黄埔文冲开建全球首艘智能型无人系统母船

http://www.eworldship.com/html/2021/NewShipUnderConstrunction_0720/173060.html

7月20日,全球首艘智能型无人系统母船在广州开工。该船由中国船舶集团旗下中船黄埔文冲船舶有限公司(黄埔文冲)为南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)建造。

该船拥有“i-ship(No,R1,M,I)”智能船级符号,有望成为全球首艘具有远程遥控和开阔水域自主航行功能的科考船,将为我国开展海洋科考、建设海洋强国、发展社会经济带来前所未有的利器。

黄埔文冲开建全球首艘智能型无人系统母船

国家卫星海洋应用中心主任蒋兴伟院士,南方海洋实验室主任陈大可院士、副主任王辉研究员,广东海事局副局长林奎,自然资源部南海局副局长陈怀北,中国船级社上海规范研究所主任孙武、广州分社副总经理周立伟,黄埔文冲公司党委书记、董事长向辉明,中国舰船研究设计中心副所长李维林,上海船舶设备研究所所长高晓敏,中山大学副校长邰忠智等出席。

黄埔文冲开建全球首艘智能型无人系统母船

蒋兴伟院士致词:智能型无人系统母船为海洋科考开辟了新的天地,期待其为我国海洋强国建设作出新的贡献。

黄埔文冲开建全球首艘智能型无人系统母船

陈大可院士致词:智能型无人系统母船是美丽的、全新的“海洋物种”,将使观测海洋的模式发生革命性的变化。期望参建各方齐心协力、敢为人先,优质高效安全完成好该船建造工作。

来自国家卫星海洋应用中心、南方海洋实验室、广东海事局、广州黄埔海事处、中国船级社、自然资源部南海局、中山大学、清华大学、珠海云洲智能科技有限公司、黄埔文冲公司、中国舰船研究设计中心、上海船舶设备研究所、上海佳船、武汉船舶设计研究院等单位的来宾参加活动。

智能型无人系统母船由中国舰船设计研究中心负责设计建造总承包,清华大学美术学院唐林涛教授团队负责外观总体设计,贯彻了“未来感”“无人系统保障”“绿色智能”三大设计理念。据了解,智能型无人系统母船所配备的重要设备国产化率高,其所携带的动力系统、推进系统、智能系统、调查作业支持系统等均为中国制造,核心技术自主可控。

黄埔文冲开建全球首艘智能型无人系统母船

▲  无人机、无人艇、无人潜器的跨域协同作业,将实现科考手段的革命性突破

黄埔文冲开建全球首艘智能型无人系统母船

▲  无人化、智能化大大提升了母船履行使命任务的能力,使在恶劣、危险等极端条件下进行科考任务成为可能

智能型无人系统母船长88.5米,型宽14.0米,型深6.1米,设计吃水3.7米,设计排水量约2000吨,最大航速18节,经济航速为13节。该船拥有宽敞的甲板,可搭载数十台配置不同观测仪器的空、海、潜无人系统装备,在目标海区批量化布放,进行面向任务的自适应组网,实现对特定目标的立体动态观测,是南方海洋实验室“智能快速机动海洋立体观测系统(IMOSOS)”的水面支持平台。

黄埔文冲开建全球首艘智能型无人系统母船

该船于12月18日签订建造合同。因设计建造周期紧、系统复杂,在为确保该船按期开工、尽早投入我国海洋科考事业,船东方南方海洋实验室组织各参建单位多次召开专题会,不断优化改进船舶技术状态,及时沟通解决问题,在实际生产技术准备周期不足7个月的情况下,使该船在设计出图和物资订货方面达到连续开工要求。

当前,智能化、无人化科技浪潮席卷全球,已成为第四次工业革命的重要引擎。黄埔文冲将充分借鉴成功经验,创新技术工艺,努力将智能型无人系统母船建造成为国际领先的划时代的科考装备。公司将以此为契机,坚持自主研发、创新驱动,深化人工智能技术应用,为船舶工业智能化、无人化贡献“黄埔文冲”方案。

国内首艘智能航行集装箱船顺利出坞

http://www.eworldship.com/html/2021/NewShipUnderConstrunction_0701/172417.html

6月29日,我国首艘自主航行集装箱船“智飞”号在青岛造船厂顺利出坞,驶向位于青岛蓝谷附近海域的我国首个智能船舶测试场,按照计划,“智飞”号将在青岛海上船舶智能航行实验测试场完成项目实船智能航行测试后交付运营。

