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人工生命 - ロボット工学と生体システムの交差点を探る - cover

人工生命 - ロボット工学と生体システムの交差点を探る

Fouad Sabry

Übersetzer Kei Imano

Verlag: 10億人の知識があります [Japanese]

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Beschreibung

人工生命は、ロボット工学と生命のようなシステムの交差点を探求する画期的な本です。技術が進歩するにつれ、科学、ロボット工学、計算の限界を押し広げるためには人工生命を理解することが不可欠になっています。この本は生物学と技術のギャップを埋め、生命を模倣し、計算モデルを強化し、革新的なロボット工学のアプリケーションを促進する複雑なシステムを掘り下げます。専門家、学生、愛好家を問わず、この魅力的な分野を定義する概念を包括的に紹介します。
 
章の概要:
 
1: 人工生命: ロボット工学との関連性に焦点を当て、人工生命の起源と原理を探ります。
 
2: ウーゴ・デ・ガリス: ウーゴ・デ・ガリス の先見的な仕事と、人工生命とロボット工学への彼の​​貢献を分析します。
 
3: コンウェイ のライフ ゲーム: ロボット工学に関連する、生命のような動作をシミュレートするセル オートマトンである コンウェイ のライフ ゲームを紹介します。
 
4: セルオートマトン: ロボット工学において、自己複製する生命にヒントを得たシステムを作成する上でのセルオートマトンの役割について説明します。
 
5: 創発アルゴリズム: ロボットシステムにおける複雑な動作を進化させる上で、創発アルゴリズムが鍵となる理由を探ります。
 
6: 進化的計算: 進化的計算を使用してロボット設計と人工知能を改善することに焦点を当てます。
 
7: 生物にヒントを得たコンピューティング: 生物学にヒントを得たコンピューティングシステムが現代のロボット技術をどのように形作っているかを見ていきます。
 
8: 群知能: 群知能と、自律ロボットおよび集団行動におけるその応用について説明します。
 
9: マルチエージェントシステム: 自律ロボットが連携して複雑なタスクを解決するマルチエージェントシステムを紹介します。
 
10: 人工社会: ロボットの人工社会が現実世界のダイナミクスと複雑な社会的相互作用をどのようにモデル化できるかを検討します。
 
11: 人工化学: ロボット工学アプリケーションのための化学反応のシミュレーションにおける人工化学の役割を調査します。
 
12: インシリコ: コンピュータシミュレーション (インシリコ) が人工生命とロボット工学の研究をどのように進歩させているかに焦点を当てます。
 
13: クリストファー ラングトン: クリストファー ラングトンの先駆的な研究と、人工生命研究に対する彼の影響について詳しく説明します。
 
14: 人工的創造: ロボット工学の文脈で人工生命がどのように作成、モデル化、使用されるかを探ります。
 
15: ラングトンのループ: ラングトンのループと、ロボット技術における自己組織化システムの作成との関連性を分析します。
 
16: 人工生命の歴史: 人工生命の歴史と進化を記録し、重要なマイルストーンとブレークスルーに焦点を当てます。
 
17: フォン ノイマンのユニバーサル コンストラクター: フォン ノイマンのユニバーサル コンストラクターの概念と、自己複製ロボットにおけるその役割について考察します。
 
18: 人工開発: 人工開発のプロセスと、ロボットが適応を通じて時間の経過とともにどのように進化するかについて説明します。
 
19: ナチュラル コンピューティング: 生物学的プロセスをシミュレートしてロボット工学を改善するナチュラル コンピューティング モデルを探ります。
 
20: オープンワーム: ロボット工学アプリケーション用に生物をモデル化するオープンソース プロジェクトである オープンワーム を調査します。
 
21: マインド アップロード: マインド アップロードの将来の可能性と、それがロボット システムと 人工知能 にどのような影響を与えるかを探ります。
 
『人工生命』は、ロボット工学の原理を理解するための貴重なリソースであるだけでなく、生命を模倣する人工システムに関心のあるすべての人にとってのガイドとしても機能します。専門家から学生、愛好家から愛好家まで、この本は人工生命の複雑でエキサイティングな世界への貴重な洞察を提供します。
Verfügbar seit: 26.01.2025.
Drucklänge: 217 Seiten.

