ПОРТФОЛИО
УСЛУГИ
МЕДИА
СЕМИНАРЫ
Мы вам перезвоним!
Оставьте ваш телефон для связи
НАЧНЕМ?
Роботы и ландшафтный дизайн: объединённый обзор 2025 года
В 2025 году роботы окончательно вышли за рамки заводских конвейеров и пылесосов, превратившись в реальных помощников в парках, садах и полях. Они косят газоны, поливают клумбы, патрулируют парки и даже самостоятельно укладывают камни под подпорные стенки. Ниже собрана единая статья, в которой объединены свежие кейсы 2025 года и ключевые выводы из отчёта When Will Robots Go Mainstream? (Colossus, май 2025)
Революция “открытых” сред
До 2024 года роботы практически всё время работали в «закрытых» и «полуструктурированных» средах: заводы, склады, больницы, спортивные поля с ровными газонами. Это был мир, где всё заранее спланировано и предсказуемо. Фактически, робот мог двигаться по сценарию, где каждый метр пространства описан заранее. Но в ландшафтном дизайне такие условия редкость. Сады и парки – это “открытые” среды с множеством непредсказуемых факторов: дети, внезапно выбежавшие на лужайку; упавшие ветки после дождя; временные ограждения и строительные леса; перепады рельефа; автомобили, заехавшие на газон, – список можно продолжать бесконечно.

Зачем это важно?
  • Роботам нужно “открытое мышление”. Если стандартный робот-газонокосилка может ездить по жёстко заданному контуру, то для работы в парке ему требуются алгоритмы, способные автоматически распознавать препятствия разных типов (от лавочек до велосипедов), адаптироваться к изменчивому освещению и меняющимся дорожкам.
  • Новой задачей является не только навигация “от точки А в точку Б”, но и постоянный мониторинг окружения, умение прогнозировать траекторию движения людей и животных и оперативно перестраивать маршрут. В противном случае робот просто «зависнет» в клумбе или повредится о детские качели.

Именно поэтому большинство современных успешных проектов 2025 года базируется на пилотных испытаниях в реальных ландшафтах (городские парки, новые ЖК, протяжённые общественные территории), где роботы “учатся” в условиях реальной жизни, а не в лабораториях.
Кейс №1: профессиональные робокосилки без проводов
1.1. Husqvarna Automower 580 EPOS и 580L EPOS
В марте 2025 года Husqvarna вывела на рынок четыре новые модели Automower без ограничительных проводов, построенные на базе технологии точного позиционирования EPOS. Так, модель 580 EPOS справляется с газонами до 16 000 м², создавая “английский” рисунок стрижки, а 580L EPOS специально адаптирована для гольф-клубов – она способна стричь газон до экстремально низких 10 мм.

Почему это важно?
  • Отрезаем провода: никакой прокладки ограничительных кабелей, никаких ремонтных работ, когда провод перерезают.
  • Будущее без ограждений: роботы строят карту участка по сигналу станций, интегрируя данные тахеометров и инерциальных датчиков. Это первый крупный шаг к “открытым ландшафтам” без необходимости вручную обстраивать каждую клумбу проволокой.

1.2. Scythe Robotics M.52 для кампусов и бизнес-парков
Американская Scythe Robotics в 2025 году обновила свой флагман M.52 – автономную газонокосилку для больших территорий (кампусов, бизнес-парков, спортивных комплексов). Ключевые улучшения:
  • Увеличенная батарея – теперь не нужно искать подзарядку каждые 2 часа.
  • Сенсорный экран “в полевых условиях” – можно прямо на холме изменить зону кошения без подключения к ноутбуку.
  • Прочные шасси и улучшенная защита от погодных условий, чтобы работать на грунте после дождя или чистом режиме по росистой траве.