据了解,300TEU智能集装箱商船“智飞”号是我国首艘具有无人驾驶智能航行能力、满足自主航行测试需要的沿海集装箱运输船,也是目前在建的全球吨位最大的智能航行船舶。作为国家重点研发计划项目的系列成果落地船,“智飞”号的建造对我国探索、掌握船舶智能航行自主技术具有重要意义。

“智飞”号由交通运输部水运科学研究院作为技术牵头单位,青岛蓝谷智慧航海(青岛)科技有限公司负责投资建设,由上海佳豪船舶设计院设计,该船总长117.15米,型宽17.32米,型深9.9米,设计航速12节,续航力4500海里。

“智飞”号将配置我国自主研发的智能航行系统,具有人工驾驶、远程遥控驾驶和无人自主航行三种驾驶模式,能够实现航行环境智能感知认知、自主循迹、航线自主规划、智能避碰、自动靠离泊和远程遥控驾驶。通过5G、卫星通信等多网多模通信系统,可以与港口、航运、海事、航保等岸基生产、服务、调度控制、监管等机构、设施实现协同。

2019年3月,由交通运输部水运科学研究院牵头申报的国家重点研发计划项目“综合交通运输与智能交通”重点专项12.1“基于船岸协同的船舶智能航行与控制关键技术”项目正式立项。项目组以交通运输部水运科学研究所为牵头单位,联合4所重点大学、6家一流科研院所、6家国家级水路交通技术业务骨干单位、4家创新型高技术企业,合计21个机构共同组成,从产学研用各方面汇集了我国航运、造船、人工智能科技等相关领域最具优势的科研团队。项目旨在解决综合交通运输与智能交通的重大共性关键技术难题,着眼于智能航运新技术发展和新业态构建,解决船舶智能航行与控制技术前沿的基础科学难题和重大共性关键技术问题。

2019年12月,智慧航海(青岛)科技有限公司与青岛造船厂有限公司签订建造合同,国家重点研发计划项目“基于船岸协同的船舶智能航行与控制关键技术”科研成果集中应用的示范船300TEU集装箱船“智飞”号正式启动。2020年5月15日,“智飞”号正式开工。 

国内首艘智能航行集装箱船顺利出坞
国内首艘智能航行集装箱船顺利出坞

“智飞”号将配置我国自主研发的智能航行系统,将是青岛海上船舶智能航行测试场开展系统性测试的首个集成性样本,对我国探索、掌握船舶智能航行自主技术和打造青岛智能航运综合示范区具有重要的意义。

“智飞号”集成并安装了有交通运输部水运科学研究院、智慧航海(青岛)科技有限公司等多家科研机构和企业完全自主研发的自主航行系统,采用中船重工第七〇四所研发的大容量直流综合电力推进系统,首次在同一船舶上实现直流化、智能化两大技术跨越。智慧航海(青岛)科技有限公司致力于突破船舶智能航行与控制领域的基础科学难题和重大共性关键技术,为国内乃至全球智能航运产业发展做出“青岛探索”,为海洋强国建设贡献青岛力量。

青岛智能航运技术创新与综合实验基地于2018年5月落户青岛蓝谷。根据科技部国家重点研发计划,青岛智能航运技术创新与综合实验基地将实施“三船”建造计划,“智飞”号是“三船”建造计划中的第一条实验船。去年5月,国内首艘无人驾驶自主航行系统试验船“智腾”号在蓝谷下水测试航行,为此次300TEU自主航行集装箱实验船“智飞”号的建造提供了依据和支撑。作为验证国家重点研发计划项目“基于船岸协同的船舶智能航行与控制关键技术”成果的综合性实验平台,“智飞”号建成后将在青岛沿海智能船舶测试场开展实景测试,之后将投入到附近的商业航线运营,并持续验证船舶智能航行新技术的安全性和稳定性。后续,还计划建造500TEU和800TEU智能集装箱实验船,并持续验证国内沿海航线和远洋航线船舶智能航行新技术的安全性和稳定性。

“智飞”号作为国家重点研发计划“基于船岸协同的船舶智能航行与控制关键技术”项目的系列成果落地船,对我国探索、掌握船舶智能航行自主技术和打造青岛智能航运综合示范区具有重要的意义。对于我国智能船舶建造的相关标准法规制订具有指导意义,将为我国未来智能船舶和智能航运的发展提供重要经验。

