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ファジィ集合理論 - 基礎と応用 - cover

ファジィ集合理論 - 基礎と応用

Fouad Sabry

Traductor Kei Imano

Editorial: 10億人の知識があります [Japanese]

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Sinopsis

ファジー集合理論とは
 
数学の分野では、ファジー集合は、さまざまな程度のメンバーシップを持つ構成要素を含む集合として定義されます。 Lotfi A. Zadeh は 1965 年にファジー集合の概念を独自に開発し、伝統的な集合の概念の拡張として世界に提示しました。この同じ時期に、Salii (1965) は彼が言及したより広範な種類の構造を定義しました。 L関係として。 彼はこの構造を抽象代数の枠組みで調べました。 ファジィ関係は現在ファジィ数学全体で利用されており、言語学、意思決定、クラスタリングなどの分野で応用されており、L が単位間隔 [0, 1] の場合の L リレーションの特別な例です。 ファジィ関係は、言語学、意思決定、クラスタリングなどの分野に応用できます。
 
どのようなメリットがあるか
 
(I) 洞察と検証 次のトピック:
 
第 1 章: ファジー集合
 
第 2 章: カルーザ?クライン理論
 
第 3 章: ディラック方程式
 
第 4 章: 応力?エネルギー テンソル
 
第 5 章: ファジィ制御システム
 
第 6 章: 測定可能な基数
 
第 7 章: ラドン?ニコジム定理
 
第 8 章: 安定分布
 
第 9 章: 4 勾配
 
第 10 章: ピアソン分布
 
(II) ファジィ集合論に関する一般のよくある質問に答える
 
(III) 多くの分野におけるファジィ集合論の使用例。
 
本書の対象者
 
専門家、大学生、大学院生、愛好家、愛好家、 あらゆる種類のファジィ集合論に関する基本的な知識や情報を超えたい人。
 
 
Disponible desde: 25/06/2023.
Longitud de impresión: 191 páginas.

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    エッジ検出とは
     
    エッジ検出は、エッジを認識することを目的とした数学的手法の集合です。エッジは、明るさが異なるデジタル画像内の曲線として定義されます。 画像が突然変化するか、より正式には不連続性が含まれます。 1 次元信号の不連続性を発見することの難しさはステップ検出と呼ばれ、時間の経過に伴う信号の不連続性を見つける問題は変化検出と呼ばれます。 これらの手法は両方とも、信号の不連続性を見つけるために使用されます。 エッジ検出の方法は、画像処理、マシン ビジョン、コンピューター ビジョンの分野、特に特徴検出と特徴抽出の分野において不可欠なツールです。
     
    メリット
     
    (I) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: エッジ検出
     
    第 2 章: デジタル画像処理
     
    第 3 章: Sobel 演算子
     
    第 4 章: Roberts クロス
     
    第 5 章: Canny エッジ検出器
     
    第 6 章: Marr-Hildreth アルゴリズム
     
    第 7 章: スケール不変特徴量変換
     
    第 8 章: 離散ラプラス演算子
     
    第 9 章: スケール空間
     
    第 10 章: Prewitt 演算子
     
    (II) エッジ検出に関する一般のよくある質問に答えます。
     
    (III) 多くの分野でのエッジ検出の使用例の実例。
     
    本書の対象者
     
    専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、およびあらゆる種類のエッジ検出に関する基本的な知識や情報を超えたいと考えている人
     
     
     
     
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    メリット
     
    (i) 以下のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 客観主義
     
    第 2 章: アイン・ランド
     
    第 3 章: レナード・ペイコフ
     
    第 4 章: アイン・ランドと客観主義の参考文献
     
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    (ii) 客観主義に関する一般のよくある質問への回答。
     
    この本は誰を対象にしていますか
     
    専門家、学部生および大学院生、愛好家、趣味人、およびあらゆる種類の客観主義に関する基本的な知識や情報を超えたい人。
     
     
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    ナノモーター - 流体環境における小型機械の未来

