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群れのインテリジェンス - 基礎と応用 - cover

群れのインテリジェンス - 基礎と応用

Fouad Sabry

Translator Kei Imano

Publisher: 10億人の知識があります [Japanese]

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Summary

群知能とは
 
自然または人工の、分散型自己組織化システムの集合的な動作は、群知能 (SI) と呼ばれます。 このアイデアは、人工知能に関して行われている研究に使用されています。 1989 年、Gerardo Beni と Jing Wang は、それぞれの研究分野に関連して「セルラー ロボット システム」という表現を初めて使用しました。
 
どのようなメリットがあるか
 
(I) 次のトピックに関する洞察と検証:
 
第 1 章: 群インテリジェンス
 
第 2 章: クォーラム センシング
 
第 3 章 : セルオートマトン
 
第 4 章: 複雑なシステム
 
第 5 章: 協調知能
 
第 6 章: 人工免疫システム
 
第 7 章: 分散型人工知能
 
第 8 章: グローバル ブレイン
 
第 9 章: マルチエージェント システム
 
第 10 章: 約束理論
 
(II ) 群れインテリジェンスに関する一般のよくある質問に答えます。
 
(III) 多くの分野での群れインテリジェンスの使用に関する実際の例。
 
(IV) 17 の付録で簡単に説明します。 各業界の 266 の新興テクノロジーを取り上げ、群知能のテクノロジーを 360 度完全に理解できます。
 
本書の対象者
 
専門家、学部生、大学院生 学生、愛好家、趣味人、そしてあらゆる種類の群知能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。
 
 
Available since: 07/01/2023.
Print length: 99 pages.

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    光熱療法 - 標的癌治療と疾患管理の進歩

    Fouad Sabry

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    「光熱療法」でナノテクノロジーの変革力を解き放ちましょう。この分野で最先端の医療の進歩を包括的に探究しています。フアード・サブリー が執筆したこの本は、ナノテクノロジーと光熱療法の交差点、つまり病気の治療に対する革新的なアプローチに踏み込んでいます。医療や科学界の専門家、学生、または熱心な愛好家であっても、この本は革新的なナノテクノロジーの応用による治癒の未来を理解するのに役立つ豊富な知識を提供します。
     
    章の概要:
     
    1: 光熱療法: 光を熱に変換し、特定の細胞を標的にして破壊するナノ粒子を使用して、さまざまな病気を治療する光熱療法の基礎と可能性を探ります。
     
    2: 金ナノケージ: 金ナノケージが光熱療法の多目的ナノ材料としてどのように機能し、医療、特にがん治療の精度と有効性を高めるかを発見します。
     
    3: ニコール・グリーン提供: ニコール・グリーン提供 博士のがん治療におけるナノテクノロジーの先駆的研究について学びます。特に、レーザー活性化ナノ粒子に関する画期的な研究に焦点を当てます。
     
    4: カーボン量子ドット: カーボン量子ドットの光熱剤としての使用、その合成、およびより安全で効果的ながん治療オプションを提供する可能性について詳しく調べます。
     
    5: 人工酵素: ナノテクノロジーと統合された人工酵素が、自然のプロセスを模倣して治療結果を改善することで、光熱療法を強化する方法を明らかにします。
     
    6: 磁気プラズモニック二機能性ナノ粒子: 診断画像と治療アプリケーションにおける磁気プラズモニックナノ粒子の二重機能を調べ、標的がん治療に革新的なソリューションを提供します。
     
    7: 医療におけるカーボンナノチューブ: 特に新しい薬物送達システムと光熱療法の開発におけるカーボンナノチューブの多様な医療用途を探ります。
     
    8: 局在表面プラズモン: 局在表面プラズモン共鳴 (lspr) の概念と、光熱効果を高めて細胞レベルで治療の効果を高める役割を理解します。
     
    9: コロイド金: 光熱療法におけるコロイド金ナノ粒子の利点について、その安定性、生体適合性、がん治療での使用に焦点を当てて説明します。
     
    10: アップコンバーティングナノ粒子: アップコンバーティングナノ粒子について調査します。これにより、近赤外光を使用して病気をより効率的に標的化して治療し、副作用を最小限に抑えて治療結果を改善できます。
     