国内首艘智能航行集装箱船顺利出坞

据悉,“智飞号”作为该项目研发成果的示范应用是目前投入商业运营的世界最大的自主航行集装箱船。该船将由山东港口航运集团运营,率先在山东港口青岛港实现智能船舶与青岛港无人化码头船岸协同作业。届时将通过该船完成绿色动力、船岸移动通信网络、智慧引航、船拖一体化、集装箱货物无人化调度管理等实验科目,同时,也将为自主航行集成系统的技术标准和无人驾驶船舶海事监管相关法规等提供实船认证支撑。

Wärtsilä Developing Autonomous Container Shuttle Service

https://www.marinelink.com/news/wrtsil-developing-autonomous-container-488003

和国内MASS智飞号功能类似的项目

Finnish marine equipment and technology company Wärtsilä said on Thursday it is working to develop an autonomous, emissions-free intra-port, inter-terminal container shuttle that would help address the emerging capacity bottleneck for internal container transportation.

The project is part of an international alliance headed by the Port of Rotterdam Authority, which has this month been awarded nearly €25 million in EU funding to implement projects aimed at sustainable and smart port logistics. This involves the development of a grand plan that sets out how transport within, to and from ports can be made carbon-free by 2050.

While numerous green fuels and energy carriers are being advanced, the partners have also initiated a series of digitalization and automation projects in relation to the energy transition aimed at encouraging businesses to improve the sustainability of their logistics.

The research project, nicknamed MAGPIE (sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs) was borne out of a collaboration between the port authorities of Rotterdam, DeltaPort (Germany), HAROPA (France: La Havre, Rouen, Paris) and Sines (Portugal), in partnership with 10 research institutions and over 30 companies in the Netherlands, Germany, France, Portugal and Denmark.

Wärtsilä, who said it is the largest industrial partner of MAGPIE, is set to receive the biggest portion of the grant for its autonomous container shuttle subproject. The installation will include several Wärtsilä solutions, including SmartMove Suite, which provides a unique pairing of sensor tech with navigation systems for safe, automated ship movement. Wärtsilä’s autonomous solutions have been tried and tested successfully in the busiest and highly congested waters before, both in inland waterways and at international ports like Singapore, so they can handle high traffic volume safely by design.

“We believe that overland transport modes will not be able to absorb the emerging capacity bottleneck for internal container movement. So, we will be delivering an autonomous e-barge concept that can greatly enhance efficiency in the Port of Rotterdam through automated seaborne cargo transshipment. Our ambition is to see these container shuttles introduced into a smart logistics network within the next few years,” said Hendrik Busshoff, Business Development Engineer, Wärtsilä Voyage.

To lift the ambition level for such a barge to not only being smart, but also emissions-free, electric propulsion will be enabled by means of an electric drive train and a interchangeable battery container solution, which is charged using renewable power.

Teus Van Beek, General Manager, Ecosystem Innovation, Wärtsilä Marine Systems, said, “At Wärtsilä, we maintain that an autonomy strategy is key to a zero-emission ambition. To complement the e-navigation set up, we are part of a consortium that has developed a concept based on the use of replaceable battery containers, known as ZESPacks (Zero Emission Services). A network of open access charging points will be set up for exchanging battery containers for fully charged replacements, thereby keeping waiting time to a minimum. The first of these battery containers will be installed in the summer.”

Wärtsilä has already created the battery containers—something which brewer, Heineken, has already signed up to as a carbon-neutral way of moving 45,000 containers of beer a year up to the Port of Rotterdam.

“The world’s largest economies have high hopes of resolving some of their greenhouse gas challenges and their infrastructure bottlenecks with smart shipping. Since 2015 and combined with an effort to reduce ground transportation, the EU has targeted a 25% increase in cargo transportation by short sea shipping before 2030,” said Sean Fernback, President, Wärtsilä Voyage. “We feel we can enable this. Utilizing new technology, we will change short sea and inland shipping into a safer, cleaner, and more efficient link in the logistic chain, with greater accessibility to those who need it. That’s why we are automating operations.”

Ori Marom, Director of Smart Mobility & 5G, Port of Rotterdam, said, “The future of port logistics belongs to intelligent connected and sustainable systems such as the autonomous e-barge system that we now set to develop together.”