Навигация в M.52 всё ещё строится на сочетании GPS, LiDAR и камер, но теперь робот — это не просто косилка, а “полевой оператор”, готовый справиться с разнородным покрытием: от ровного газона до уклонов и мульчи в декоративных зонах.
Кейс №2: “умные” газонокосилки для частных участков
2.1. Segway Navimow X3
Компания Segway (известная гироскутерами) на CES 2025 анонсировала Navimow X3 – роботизированную косилку премиум-класса для участков до 2,5 акра (примерно 1 га). Особенности:
  • RTK GPS + “компьютерное зрение” (vSLAM + VIO) для точной навигации и обхода препятствий.
  • Функция триммера: сам прокашивает края вдоль дорожек и заборов.
  • Возможность стричь “английский газон”, когда по всему участку остаются идеально ровные полосы.

Зачем это нужно:
  • Без проводов, без базовых станций: Segway X3 сам “рисует” карту участка, анализируя снимки с камер и данные GNSS.
  • Подстраивается под экстремальные уклоны: косит участки наклоном до 20°, не скользит и не буксует. По сути, это косилка-робот из будущего, уже доступная в 2025 году.

2.2. Eufy E15 и E18
В феврале 2025 года Eufy (Ant Group) выпустила две модели — E15 и E18 – робокосилок с Vision-FSD (системой “умного зрения”), полностью без внешних ограждающих проводов. Достаточно запустить устройство на газон, и оносамостоятельно распознаёт контуры территории, строит карту препятствий и параллельными полосами выдаёт **“подстричь по бордюр”**.
  • Встроенная камера и алгоритмы ИИ помогают роботу «видеть»
детские игрушки,
садовые ёжики (да-да, они живые),
цветочные клумбы.
  • Есть модуль GPS Anti-theft – сигнализирует в приложение, если кто-то трогает вашу косилку ночью.
  • Максимальные площади: E15 работоспособна на участках до 8 соток (800 м²), E18 – до 12 соток (1200 м²).
Кейс №3: автономный триммер для краёв газона
Yarbo Robot Trimmer
Нередко стандартные косилки оставляют “слепые зоны” – узкие участки у забора, форточки, клумбы. В 2025 году стартап Yarbo (США) решил эту проблему и представил автономный робот-триммер.
  • Гусеничное шасси для устойчивости на любых поверхностях: щебенка, мягкий дерн, уклоны до 15°.
  • Плавающая головка триммера, адаптирующаяся к рельефу, чтобы леска не застревала и не рвала растения.
  • ИИ-алгоритмы, позволяющие “понимать”, где газон переходит в клумбу или в участок с декоративными камнями, и аккуратно обходить цветники.

Чем круто:
  • Автономность: робот проедет вдоль бордюра, не заденет забор, не залезет в цветник и сдастся лишь в узких местах.
  • Никаких лишних настроек: ИИ сам “запоминает” границы после первого запуска и не требует постройки железных заграждений.
  • Yarbo Trimmer стоит дороже обычных триммеров, но предлагает 100% автоматизации задачи, которую еще вчера приходилось решать вручную с дрелью и леской.
Кейс №4: инновационные системы полива
4.1. Irrigreen “Печать воды”
Американский стартап Irrigreen вошёл в 2025 год с раундом инвестиций почти $19 млн, чтобы запустить первую в мире систему “умных сопел” для газонов и садов.
  • Алгоритм “печати”: форсунки распыляют воду по траектории, как струйный принтер – до сантиметра точности.
  • Спутниковый сканинг участка по адресу: достаточно ввести адрес дома, и ИИ нарисует цифровую карту “макета газона” с указанием зон полива, необходимых объёмов и оптимальных углов разбрызгивания.
  • Экономия воды до 40% по сравнению со спринклерами, так как струя подаётся исключительно туда, где это нужно, а система автоматически пропускает циклы при дожде или влажности выше нормы.

