las armas autónomas" . el guardián . Archivado desde el original el 27 de julio de 2015 . Consultado el 28 de julio de 2015 .
  21. ^ "Musk, Hawking advierte de armas de inteligencia artificial" . Blogs de WSJ: dígitos . 2015-07-27. Archivado desde el original el 28 de julio de 2015 . Consultado el 28 de julio de 2015 .
  22. ^ a b c d e f Nidhi Subbaraman. "Soldados <3 robots: los robots militares reciben premios, apodos ... funerales" . NBC News . Archivado desde el original el 6 de octubre de 2013.

Enlaces externos [ editar ]

  • "Robot militar de biomasa en desarrollo"
  • EATR: Robot táctico energéticamente autónomo - Proyecto Fase II

Preocupaciones éticas y legales [ editar ]

  • Gerhard Dabringer (Hg.), Temas éticos: aspectos éticos y legales de los sistemas no tripulados. Entrevistas, Viena 2010
  • El público dice que es ilegal atacar a estadounidenses en el extranjero como algunos cuestionan los ataques con drones de la CIA, según la encuesta PublicMind de la Universidad Fairleigh Dickinson , 7 de febrero de 2013
  • El futuro de la guerra: por qué deberíamos tener mucho miedo (2014-07-21), Rory Tolan, Salon
  • Archivo sobre guerras aéreas , imaginaciones geográficas
  • Limitaciones lógicas de la ética de las máquinas, con consecuencias para las armas autónomas letales . También discutido en: ¿El problema de la detención significa que no hay robots morales?
  • Robots in War: cuestiones de riesgo y ética - 2009

Organizaciones [ editar ]

  • Sitio web del Comando de Fuerzas Conjuntas de los Estados Unidos: "Liderando la transformación del ejército estadounidense"
  • irobot.com , constructor del PackBot los y R-Gator sistemas
  • Boston Dynamics , constructor de BigDog

Artículos de noticias / comunicados de prensa [ editar ]

  • USJFC: 'La robótica jugará un papel importante en la guerra futura'
  • "De la eliminación de bombas a la eliminación de desechos" Los robots ayudan a hacer frente a peligros, emergencias y desastres ( Comisión Electrotécnica Internacional , julio de 2011)
  • "War robots still in Iraq" , DailyTech , 17 de abril de 2008
  • Nuevo modelo de soldado del ejército se acerca a la batalla (ESPADAS)
  • Pequeño robot móvil TALON
  • Robots militares TWG
  • El robot espía de la Universidad Carnegie Mellon va a Irak
  • Plataforma robótica PackBot Battlefield Archivado el 5 de abril de 2015 en la Wayback Machine.
  • Sistemas aéreos no tripulados en miniatura - UAV
  • Vehículo de seguridad autónomo Guardium
  • Sistemas terrestres no tripulados de Israel Archivado el 1 de mayo de 2015 en la Wayback Machine.
  • Militar de alta tecnología en su debido momento
  • Lanzamiento de un nuevo tipo de guerra
  • Gerry J. Gilmore (24 de enero de 2006). "Robot veterano de eliminación de bombas del ejército ahora 'empaqueta calor ' " . Servicio de Prensa de las Fuerzas Americanas . Consultado el 2 de febrero de 2008 .
  • Al final de las guerras, Robot Field Faces se reinicia el 11 de abril de 2012