三星重工将进行大型船舶自主航行实船测试

http://www.eworldship.com/html/2021/Shipyards_0216/168113.html

三星重工将在韩国首次利用9200吨级大型船舶进行远程自主航行技术实船海上测试。

2月9日,三星重工与韩国木浦海洋大学签订了智能自主航行船舶研发及实船海上测试的合作协议。根据协议,三星重工将在木浦海洋大学航海教学实习船“世界路”号上搭载该公司独立研发的远程自主航行系统SAS (Samsung Autonomous Ship),最快从今年8月开始在木浦-济州的实习航线上的部分区间进行远程自主航行技术实船海上测试。

SAS可以实时分析安装在船舶上的雷达、全球定位系统(GPS)、船舶自动识别系统(AIS, Automatic Identification System) 等航海通信设备的信号,并识别周边船舶及障碍物。该系统可根据船舶航行特点,对船舶碰撞危险度(CRI,Collision Risk Index) 进行评估,找出最佳避碰路径,并通过推进及转向装置自动控制,使船舶可以独自安全航行至目的地。

此外,通过应用全球首次适用于实船的船用360度全景式监控影像系统(Around View)和LTE/5G移动通信技术等,可以在远处的陆上控制中心直接俯瞰船舶的影像,对船舶实施远程控制。

韩国业界人士表示,如果此次实船海上测试成功,三星重工将成为世界上首家拥有大型船舶远程自主航行技术的造船企业。

三星重工正以2022年实现SAS系统的商用化为目标,加紧研发远程自主航行技术。此前的2019年12月,三星重工联合韩国最大的移动通信运营商SK电信,在其巨济造船厂附近海域成功进行了可以实施5G远程控制的模型船舶“Easy Go”号的试航,利用5G通信技术,提供了船舶自主远程航行技术商用化所需的研究环境。随后在2020年10月,三星重工又在其巨济造船厂附近海域对一艘长38米的300吨级实船“SAMSUNG T-8”号成功进行了远程自主航行测试,这也是韩国造船业界首次进行远程自主航行实船海上测试。

三星重工技术开发本部部长郑浩贤在签约仪式上强调:“在未来船舶时代即将来临这一重要转型时期,三星重工在业界率先掌握大型船舶远程自主航行技术,具有重大意义。在全球造船、海运业界,三星重工的远程自主航行技术将占有重要地位。”(王楚)

三星重工完成韩国首次远程自主航行实船海试

http://www.eworldship.com/html/2020/Shipyards_1020/164437.html

三星重工完成韩国首次远程自主航行实船海试

三星重工近日完成了韩国造船业界首次远程自主航行实船海上测试。

三星重工10月19日表示,该公司在其巨济造船厂附近海域对一艘长38米的300吨级实船“SAMSUNG T-8”号成功进行了远程自主航行测试。这也是韩国造船业界首次进行远程自主航行实船海上测试。

据悉,三星重工将自主研发的远程自主航行系统SAS(Samsung Autonomous Ship)搭载在实际运行中的“SAMSUNG T-8”号拖船上,并成功进行了实证。

SAS可以实时分析安装在船舶上的雷达、全球定位系统(GPS)、船舶自动识别系统(AIS, Automatic Identification System) 等航海通信设备的信号,并识别周边船舶及障碍物。该系统可根据船舶航行特点,对船舶碰撞危险度(CRI,Collision Risk Index) 进行评估,找出最佳避碰路径,并通过推进及转向装置自动控制,使船舶可以独自安全航行至目的地。

此外,通过应用全球首次适用于实船的船用360度全景式监控影像系统(Around View)和LTE/5G移动通信技术等,可以在远处的陆上控制中心直接俯瞰船舶的影像,对船舶实施远程控制。

据韩国媒体报道,“SAMSUNG T-8”号拖船在试运行的过程中,在没有船员介入的情况下,航行至约10公里外的目的地后安全返航,同时还展示了在航行中自行躲避1公里半径内出现的其他船舶及障碍物的避碰技术。

在该船自主航行的同时,位于大田的三星重工船舶海洋研究中心内的陆上远程控制中心,通过在船上安装的高性能摄像头将影像传回大屏幕,采用增强现实(AR)技术影像实时监控船舶的运行状态,对造船厂周边海域环境及障碍物进行了确认。