4.2. Встроенные «умные» контроллеры Sprinkler 2.0
Технологии не стоят на месте: к апрелю 2025-го Rachio и RainMachine выпустили новые контроллеры – Sprinkler 2.0, способные управлять до 16 зон орошения, учитывают не только погоду, но и тип почвы, породу травы и даже качество капельного полива (измеряют подачу воды до каждого распылителя). Это решение не просто автоматизирует полив, а делает его полностью адаптивным к внешним факторам: если ночью стоит +2 °C и идет лёгкий дождь, Sprinkler 2.0 деликатно пропустит цикл полива, иначе трава вымерзнет или загниёт.
Кейс №5: робопсы-патрульные и “слепые зоны”
5.1. Mars (Weston Robot, Сингапур)
Универсальный патрульный робопёс Mars от локальной компании Weston Robot стал сенсацией весны 2025.
  • Четыре лапы с независимой подвеской позволяют роботу легко преодолевать бордюры, неровности газонов и даже влажные лужайки.
  • Камеры высокого разрешения, тепловизор и датчики легко обнаруживают людей, даже в густой тени деревьев.
  • Громкоговоритель – робот может озвучить предупреждение или отпугнуть животных звуками хищников.

Сингапурская компания считает, что именно “четвероногая платформа” — лучшее решение для патрулирования городского парка, где широта шагов важнее, чем колёса, а абсолютная тишина и осторожное взбирание по траве – ключевой плюс.

5.2. K5 (Knightscope, США)
Американский Knightscope K5 – округлый, похожий на “яйцо” робот-охранник – с 2024 года патрулирует парки и торговые центры в Калифорнии. Но в 2025 году K5 получил апдейт видеосистем: теперь при обнаружении нарушения спокойствия (мотоцикл, вбежавший на газон, или группы подростков, катающихся на скейтбордах по клумбам) робот сам направляет сигнал в полицию, передавая стрим с местом нарушения.

На очереди – пилоты, где K5 объединяют в “дроно-робо-систему”: днем они патрулируют вместе с дронами, дополняя обзорную картину, а ночью – самостоятельно проверяют освещение парка и сигнализируют о неработающих фонарях.
Кейс №6: Willow X – многофункциональный робот-садовник
6.1. EEVE Willow X (Бельгия)
В конце мая 2025 компания EEVE запустила предзаказы на Willow X – двурукого робота-садовника, обучаемого “рука к руке”, как щенка.
  • Манипуляторы по 3 кг каждый: робот способен поднимать и переносить горшки, ящики с землёй или инструменты.
  • Нейронные сети, работающие на Nvidia Orin, дают роботу способность распознавать объекты, учиться новым задачам и делиться наборами действий с другими устройствами через облако.
  • Батарея на 8 часов: хватит на весь день работ по двору (собрать урожай, обрезать низкорослые плодовые деревья, убрать листья).

Как это работает: вы показываете Willow X, как, например, перевернуть вазон с тюльпаном, вырвать нежелательный куст, переставить шезлонг – и после двух «репетиций» робот может довести задачу до автоматизма. Это шаг к “аналоговому гуманоиду” в саду: пока цены на Optimus от Tesla превышают $20 000, Willow X – почти €9000 – выглядит гораздо более доступным решением, приближая будущее, где робот-черепаха будет помогать в ландшафте без лишних слов.
Кейс №7: SRX2 – российский “трансформер” для парков
7.1. SMP Robotics SRX2 (Россия)
Российская SMP Robotics создала многофункционального робота SRX2 для благоустройства парков и больших частных территорий.
  • Сменные модули – аэратор, сеялка удобрений, воздуходув, патрульный охранник: один робот легко превращается из «газонного доктора» в «ночного патрульного».
  • Аэрация газона: барабан с шипами прокалывает верхний слой почвы, улучшая воздухопроницаемость и впитываемость влаги;
  • Удобрение: робот проезжает в две «полосы» и равномерно разбрасывает гранулы по лужайкам, затем сам возвращается за новой порцией;
  • Уборка листьев: встроенный воздуходув обдувает дорожки, убирая листья к бордюрам или в контейнер.

