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クラウドロボティクス - 自律マシンの次世代に向けたネットワーク化されたインテリジェンスの活用 - cover

クラウドロボティクス - 自律マシンの次世代に向けたネットワーク化されたインテリジェンスの活用

Fouad Sabry

Übersetzer Kei Imano

Verlag: 10億人の知識があります [Japanese]

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Beschreibung

1: クラウド ロボティクス: クラウド ロボティクスの概要。クラウド インフラストラクチャがロボットの処理機能とストレージ機能をどのようにサポートするかを説明します。
 
2: クライアント サーバー モデル: ロボットとクラウド サーバー間の通信を容易にするクライアント サーバー アーキテクチャの詳細を説明します。
 
3: ニューロモルフィック コンピューティング: ニューロモルフィック コンピューティングが脳のニューラル ネットワークを模倣し、ロボットの学習と意思決定を進化させる方法を探ります。
 
4: 同時ローカリゼーションとマッピング: クラウド コンピューティングの統合に焦点を当てて、リアルタイムのロボット マッピングとローカリゼーションを最適化します。
 
5: 計算知能: クラウド環境でのロボットの自律的意思決定を改善するために使用される計算知能技術について詳しく説明します。
 
6: ニューロインフォマティクス: クラウド内でニューラルコンピューティングとロボティクスを橋渡しするニューロインフォマティクスの役割を検討します。
 
7: ロボット学習: ロボットの機械学習戦略について説明し、クラウドリソースを活用して学習と適応を強化します。
 
8: Gregory Dudek: Gregory Dudek のロボティクス分野への貢献と、クラウドベースのロボティクス研究への影響に焦点を当てます。
 
9: エッジコンピューティング: エッジコンピューティングがクラウドロボティクスと統合され、ソースに近い場所でデータを処理し、効率を向上させる方法を探ります。
 
10: サイバーフィジカルシステム: クラウドロボティクスで物理ロボットをクラウドベースのデータおよびソフトウェアにリンクするために使用されるサイバーフィジカルシステムの分析。
 
11: クラウドコンピューティング: クラウドコンピューティングの基礎を取り上げ、クラウドロボティクスの開発と進化におけるその重要性を強調します。
 
12: ディープラーニング: ロボット工学におけるディープラーニング技術を検証し、ロボットがクラウドベースのディープラーニング モデルを使用して自律性を強化する方法を示します。
 
13: Google Brain: Google Brain が AI とクラウドベースのロボット工学にどのように貢献し、ロボットの機械学習モデルに革命をもたらすかを紹介します。
 
14: AI アクセラレータ: AI アクセラレータがクラウド ロボット工学を強化し、高度な計算能力でロボットの機能を高める方法を探ります。
 
15: Amir Hussain (認知科学者): Amir Hussain の認知ロボット工学に関する研究と、それがクラウド ロボット工学の開発にどのように役立つかをレビューします。
 
16: フォグ ロボティクス: フォグ コンピューティングとクラウド ロボット工学との相乗効果を調査し、エッジでデータを処理し、ロボットのパフォーマンスを強化します。
 
17: マルチタスク最適化: マルチタスク最適化の方法について説明し、クラウド ロボットが複雑なタスクを同時に効率的に処理できるようにします。
 
18: Aude Billard: Aude Billard のロボット学習における画期的な研究と、ロボットの行動を改善するためのクラウド システムとの統合について考察します。
 
19: Juyang Weng: Juyang Weng のロボット工学への貢献、特に認知モデリングとクラウドベースのロボット インテリジェンスについて取り上げます。
 
20: Cache (コンピューティング): キャッシュ コンピューティングと、キャッシュ テクニックによってクラウド ロボティクスが最適化され、パフォーマンスが向上する仕組みについて説明します。
 
21: Peertopeer: 最後に、クラウド ロボティクスにおける Peertopeer ネットワーキングについて説明し、ロボット間の分散型で効率的な通信を実現します。
Verfügbar seit: 13.12.2024.
Drucklänge: 262 Seiten.