三星重工造船海洋研究所所长沈龙来表示:“SAS是一种通过探索船舶自主优化的航线来航行,从而减轻船员负担的安全航行解决方案。我们计划今后进一步结合人工智能(AI)技术以及超高速移动通信技术,开发出更加先进的航行辅助系统,并在2022年实现商用化。”

除了三星重工,DNV GL的相关人士也参加了试演,确认了SAS的功能。参观此次远程自主航行实船海上测试的DNV GL(韩国)营业本部长申明燮评价道:“这是一次结合船舶避碰、自主航行、远程控制技术的成功演示。通过此次实船海上测试,三星重工证明了自身在远程自主航行船舶技术领域的引领力。”

据悉,去年12月,三星重工联合韩国最大的移动通信运营商SK电信,在其巨济造船厂附近海域成功进行了可以实施5G远程控制的模型船舶“Easy Go”号的试航,利用5G通信技术,提供了船舶自主远程航行技术商用化所需的研究环境。通过该船的试航,双方成功验证了在远距离输入目的地信息后,模型船舶即可识别周边障碍物,并在需要避开障碍物到达目的地的自主航行技术和直接控制的情况下,通过5G网络实时远程运营船舶的技术。利用基于5G的自主远程航行测试平台,不仅可提高船舶在通航时经过狭窄水路或需要广阔视角的靠岸时的航行安全性,而且可将船舶的所有数据与IOT(物联网)平台联系起来,实时传送至云计算,以综合监测船舶情况。(王楚)

Cambridge Pixel supplies integrated solution to Spatial Integrated Systems for use with autonomous surface vessels (ASVs) in U.S. Navy trials

https://cambridgepixel.com/about/case-studies/unmanned-surface-vessels/spatial-integrated-systems/

Working together, Spatial Integrated Systems, Inc (www.sisinc.org) and Cambridge Pixel
(cambridgepixel.com) have successfully integrated a suite of complementary and interdependent systems, including the SIS Multi-Agent Robotic Teams (SMART™) Autonomy System and Cambridge Pixel’s SPx Tracker and SPx Fusion software and radar interfacing hardware. 

The technologies were installed onboard a large surface vessel and several patrol boat-sized vessels. These demonstrations included multiple 300+ nautical mile autonomous transits – many in areas of heavy surface traffic, three 1000+ nautical mile fully autonomous transits, and the demonstration of multiple sub-task operational missions. These trials demonstrated the SIS-Cambridge Pixel teams commanding lead in this growing technological field and underscored the vast potential of maritime autonomous systems for the U.S. Navy.

The enduring spirit of trans Atlanticism and technical collaboration between the two teams across different time zones made the completion of daunting engineering tasks look easy. “From our long history working with Cambridge Pixel, we knew we would be successful in integrating and fusing multiple radars and sensors on different ships and boats with varying missions. We remain impressed by the Cambridge Pixel team’s responsiveness and speed in overcoming some tough technical challenges,” said Bob Cepek, the SIS Program Manager for two of the efforts.

Ardent cooperation and innovation between the US and UK based teams were key to the success of this integration and the subsequent demonstrations. In just a few short months, the American and British teams integrated and fine-tuned the fusion of several sensors, including S and X band radars from different manufacturers, to improve the SMART™ Autonomy System’s perception capabilities. “Our most recent successes pave the way for additional collaboration in development and testing,” said Bob Cepek.

The market for ASVs is growing rapidly, driven by demand from navies and commercial enterprises worldwide for more effective maritime security – to combat terrorism, piracy and smuggling, to protect shallow waters and ports, and for environmental monitoring.

Richard Warren, Director of Software at Cambridge Pixel, said: “We are very excited to be working on these transatlantic autonomous vessel projects with the robotics engineers from Spatial Integrated Systems to integrate our radar tracking and fusion software with the SMART Autonomy System to enhance situational awareness on these crewless vessels.

“Our radar-agnostic tracking and fusion software works seamlessly with many different maritime and specialist radar sensors,” said Richard Warren. “Our goal on the recent trials for the U.S. Navy was to configure our multi-hypothesis, multi-model SPx radar tracker and SPx fusion server to enhance the perception capabilities of SIS’s control system in this very demanding environment. We look forward to further collaborations with SIS in this fast developing new and innovative market.”

