Profesní přehled

inženýr robotiky/inženýrka robotiky

Snímek

Chcete se podílet na vývoji robotů a automatizovaných systémů, které mění svět kolem nás? Jako inženýr robotiky/inženýrka robotiky budete navrhovat, vyvíjet a testovat robotická zařízení a aplikace, kombinující strojírenské principy s moderními technologiemi.

Souhrn

Práce inženýra robotiky/inženýrky robotiky je dynamická a vyžaduje široký záběr znalostí. Běžný den může zahrnovat návrh nových robotických systémů, programování a testování robotů, řešení technických problémů a spolupráci s dalšími inženýry a specialisty. Často se jedná o iterativní proces, kde se návrhy neustále vylepšují a optimalizují na základě testování a zpětné vazby.

Klíčové odpovědnosti:
  • • Návrh a vývoj robotických zařízení a aplikací.
  • • Programování a testování robotů a automatizovaných systémů.
  • • Integrace mechanických, elektronických a softwarových komponent.
73%
Odolnost Skóre

Chcete se podílet na vývoji robotů a automatizovaných systémů, které mění svět kolem nás? Jako inženýr robotiky/inženýrka robotiky budete navrhovat, vyvíjet a testovat robotická zařízení a aplikace, kombinující strojírenské principy s moderními technologiemi.

Pokročilá výroba Bakalářský stupeň 29% Expozice AI
Spustit posouzení Career DNA
Rychlá kontrola usazení

Sedí váminženýr robotiky/inženýrka robotiky?

Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.

Pokrok0/3

Máte rádi úkoly, které vyžadujíAnalytické myšlení?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíUznání?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíRozmanitost?

NexFuture

Budoucí perspektiva pro inženýr robotiky/inženýrka robotiky

Vyhlídky pro inženýr robotiky/inženýrka robotiky jsou mimořádně stabilní. Zatímco nástroje AI budou pomáhat s každodenními úkoly, jádro této role se opírá o lidský úsudek, což vede k vysokému skóre odolnosti 72,8%.

Jak se tyto výsledky počítají?

Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.

Hrajte na budoucnost

Jak by se mohloinženýr robotiky/inženýrka robotikyzměnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?

Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.

Významná transformace na úrovni úkolů se odhaduje za 18 let (kolem roku 2044) v rámci vybraného scénáře „Očekávané“.
72%
Odolnost
Riziko automatizace
EXP38%
Lidská hrana
MOAT68%
2026
2036
2049
Rychlost přijetí AI:

Jak může AI změnit tuto roli

Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.

Vlastněno lidmi 73% Vlastněno lidmi
Co ještě záleží na lidech

Tato role zůstává silně vedena lidmi, kdenavrhovat komponenty v oblasti automatizacezávisí na důvěře, nuancích a úsudku v reálném světě.

Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na konstrukční procesy a spolupráce mezi lidmi a roboty. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 55% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem

Umělá inteligence pravděpodobněji pomůže podpůrným úkolům, jako jeposuzovat finanční životaschopnost, dokumentace, vyhledávání a koordinace pracovních postupů.

automatizovat 29% automatizovat
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci

Tlak automatizace se zdá být spíše selektivní než široký, přičemž nejsilnější signál aktuálně přichází zGenerativní AI.

Podrobná analýza

Životní funkce, AI vektory a megatrendy

Zobrazit více

Vitální znaky

vektory expozice AI

0-100%
Generativní AI 54,6%

Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů

Kognitivní software 31,9%

Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů

Robotická a fyzikální automatizace 15,6%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

AI / strojové učení 15,3%

Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování

Megatrendové signály

0-100%
Geopolitická změna 47%
Digitální transformace 21%
Prostorová změna 21%
Demografický posun 3%
Regulační tlak 3%
Zelený přechod 0%

Skóre odvozené z modelu. Ukazuje strukturální expozici megatrendům, nikoli přímou poptávku.

Technické detaily
Metodologie: NexFuture v2.0 Zdroje: O*NET 30.0, ESCO v1.2.0 Aktualizováno: květen 2026

NexFuture v2.0 kombinuje profily schopností a aktivit O*NET s distribucemi skupin dovedností ESCO a šesti globálními signály megatrendů. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Podrobnosti viz NexFuture Methodology White Paper.

Den v životě

Co lidé v této roli obvykle dělají

Pokročilá výroba

Den v životě

Typický den jakoinženýr robotiky/inženýrka robotiky

09
09:00 · ráno
navrhovat komponenty v oblasti automatizace
Navrhovat strojní díly, sestavy, výrobky nebo systémy, které přispívají k automatizaci průmyslových strojů.
10
10:30 · Dopoledne
posuzovat finanční životaschopnost
Revidovat a analyzovat finanční informace a požadavky projektů, jako je jejich rozpočtové hodnocení, očekávaný obrat a hodnocení rizik pro určení přínosů a nákladů projektu. Posuzovat, zda dohoda nebo projekt splatí investice a zda potenciální zisk stojí za finanční riziko.
12
12:00 · poledne
používat software na technické kreslení
Vytvářet technické návrhy a výkresy pomocí specializovaného softwaru.
14
14:00 · odpoledne
provádět studii proveditelnosti
Provádět hodnocení a posuzování potenciálu projektu, plánu, návrhu nebo nového nápadu. Realizovat standardizovanou studii, která je založena na rozsáhlém zkoumání a výzkumu na podporu procesu rozhodování.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
provádět vědecký výzkum
Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.
17
17:00 · Zábal
schvalovat inženýrské projekty
Udělovat souhlas s dokončeným inženýrským projektem s cílem přejít na skutečnou výrobu a montáž výrobku.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
Amazon Web Services AWS softwareAtlassian JIRAAutodesk AutoCADAVEVA InTouch HMIBentley MicroStationCC#C++CODESYSCompilersComputer aided design and drafting CADD softwareComputer-aided engineering CAE softwareComputer aided software engineering CASE toolsConcurrent Versions SystemsDassault Systemes CATIADassault Systemes SolidWorksDebuggersFinite element analysis FEA softwareGazeboGit
Oblasti znalostí
  • konstrukční procesy