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    2: ポリ電解質を使用したエマルジョンの安定化 – ポリ電解質ベースの安定化技術を探ります。
     
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  • 電磁兵器 - 次世代海軍は敵の電子機器をマイクロ波化する - cover

    電磁兵器 - 次世代海軍は敵の電子機器をマイクロ波化する

    Fouad Sabry

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    電磁兵器とは
     
    しばしば dew として知られる指向性エネルギー兵器は、高濃度の電磁兵器を向けることによって標的に危害を与える遠隔兵器です。それに向かうエネルギー。このタイプのエネルギーは、レーザー、マイクロ波、粒子ビーム、または音響ビームの形をとることがあります。この技術にはさまざまな用途がある可能性があり、その中には個人を標的とする武器、ミサイル、車両、光学機器などがあります。米国では、弾道ミサイル、極超音速巡航ミサイル、極超音速滑空機に対抗するための指向性エネルギー兵器に関する研究が、国防総省、国防高等研究計画局 (darpa)、空軍研究所、米国によって行われています。米国陸軍兵器研究開発および技術センター、および海軍研究所。これらのミサイル防衛システムが 2020 年代半ばから後半まで運用可能になるとは予想されていません。
     
    メリット
     
    (i) 洞察、および次のトピックに関する検証:
     
    第 1 章: 指向性エネルギー兵器
     
    第 2 章: 戦略的防衛構想
     
    第 3 章: 非致死兵器
     
    第 4 章: 対衛星兵器
     
    第 5 章: 無線電力伝送
     
    第 6 章: 音響兵器
     
    第 7 章: 能動的拒否システム
     
    第 8 章: 宇宙戦争
     
    第 9 章: 粒子ビーム
     
    第 10 章: プラズマ ステルス
     
    第 11 章: 宇宙兵器
     
    第 12 章: エレクトロレーザー
     
    第 13 章: 粒子ビーム兵器
     
    第 14 章: ダズラー (武器)
     
    第 15 章: プロジェクト エクスカリバー
     
    第 16 章: レーザー兵器
     
    第 17 章: kali (電子加速器)
     
    第 18 章: カウンター ロケット、大砲、迫撃砲
     
    第 19 章: カウンター エレクトロニクス高出力マイクロ波先進ミサイル プロジェクト
     
    第 20 章: ビジラント イーグル
     
    第 21 章: an/seq-3 レーザー兵器システム
     
    (ii) 電磁兵器に関するよくある質問に答える
     
    (iii) ) 多くの分野での電磁兵器の使用の実例。
     
    (iv) 電磁兵器の技術を 360 度完全に理解するために、各業界の 266 の新興技術を簡潔に説明する 17 の付録。
     
    この本の対象読者
     
    専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、および基本的な知識や情報を超えて何かを学びたい人電磁兵器の一種。
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  • 戦闘カヌー - 海戦の最前線を進む - cover

    戦闘カヌー - 海戦の最前線を進む

    Fouad Sabry

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    戦闘用カヌーとは
     
    戦闘で使用するために設計され、装備されたカヌーのような水上艇は、戦闘用カヌーとして知られています。戦闘用カヌーは、世界中のさまざまな文化でさまざまな形で見られます。現代では、同様のデザインがスポーツへと移行しており、「ウォーカヌー」という用語は、平水でのレースに使用される特定の形式のカヌーを指すことがあります。
     
    メリット
     
    (i) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: ウォーカヌー
     
    第 2 章: カヤック
     
    第 3 章: ボート競技
     
    第 4 章: カヌー
     
    第 5 章: ドラゴンボート
     
    第 6 章: ホワイトウォーター カヤック
     
    第 7 章: ボート レース
     
    第 8 章: ワイルドウォーター カヌー
     
    第 9 章: アウトリガー ボート
     
    第 10 章: 太平洋岸北西部のカヌー
     
    (ii) 戦争に関する一般の人々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、大学院生、愛好家、趣味人、そしてあらゆる種類のウォーカヌーに関する基本的な知識や情報以上のものを求めている人。
     
     
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