疫情影响,世界第一艘“无人货船”暂停建造

https://www.xindemarinenews.com/m/view.php?aid=20608

受2019冠状病毒(Covid-19)大流行的影响和对全球航运前景预期的变化,雅拉国际(Yara International)暂停了其备受期待的全电动自主船 Yara Birkeland的进一步建造工作。

Yara Birkeland的船体于2020年2月在罗马尼亚下水,预计将于5月抵达挪威造船厂,并将在那里将安装各种控制和导航系统。

建造完成后,这艘能够装载120 teu集装箱货船将成为世界上第一艘全电动集装箱货船,之后也将成为世界上第一艘全自主货船。Yara Birkeland船厂约为80米,14.8米宽,由两个azimuth pods和两个隧道推进器的电动机驱动。该轮将使用电池为电动机提供动力的方式运行,设计速度为6节,最高船速为10节。

原本Yara International 希望在2020年正式将该轮投入商业运营,初步阶段,该轮将配备一定数量的船员和可拆卸的驾驶台,以及用于操纵和导航的设备。当实验成功该船舶准备好自主航行时,该(驾驶台)模块将被撤走。船舶将配备自动系泊系统,并使用电动起重机和设备进行装卸作业。

Yara Birkeland将在挪威一人口密集区域每年减少多达40,000次卡车运输,从而降低排放,提升道路安全。该集装箱船将化肥从Yara的Porsgrunn工厂通过内陆水路运送至位于Larvik和Brevik的深水港口,全程31海里。

我国首艘自主航行集装箱商船“智飞”号开建

http://stdaily.com/index/kejixinwen/2020-05/15/content_941370.shtml

5月15日,在位于青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区的青岛造船厂有限公司,随着数控切割机溅起的绚烂火花,我国首艘自主航行的300TEU集装箱商船“智飞”号,正式开工建造。

项目负责人启动数控切割机,开启开建按钮 。受访者供图

据介绍,300TEU集装箱商船“智飞”号是我国首艘具有智能航行能力、面向商业运营的运输货船,也是目前在建的全球吨位最大的智能航行船舶。该船计划于2021年下半年进行测试运营。“智飞”号由上海佳豪船舶设计院设计,智慧航海(青岛)科技有限公司监造,青岛造船厂有限公司承建,总长约110米,型宽约15米,型深10米,设计航速为12节。

商船“智飞”号模型

“智飞”号集成并安装有交通运输部水运科学研究院多家科研机构和企业完全自主研发的自主航行系统,采用中船重工第七〇四所研发的大容量直流综合电力推进系统,首次在同一船舶上实现直流化、智能化两大技术跨越,具有人工驾驶、远程遥控驾驶和无人自主航行三种驾驶模式,能够实现航行环境智能感知认知、自主循迹、航线自主规划、智能避碰、自动靠离泊和远程遥控驾驶。通过5G、卫星通信等多网多模通信系统,可以与港口、航运、海事、航保等岸基生产、服务、调度控制、监管等机构、设施实现协同。

“智飞”号的建造,对于我国智能航运技术发展具有重要的借鉴意义,对于我国智能船舶建造的相关标准法规制订具有指导意义,将为我国未来智能船舶和智能航运的发展提供重要经验。

“五月花”号自主驾驶航船将横跨大西洋

IBM和英伟达提供AI技术

根据英伟达的官方消息,“五月花”号自主驾驶航船将于 2020 年 9 月起航横渡大西洋,其“AI 船长”系统依搭载了 IBM 计算机视觉技术和由 NVIDIA Jetson 提供支持的边缘系统。

 2020 年 9 月恰逢“五月花”号首航 400 周年。五月花号(The Mayflower)是英国第一艘载运一批分离派清教徒移民驶往北美殖民地的船只,1620年9月离开英国,12月到达普利茅斯。

IBM 团队介绍称:“过去两年来,该项目团队使用了超过 100 万张航海图像来训练该艘船舶的 AI 模型,这些航海图像来自于英国普利茅斯湾(Plymouth Sound)的摄像头以及开源数据库。” 本月,相关研究船将搭载“AI 船长”进行原型测试。随后,MAS 将搭载“AI 船长”于今年 9 月从英国普利茅斯启航至马萨诸塞州普利茅斯。

英伟达表示,“AI 船长”系统依靠 IBM 计算机视觉技术和由 NVIDIA Jetson 提供支持的边缘系统,可以使 MAS 安全地绕过周边船舶和其他危险。同时,该系统还会利用来自各种传感器和工具的数据做出判断,其中包括来自海况传感器、摄像头、GPS、激光雷达、声纳和 The Weather Company 气象模型的数据。