Патрульный режим:
  • Камеры 360° и тепловизор позволяют обнаруживать людей или животных на расстоянии до 50 м.
  • Громкоговоритель для отпугивания диких птиц и напоминания о запрете хождения по клумбам.
  • Солнечная панель на крыше увеличивает время работы – робот может ночевать на солнце и утром сразу встать на дежурство

Одним оператором можно курировать до 10 SRX2 сразу – удобно для муниципальных парков или кампусов крупных предприятий.
Ключевые выводы из отчёта Colossus (май 2025)
Ниже приведены основные тезисы из отчёта When Will Robots Go Mainstream? (Colossus, май 2025), которые помогают понять “научный бэкграунд” и стратегический взгляд на применение роботов в ландшафтном дизайне.

8.1. Переход от “закрытых” к “открытым” средам
  • Роботы добиваются успеха, когда попадают из заводов в реальную жизнь. Им нужно уметь справляться с непредсказуемостью – лужи после дождя, упавшие ветки, спонтанные игры детей, велосипедные прогулки и даже стихийные маркеры (заброшенные пикниковые полотенца, остатки шашлыков).
  • Для ландшафтной отрасли это значит: каждый парк или участок — уникальная среда, и робот должен учиться на ходу, а не работать по заранее прописанному кабелю

8.2. Узкое горлышко – программное обеспечение
  • Аппаратная часть (лидары, моторы, батареи) уже достаточно совершенна и дёшава: в 2025 году гуманоид Optimus стоит ~$20 000, а автономные шасси для газонокосилок – порядка $2 000–$3 000.
  • Ключевая проблема – “софт”, способный обрабатывать данные в реальном времени, распознавать разные покрытия (мокрый газон, сухая земля, щебёнка, плитка), анализировать динамику (движение людей, животных) и перестраивать маршрут.
  • Именно “роботизированный мозг” решает, сможет ли устройство перейти от ухода за частным ровным газоном к сложному городскому парку с лужайками, цветниками и строениями

8.3. Необходимость сбора “реальных” данных
  • Чтобы разрабатывать надежные интеллектуальные алгоритмы, нужны огромные объёмы полевых данных: сотни тысяч часов, когда роботы сталкиваются с реальными условиями – разными климатическими зонами, ботаническими разнообразиями, изменениями текстур (мокрая земля / подсохшая травяная гряда)
  • Physical Intelligence и Cobot уже потратили более года на сбор и обработку таких данных, запуская “деплой-пилоты” в разных частях США и Европы. Для ландшафта это означает:
 - Пилотные зоны в парках, где несколько роботов просто “гоняют” круги, обучаясь.
 - Накопление картинок и 3D-сканов бордюров, клумб, пешеходных дорожек, заборов и фонтанов.
 - Анализ видео, где человек неожиданно бежит навстречу – робот должен “понять”, что это не просто объект, а человек, которому можно уступить дорогу.

8.4. “Открытый мир” как главная цель
  • “Открытый мир” (open world) – это понятие, которое означает, что робот не должен ограничиваться заданными шаблонами.
  • Если газонокосилка уже сносно ухаживает за ровными лужайками, её “проверка” в реальном парке случится, когда она столкнётся с впадающей в газон велосипедной дорожкой, беспорядочно разбросанными листьями или человеком, который пробегает посреди работы.
  • Главная ошибка – запускать робота сразу на всю область парка без **дополнительного обучения», что часто приводит к поломкам и “застреваниям” в клумбах.