    11: 化学療法における金ナノ粒子: 金ナノ粒子が薬物送達システムを改善し、化学療法剤の効果を高めることで化学療法治療に革命をもたらしている方法を学びます。
     
    12: 光免疫療法: 光熱療法と免疫療法を組み合わせて、免疫システムのがんに対する抵抗力を高める、魅力的な光免疫療法の世界に飛び込みます。
     
    13: 光増感剤: 光熱療法でナノテクノロジーと組み合わせて使用​​される光増感剤について理解を深め、光で悪性細胞を選択的に破壊する能力を高めます。
     
    14: ナノシェル: 薬剤の周囲に保護層を提供し、腫瘍を効果的に標的とする光熱療法の能力を高めるナノシェルの可能性を探ります。
     
    15: ナノ粒子による薬物送達: ナノ粒子が薬物送達システムに革命をもたらし、治療薬が目的の標的部位に効率的かつ正確に送達される仕組みを理解します。
     
    16: ナノテクノロジーの応用: 診断ツール、標的薬物送達、再生医療など、光熱療法以外のナノテクノロジーの多様な応用について学びます。
     
    17: ナノ医療: ナノ医療の変革的役割を探ります。ナノ医療では、ナノテクノロジーを使用して新しい治療法、療法、診断ツールを開発し、患者の転帰を改善します。
     
    18: ナノマテリアル: さまざまな種類のナノマテリアルと、それらが生物系と相互作用してより効果的な治療と療法を可能にするように設計されている方法について学びます。
     
    19: ナノキャリア: ナノキャリアが医療で果たす役割を調べ、特定のターゲットへの薬物送達を改善し、治療効果を高め、副作用を最小限に抑えます。
     
    20: プラズモニックナノ粒子: プラズモニックナノ粒子が光熱療法を増幅し、最小限の侵襲で標的治療を可能にする方法を明らかにします。
     
    21: チェンのjix: チェンのjix の画期的な研究と、特に高度な画像技術と療法の開発におけるナノテクノロジー分野への彼の貢献について詳しく調べます。
     
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    自己推進粒子 - バイオハイブリッド工学とモーションシステムの進歩

    Fouad Sabry

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    1: 自己推進粒子: 自己推進粒子の概念を包括的に紹介し、さまざまな環境におけるバイオハイブリッドの行動を理解するための基礎を築きます。
     
    2: スリラム・ラマスワミ: アクティブ マターの分野に対する スリラム・ラマスワミ の貢献を探究し、集団ダイナミクスと自己推進粒子の運動の背後にある物理学に関する洞察を提供します。
     
    3: ディルク・ヘルビング: ディルク・ヘルビング の集団運動の統計力学に関する研究に焦点を当て、自律的なエンティティの集団行動をより深く理解します。
     
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    9: パーコレーション閾値: 自走粒子のシステムにおける臨界現象と相転移の研究における重要な概念であるパー​​コレーション閾値を調べます。
     
    10: アクティブマター: アクティブマターの特性を新しい材料や技術の開発にどのように応用できるかに焦点を当てて、アクティブマターをさらに探究します。
     
    11: 群れの行動: バイオハイブリッドマイクロスイマーのコンテキストにおける群れの行動の調査。自然システムと人工システムの関連性を強調します。
     
    12: ツァリスエントロピー: 非平衡システムの統計力学に関する独自の視点を提供するツァリスエントロピーについて説明します。
     
    13: 自走粒子のクラスタリング: 自走粒子のクラスタリングにつながる要因と、複雑システムの研究に対するその影響を探ります。
     
    14: 逃走するアリの対称性の破れ: アリを逃走ダイナミクスのモデルとして使用し、自走エージェントのシステムで対称性の破れがどのように発生するかを理解します。
     
    15: ストリングネット液体: 量子物理学と自己組織化システムの挙動に重要な意味を持つストリングネット液体の理論モデルを検討します。
     
    16: ナノモーター: ナノモーターと医療およびテクノロジーにおけるその応用について説明し、ナノテクノロジーの分野での重要性を示します。
     
    17: はさみモード: はさみモードと、アクティブシステムにおける粒子の集団運動の理解におけるその関連性について詳しく説明します。
     
    18: シャロン グロッツァー: 自己組織化プロセスとそのナノテクノロジーへの応用の理解に貢献したシャロン グロッツァーの研究に焦点を当てます。
     
    19: ランダム シーケンシャル吸着: この章では、ランダム シーケンシャル吸着プロセスについて説明し、非平衡状態での自己推進粒子の挙動について考察します。
     
    20: ランダウ-ツェナー式: ランダウ-ツェナー式と、アクティブ マター システムにおける非断熱遷移の研究におけるその重要性について説明します。
     
    21: ヴィチェク モデル: 2 次元システムにおける自己推進粒子の集団的挙動を研究するための重要なフレームワークであるヴィチェク モデルの詳細な説明。
    Show book