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    溶融塩炉とは
     
    溶融塩炉、略して MSR として知られる核分裂炉の一種で、原子炉の主冷却材と/または燃料が溶融塩の混合物である。稼働中の MSR は 2 基しかなく、どちらも米国の研究用原子炉でした。 1960 年代の溶融塩炉実験は、増殖炉でトリウム燃料サイクルを実行する原子力発電所の概念を証明することを目的としていましたが、1950 年代の航空機原子炉実験は主に、この技術が提供するコンパクトなサイズに動機付けられていました。航空機原子炉実験は 1950 年代に行われました。第 4 世代原子炉の設計に関する研究の増加により、この技術への関心が再燃し始め、2021 年 9 月の時点で、中国は TMSR-LF1 トリウム MSR を開始する瀬戸際にありました。この関心は、多くの国がこのテクノロジーを使用したプロジェクトを行っているという事実によって引き起こされました。
     
    メリット
     
    (I) 洞察、および次のトピック:
     
    第 1 章: 溶融塩炉
     
    第 2 章: 原子炉
     
    第 3 章: ペブルベッド原子炉
     
    第 4 章: 増殖炉
     
    第 5 章: 高速中性子炉
     
    第 6 章: ボイド係数
     
    第 7 章: 受動的原子力安全
     
    第 8 章: 核燃料
     
    第 9 章: 第 4 世代原子炉
     
    第 10 章: 高温ガス炉
     
    第 11 章: トリウム燃料サイクル
     
    第 12 章: Alvin M. Weinberg
     
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    インペインティングは、アートワークの損傷、劣化、または欠落した部分を埋めて完全なイメージを表現する保存プロセスです。 このプロセスは画像復元で一般的に使用されます。 油絵やアクリル画、化学写真プリント、彫刻、デジタル画像やビデオなど、物理的なアート媒体とデジタル アート媒体の両方に適用できます。
     
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    (i) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 修復
     
    第 2 章: テクスチャ合成
     
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    第 5 章: 保存科学 (文化財)
     
    第 6 章: 絵画の保存と修復
     
    第 7 章: 板絵の保存と修復
     
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    9: ナノマテリアル: この章では、さまざまな種類のナノマテリアル、その合成、およびエレクトロニクスからバイオメディカルまでさまざまな分野での応用について考察します。
     
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    11: マルチチップ走査トンネル顕微鏡: ナノスケール構造の同時高解像度画像化と操作を可能にする特殊な顕微鏡形式です。
     
    12: 走査プローブ顕微鏡による振動分析: 走査プローブ顕微鏡による振動分析が、原子レベルでの材料特性と動作の特定にどのように役立つかを探ります。
     
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    14: 走査プローブ顕微鏡: ナノ計測学の礎であり、画像化と材料分析で前例のない精度を提供する走査プローブ顕微鏡について理解を深めます。
     
    15: 集中: 解像度を高め、ナノ構造へのより深い洞察を提供する能力に焦点を当て、先端増強分光法 (集中) の進歩を探ります。
     
    16: 電子ビーム誘起堆積: 電子ビーム誘起堆積を使用して、デバイス製造に不可欠な高精度のナノスケール材料を構築する方法を学びます。
     
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    19: ナノメカニクス: ナノデバイスの開発とストレス下での挙動の理解に不可欠な、ナノスケール材料の機械的特性を探ります。
     
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    21: ナノ電気化学: ナノスケール材料の電気化学的挙動と、エネルギー貯蔵やセンサーへのその使用を研究するナノ電気化学の分野を詳しく調べます。
     
    ナノ計測学は、進化するナノテクノロジーの世界を探求したい人にとって不可欠なリソースであり、基礎知識と最先端の技術を提供します。この本は包括的かつアクセスしやすいように設計されており、読者にナノサイエンスの複雑さを明確に理解する道筋を提供します。
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