Китайский ИИ на орбите впервые применили для управления роботом на Земле

Это уникальный эксперимент, в котором данные обрабатывались прямо на орбите, а не в наземных центрах обработки.
qwen

По сообщениям Синьхуа, китайская лаборатория совместно с GuoXing Aerospace Technology и Shanghai Jiao Tong University продемонстрировала управленческую связь между искусственным интеллектом в космосе и человекоподобным роботом на Земле. 

Что именно испытали

Оператор на Земле отдал голосовую команду роботу. Эта команда не просто была передана через спутник как телеметрия — ее отправили на спутниковую группу, где она обрабатывалась мощной языковой моделью Qwen3 от Alibaba внутри защищенного от радиации оборудования. Модель анализировала команду, «думала» над тем, что нужно сделать, и отправляла цифровые инструкции обратно земле. На приёмной стороне программный агент с открытым исходным кодом OpenClaw превращал эти цифровые решения в реальные действия робота.

Ученые называют это первым случаем, когда выполнение интеллектуальной части задач искусственного интеллекта происходило не на обычных серверах на Земле, а непосредственно на борту спутников, и эти выводы использовались для управления физическими машинами.

Зачем космос нужен роботам

Наземные сети часто бывают ненадежны: радио помехи, разрушенные вышки, слабое покрытие в отдаленных районах делают классическую связь ненадежной для сложных задач автономных систем. В таких случаях идея использования космоса не просто как ретранслятора сигналов, а как мощного вычислительного центра, может стать решением.

Если спутниковые системы смогут обрабатывать данные и принимать решения в космосе, роботы на Земле смогут действовать быстрее и стабильнее даже там, где Wi‑Fi, 5G или оптоволокно недоступны. Это особенно актуально для спасательных операций, научной разведки, автономных грузовиков, дронов в труднодоступных местах и других автономных систем.

Как это работает

Простейшая схема выглядит так:

  1. Оператор отдает устный приказ.

  2. Команда отправляется спутнику.

  3. На орбите языковая модель ИИ обрабатывает запрос.

  4. AI создаёт управляющую инструкцию.

  5. Инструкция возвращается на Землю.

  6. Агент OpenClaw переводит команду в физическое действие робота.

Такой «умный» петлевой процесс демонстрирует, что искусственный интеллект может существовать в космосе не только как архив данных, но как активное вычислительное сердце систем контроля.

Масштабы инициативы

Компания GuoXing Aerospace из Чэнду уже запустила первый кластер из 12 таких спутников и планирует расширить группировку. К концу года ожидается запуск новых кластеров, а к 2030 году цель — создать сеть примерно из 1000 спутников, а к 2035 году — около 2800 специализированных аппаратов. Эти устройства будут не только передавать данные, но и выполнять вычисления и обучение ИИ, обеспечивая высокую доступность и надёжность подобных систем в глобальном масштабе.

Техничные сложности

Ключевая инженерная проблема — охлаждение мощных ИИ‑чипов в космосе. На Земле серверы охлаждаются воздухом, но в вакууме тепло можно снять только через излучение, что значительно сложнее. Это один из основных барьеров, которые предстоит преодолеть, чтобы космические вычислительные системы стали повседневной реальностью.

Эксперимент  показывает, что будущее, где спутниковые вычисления и искусственный интеллект работают в тандеме для управления роботами, возможно. Это открывает путь к новым архитектурам автономных систем, которые не зависят от наземной инфраструктуры и могут действовать в самых отдаленных уголках планеты.

Подписывайтесь и читайте «Науку» в MAX