    Systematický přístup k vývoji a údržbě inženýrských systémů.

  • spolupráce mezi lidmi a roboty

    Spolupráce člověka s robotem je studium procesů spolupráce, v nichž lidé a roboti spolupracují na dosažení společných cílů. Spolupráce člověka s robotem (Human-Robot Collaboration, HRC) je interdisciplinární oblast výzkumu zahrnující klasickou robotiku, interakci člověka s počítačem, umělou inteligenci, design, kognitivní vědy a psychologii. Souvisí s definicí plánů a pravidel komunikace pro plnění úkolu a dosažení cíle v rámci společné činnosti s robotem.

  • strojírenství

    Obor, který používá zásady fyziky, inženýrství a vědy o materiálech za účelem navrhování, analýzy, výroby a údržby mechanických systémů.

Meziodvětvové dovednosti
  • automatický řídicí systém
  • mechanika
  • robotické komponenty
Základní dovednosti
navrhovat průmyslové materiály, systémy nebo produkty
  • upravovat konstrukční návrhy

    Upravovat návrhy výrobků nebo jejich částí tak, aby splňovaly požadavky.

programovat počítačové systémy
  • vytvořit systém počítačového vidění

    Uplatňovat a kombinovat různé nástroje počítačového vidění s metodami, jako jsou pořizování, zpracování a segmentace snímků, klasifikace, detekce atd. v jediném systému, který umožní počítači získat informace z digitálních snímků, například z fotografií nebo videa.

provádět akademický výzkum nebo průzkum trhu
  • provádět vědecký výzkum

    Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.

používat nástroje pro projektování pomocí počítače (cad) a počítačové rýsovací nástroje
  • používat software na technické kreslení

    Vytvářet technické návrhy a výkresy pomocí specializovaného softwaru.

analyzovat obchodní operace
  • provádět studii proveditelnosti

    Provádět hodnocení a posuzování potenciálu projektu, plánu, návrhu nebo nového nápadu. Realizovat standardizovanou studii, která je založena na rozsáhlém zkoumání a výzkumu na podporu procesu rozhodování.

analyzovat finanční a ekonomická data
  • posuzovat finanční životaschopnost

    Revidovat a analyzovat finanční informace a požadavky projektů, jako je jejich rozpočtové hodnocení, očekávaný obrat a hodnocení rizik pro určení přínosů a nákladů projektu. Posuzovat, zda dohoda nebo projekt splatí investice a zda potenciální zisk stojí za finanční riziko.

navrhovat systémy a produkty
  • schvalovat inženýrské projekty

    Udělovat souhlas s dokončeným inženýrským projektem s cílem přejít na skutečnou výrobu a montáž výrobku.

navrhovat elektrické nebo elektronické systémy a zařízení
  • navrhovat komponenty v oblasti automatizace

    Navrhovat strojní díly, sestavy, výrobky nebo systémy, které přispívají k automatizaci průmyslových strojů.

DNA dovednosti

DNA dovednosti

Rysy pracovní osobnosti a hodnoty, které definují tuto roli

Klíčové vlastnosti, které potřebujete
Analytické myšlení Uznání Rozmanitost Úspěch/Snaha Úspěch Integrita Spolehlivost Inovace Spolupráce Přizpůsobivost/Flexibilita Tolerance ke stresu Sebekontrola Nezávislost Vedení Zájem o druhé Sociální orientace
Klíčové odměny, které můžete očekávat
ÚspěchPracovní podmí…UznáníVztahyPodporaNezávislost
)}
Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké oblasti znalostí jsou pro tuto pozici nejdůležitější?
Pro úspěšnou roli inženýra robotiky/inženýrky robotiky je klíčová znalost strojírenství, výpočetní techniky, elektroniky a robotiky. Důležitá je také schopnost programování a práce s různými softwarovými nástroji pro simulaci a návrh.
Je možné pracovat jako inženýr robotiky/inženýrka robotiky na volné noze?
Ano, i když je typickým pracovním uspořádáním zaměstnání v podniku, stále se vyskytují příležitosti pro samostatnou výdělečnou činnost, například v oblasti vývoje specializovaných robotických řešení nebo konzultačních služeb.
Jaké pracovní styly jsou pro tuto roli typické?
Tato pozice vyžaduje detailní přístup, analytické myšlení, schopnost řešit problémy a systematicky přistupovat k úkolům. Důležitá je také schopnost pracovat v týmu a komunikovat s ostatními specialisty.