500 → 5000 → 20 000: что стоит за масштабированием роверов на электротяге 🤖
По итогам первого квартала парк Яндекса насчитывал 500 роботов-доставщиков. В 2026-м компания планирует увеличить их число до 5000, а к концу 2027-го — до 20 тысяч.
Но ровер — это не просто робот на колёсах. По сути, это небольшой беспилотный транспорт на электротяге, а значит, при масштабировании у него возникают вполне автомобильные задачи: как ориентироваться в городе, как работать с батареей и как перейти от сотен машин к серийному выпуску тысяч.
🧭 Первая — навигация. Чем шире география, тем больше разных условий: плотная застройка, тоннели, участки, где спутниковый сигнал может слабеть или пропадать. Поэтому ровер должен уметь ориентироваться не только по нему: в ход идут данные датчиков, вращения колёс и лидарной карты.
🔋 Вторая — батарея. Как и у любого транспорта на электротяге, от неё зависит не только запас хода, но и то, сколько времени машина проводит в работе. У нового поколения роверов батарея съёмная: её можно заменить за несколько секунд, чтобы робот быстрее вернулся на маршрут.
🏭 Третья — само производство. Ровер четвёртого поколения пришлось переработать под серийный выпуск — сделать проще в производстве и дешевле.
Так маленький беспилотный ровер оказывается неожиданно близок к большому электромобилю. В EVM мы сталкиваемся с похожими инженерными задачами: работаем с навигацией, силовой электроникой и батареями, а новые решения доводим от прототипа до внедрения в серийный автомобиль.
Получается, у ровера и электромобиля много общих инженерных задач, а цена ошибки — совсем разная. Легковой автомобиль тяжелее и быстрее, движется по дорогам общего пользования, а внутри — человек. Поэтому похожие инженерные задачи здесь требуют более строгих проверок, более высокой надёжности и большей ответственности.
По итогам первого квартала парк Яндекса насчитывал 500 роботов-доставщиков. В 2026-м компания планирует увеличить их число до 5000, а к концу 2027-го — до 20 тысяч.
Но ровер — это не просто робот на колёсах. По сути, это небольшой беспилотный транспорт на электротяге, а значит, при масштабировании у него возникают вполне автомобильные задачи: как ориентироваться в городе, как работать с батареей и как перейти от сотен машин к серийному выпуску тысяч.
🧭 Первая — навигация. Чем шире география, тем больше разных условий: плотная застройка, тоннели, участки, где спутниковый сигнал может слабеть или пропадать. Поэтому ровер должен уметь ориентироваться не только по нему: в ход идут данные датчиков, вращения колёс и лидарной карты.
🔋 Вторая — батарея. Как и у любого транспорта на электротяге, от неё зависит не только запас хода, но и то, сколько времени машина проводит в работе. У нового поколения роверов батарея съёмная: её можно заменить за несколько секунд, чтобы робот быстрее вернулся на маршрут.
🏭 Третья — само производство. Ровер четвёртого поколения пришлось переработать под серийный выпуск — сделать проще в производстве и дешевле.
Так маленький беспилотный ровер оказывается неожиданно близок к большому электромобилю. В EVM мы сталкиваемся с похожими инженерными задачами: работаем с навигацией, силовой электроникой и батареями, а новые решения доводим от прототипа до внедрения в серийный автомобиль.
Получается, у ровера и электромобиля много общих инженерных задач, а цена ошибки — совсем разная. Легковой автомобиль тяжелее и быстрее, движется по дорогам общего пользования, а внутри — человек. Поэтому похожие инженерные задачи здесь требуют более строгих проверок, более высокой надёжности и большей ответственности.