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综合日本《SankeiBiz》的报道,位于日本东京的一家名为“Drone Japan”的公司正在日本试验利用无人机协助栽培大米的新一代现代化农业项目“无人机大米项目”。在这个项目中,不依靠和化肥有机栽培的“无人机大米”近日在东京池袋的料理店“japanese kitchen HITOHANA”开始向食客提供,成日本家采用“无人机大米”的美食店。
“无人机大米”主要是面向海外富裕阶层而栽培生产的。目前,在日本国内主要以邮购方式出售袋装大米。
“无人机大米项目”的具体做法是,在水田上空飞行搭载了摄像头的无人机,无人机,对稻米的生长状况、用水、收货时期等进行紧密跟踪分析的精密式栽培,目前在日本7大区域的种植户参与了该项目。
斯坦福大学航空和航天学教授迈克尔·克勤德非表示,微软的项目实现了一大进步,使得无人驾驶交通工具有望应对驾驶员、自行车骑行者和行人在公共道路上的各种出人意料的行为。
“借助滑翔机,利剑无人机,你可以在人员和财产受损风险的情况下测试这些算法。”他说。卡普尔和他的团队使用了诞生于几十年前的马尔科夫决策流程,其本质就是一种识别和应对不确定状况的方法。
这种方法类似于你在一个塞满随机物品的背包里寻找零钱的过程。如果你把手放进背包,开始四处乱摸,就会面临不确定性。你不知道应该抓向那里。但如果你把书本和铅笔等硬币之外的大东西拿开,零钱就会掉到底下,从而简化任务难度。微软就使用了这样一种算法。最终目的就是为了限制不确定性,缩小问题的范围。
卡普尔团队中的安德烈·考罗波夫是一位精通这种模式的研究人员。他4年前加入微软研究团队时,全球鹰无人机,就把这些理念融入到该公司的Windows操作系统和必应搜索引擎中。他那时候负责应对数字世界的不确定性,现在则要将其应用到现实世界。“这些方法的适用范围正在扩大。”他说。
通过机载算法,这些滑翔机可以对周围的环境加以分析,然后根据具体的需要改变方向。它们可以从环境中吸收信息,虽然永远无法确切知道接下来可能发生什么,但却能够猜测大概率事件。由于身处的环境不受控制,所以滑翔机必须提前规划。
不过,这些算法还算不上完美。该团队最初希望创造滑翔机的无人驾驶飞行记录——超过5小时——但经过两天的试错后,顺丰无人机,他们并没有做到。
这一过程可以用于改进无人驾驶汽车。想要自行适应真实世界,机器就必须模拟人类的直觉,从而应对之前没有经历过的状况。
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