8.5. Гуманоиды и модульные роботы: взгляд в будущее
  • Гуманоиды (Optimus, Digit, Apptronik) пока остаются “Formula 1” робототехники: дорогие $20 000+ и требующие мощных вычислительных ресурсов. Но их алгоритмы управления манипуляторами, балансировки и ориентации прямо сейчас переходят к разработчикам модульных роботов (Yarbo, SMP Robotics).
  • Модульность – ключ к экономии: один шасси с разными насадками (аэратор, триммер, воздуходув, камера) заменяет несколько специализированных машин. Это подходит тем, кто хочет оцифровать парк целиком: один робот для всего сезона, меняя «костюмы» по задачам.
Итоги: что мы видим к маю 2025
1. Роботы уже косили, поливали, патрулировали и строили в первых пяти месяцах 2025 года – это нельзя назвать лабораторией: все проекты реально действовали на газонах, в садах и парках (Husqvarna, Scythe, Segway, Eufy, Yarbo, Irrigreen, Tertill, GardenSpace, Sarcos, EEVE, SMP Robotics, Weston Robot, Knightscope).
2. Новые аппараты отличаются тем, что умеют адаптироваться к средам без жёстко заданных пределов:
  • Навигация без проводов и “умное зрение”, а не канатная система или маячки.
  • ИИ-алгоритмы, которые распознают животных, детей и строения.
  • Автоматические модули под разные задачи, от косилки до триммера, от уборщика мусора до патрульного охранника.
3. Программное обеспечение – самое слабое звено, но именно ПО даёт возможность масштабировать роботов с частного ровного газона до огромного городского парка с тремя типами покрытий (травяное, щебёночное, плиточное), деревьями, местами отдыха, фонтанами, беговыми дорожками и детскими площадками.
4. Сбор данных и пилотные зоны – обязательное условие, чтобы роботы не «потерялись» в сложных ландшафтах. Появляются проекты, где 10–20 роботов параллельно “гоняют” по паркус, собирая информацию о текстурах, рельефе и поведении посетителей.
5. “Открытый мир” – перспективная, но чрезвычайно сложная задача: большинство роботов пока что ограничены лужайками и «укрощёнными» участками; выход на полноценный парк с пешеходной зоной, клумбами и водными объектами потребует дополнительного обучения и программных модулей.
6. Гуманоиды – дороже и сложнее, но их алгоритмы манипуляций уже перетекают в модульные решения (например, триммеры Yarbo или двухручных Willow X).

Вывод: по состоянию на май 2025 года роботы в ландшафтной отрасли превратились из интересных концептов в рабочие инструменты. Они уже не просто экспериментируют в лабораториях – они реально выполняют работу: газонозагрузчик косит кампусы, робо-газонокосилки убирают дворы, робо-триммеры аккуратно подгибают края, а специальные робопсы патрулируют парки, сигнализируя о проблемах и отпугивая животных.

Конечно, идеального “умного парка” ещё нет: программные алгоритмы нуждаются в дообучении, а роботы иногда застревают в непривычных ситуациях (неплоский газон, случайно оставленный садовый велосипед, кучка листьев под деревом). Но 2025 год — это год, когда граница между фантазией и реальностью наконец сдвинулась: если пару лет назад мы думали, что оптимальный робот для сада – это просто косилка с GPS, то сейчас перед нами — универсальные, умные машины, способные постепенно заменить десятки специалистов в рутинных задачах.

Итоговая картина:
  • Каждый робот – это не просто “железяка”, а алгоритм + многочасовая тренировка в реальных условиях.
  • “Открытость” среды – ключевое испытание: от него зависит, сможет ли робот преодолеть барьеры “промышленного” мира и шагнуть в стадии городского “ландшафтного ассистента”.
  • Гибридное будущее: люди пока что проектируют и программируют роботов, а роботы, в свою очередь, берут на себя рутинную и опасную работу, снижая травматизм и экономя время.

Если в ближайшие месяцы появятся новые стартапы, сфокусированные на конкретных niche (например, роботы для вертикального озеленения, эко-инспекторы мелких парковых прудиков, дроны-опылители клумб), мы увидим волну технологических инноваций, которая изменит не только частный сад, но и весь ландшафтный сектор – от благоустройства дворов до комплексной автоматизации целых парков.
Остались вопросы?
Пишите или звоните
Email:
av@alesyadesign.ru
Начнем?
© alesyadesign.ru. 2022-2025. Сайт не является публичной офертой и носит информационный характер. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.