    Fouad Sabry

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    「ナノモーター」は、マイクロスイマーを包括的に探求し、ナノテクノロジーの新興分野におけるその重要な役割に焦点を当てています。この本は、分子モーターの複雑なメカニズムと、バイオエンジニアリング、ナノロボティクス、材料科学などの分野におけるその応用を理解しようとしている専門家、学生、愛好家にとって必読です。内容は理論的概念と現実世界の応用を橋渡ししており、学部生や大学院生、そして最先端の科学に情熱を傾ける愛好家にとって貴重なリソースとなっています。
     
    章の概要:
     
    1: ナノモーター: この章では、ナノモーターの概念、現代科学におけるその重要性、およびその開発を推進する革新について紹介します。
     
    2: 分子モーター: エネルギーを運動に変換する分子スケールの機械について探求し、ナノスケールの応用の基礎となります。
     
    3: 分子マシン: 分子マシンの機能と設計について説明し、ナノテクノロジーと合成生物学におけるその役割を強調します。
     
    4: 自走粒子のクラスタリング: 粒子がどのように移動してクラスタリングするかを調査します。これは、ナノモーター システムにおける集団行動を理解するための基本的な概念です。
     
    5: マイクロモーター: マイクロモーター技術の詳細を説明し、さまざまな用途で液体または生物学的環境内で移動する能力について説明します。
     
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    7: マイクロスイマー: マイクロスイマーの種類と動作を詳しく調べ、将来の生物医学および環境アプリケーションの可能性に焦点を当てます。
     
    8: カーボンナノチューブ: 非常に効率的で堅牢なナノモーターを構築するための理想的な材料としてのカーボンナノチューブの役割を調べます。
     
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    10: カーボンナノスレッド: カーボンナノスレッドの新興技術と、高性能モーターの設計に革命を起こす可能性を分析します。
     
    11: バイオハイブリッド マイクロスイマー: バイオハイブリッド マイクロスイマーに焦点を当て、生物学的要素と合成構造を組み合わせて高度な自走システムを作成します。
     
    12: マイクロボティクス: マイクロボティクスとナノモーターの交差点を探り、医療と環境科学におけるマイクロロボットの応用について詳しく説明します。
     
    13: マイクロポンプ: マイクロスイマーの開発、特に薬物送達システムにおける重要なコンポーネントとしてのマイクロポンプについて説明します。
     
    14: 電気浸透ポンプ: 電気浸透ポンプと、正確な流体移動制御のためのマイクロスイマー技術との統合を紹介します。
     
    15: 合成分子モーター: 合成分子モーターの作成と、自律システムにおけるその将来的な役割に焦点を当てます。
     
    16: 自己組織化ペプチド: 生物学的応用に不可欠なモーターのような機能を持つナノスケール構造に自己組織化するペプチドに焦点を当てます。
     
    17: 人工酵素: 分子モーターを動かす反応を触媒できる人工酵素の開発について探ります。
     
    18: ジェームズ ツアー: ナノモーター研究とこの分野の発展に対するジェームズ ツアーの貢献の概要を示し、将来の方向性についての洞察を提供します。
     
    19: ナノロボティクス: ナノロボティクスの分野を深く掘り下げ、ナノモーターを利用して大きな可能性を秘めた小さな機械を作成することに焦点を当てます。
     
    20: 自走粒子: 自走粒子の魅力的な世界と、自律システムおよびナノロボティクスでのその使用について調査します。
     
    21: 集団運動: ナノスケール モーターがどのように連携してより大きな成果を達成するかを理解するための重要な概念である集団運動について説明して締めくくります。
     
    これらの章を通じて、読者はナノモーターとマイクロスイマーの機能と、それらが未来を形作る可能性について深く理解することができます。 本書は最先端の研究と実際の応用を結び付けており、ナノテクノロジーや関連分野に携わる人にとって不可欠なリソースとなっています。
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