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ブレインコンピュータインターフェース - これらのガジェットで、頭の中で機械を制御できるようになりました - cover

ブレインコンピュータインターフェース - これらのガジェットで、頭の中で機械を制御できるようになりました

Fouad Sabry

Übersetzer Kei Imano

Verlag: 10億人の知識があります [Japanese]

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Beschreibung

ブレインコンピューターインターフェースとは
 
ブレインコンピューターインターフェース(BCI)と呼ばれることが多いブレインコンピューターインターフェース(BCI)は、直接通信です。脳の電気的活動と外部デバイス、最も頻繁にはコンピューターまたはロボットの手足との間のリンク。 BCIは、人間の認知能力または感覚運動能力を調査、マッピング、支援、強化、または治癒する目的でよく使用されます。電極が脳組織にどれだけ近いかに応じて、BCIは、非侵襲的からやや侵襲的、侵襲的まで、さまざまな方法で実装できます。
 
メリット
 
(I)次のトピックに関する洞察と検証:
 
第1章:ブレイン?コンピューターインターフェース
 
第2章:ニューロテクノロジー
 
第3章:BrainGate
 
第4章:Miguel Nicolelis
 
第5章:脳インプラント
 
第6章:神経補綴
 
第7章:リモートコントロール動物
 
第8章:神経工学
 
第9章:神経振動
 
第10章:単一ユニット記録
 
第11:皮質脳波検査
 
第12章:Mu波
 
第13章:微小電極アレイ
 
第14章:脳波検査
 
第15章:神経栄養電極
 
第16章:想像上のスピーチ
 
第17章:インテンディクス
 
第18章:ステント電極記録アレイ
 
第19章:皮質インプラント
 
第20章:認知と神経エルゴnomics(CaN)Collaborative Technology Alliance
 
Chapter 21:Neural dust
 
(II)ブレイン・コンピューター・インターフェースに関する一般のトップ質問への回答。
 
(III)Real多くの分野でのブレインコンピューターインターフェースの使用に関する世界的な例。
 
(IV)17の付録で、ブレインコンピューターインターフェースのテクノロジーを360度完全に理解するための各業界の266の新しいテクノロジーについて簡単に説明します。
 
この本の対象者
 
専門家、学部生、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たい人ブレインコンピュータインターフェースの一種。
Verfügbar seit: 03.08.2022.
Drucklänge: 362 Seiten.

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    1: バイオインスパイアード ロボティクス: 自然に触発されたロボット工学の背後にある基本原理と動機を探ります。
     
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  • 人工知能システムの統合 - 基礎と応用 - cover

    人工知能システムの統合 - 基礎と応用

    Fouad Sabry

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    人工知能システム統合とは
     
    音声シンセサイザーなどの個別のソフトウェア コンポーネントを、常識知識ベースなどの他のコンポーネントと互換性のあるものにすることは、人工知能システムの統合の背後にある中心的な概念です。 人工知能システムの統合。 この取り組みの目標は、より大規模で、より包括的で、より強力な人工知能システムを開発することです。 統合のために提案されている主なアプローチは、メッセージ ルーティングまたは通信プロトコルとして知られています。 これらのプロトコルは、ソフトウェア コンポーネントが相互に接続するために、通常はミドルウェア ブラックボード システムを使用して利用されます。
     
    メリット
     
    (I) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 人工知能システムの統合
     
    第 2 章: 人工知能の歴史
     
    第 3: 人工知能プロジェクトのリスト
     
    第 4 章: シンボリック人工知能
     
    第 5 章: ハイブリッド インテリジェント システム
     
    第 6 章: コグニティブ コンピューティング
     
    第 7 章: 人工知能の用語解説
     
    第 8 章: 状況依存型アプローチ (人工知能)
     
    第 9 章: 人工知能の概要
     
    第 10 章: OpenCog
     
    (II) 人工知能システム統合に関する一般のよくある質問に答える。
     
    (III) 多くの分野で人工知能システム統合を使用する実際の例。
     
    (IV) 人工知能システム インテグレーションのテクノロジを 360 度完全に理解できるように、各業界の 266 の新興テクノロジを簡潔に説明する 17 の付録。
     
    本書の対象者
     
    専門家、学部生、大学院生、愛好家、趣味人、およびあらゆる種類の人工知能システム統合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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  • 自己組織化ペプチド - 標的分子集合のためのナノ構造の進歩 - cover

    自己組織化ペプチド - 標的分子集合のためのナノ構造の進歩

    Fouad Sabry

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    「自己組織化ペプチド」で、魅力的なナノテクノロジーの世界を探索しましょう。これは、未来を形作る分子の進歩を深く掘り下げた包括的なリソースです。この本は、自己組織化ペプチドと、ナノテクノロジーのより広い文脈におけるその重要性を徹底的に調査しています。この分野の専門家、学部生や大学院生、生物学とテクノロジーの交差点を理解したい愛好家など、誰にとっても、この本は最先端のイノベーションを理解するための完璧なガイドです。
     
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    1: 自己組織化ペプチド: ナノテクノロジーの重要な基盤であるペプチドの自己組織化の背後にあるメカニズムを発見します。
     
    2: ナノテクノロジー: さまざまな分野におけるナノテクノロジーの広大な可能性とアプリケーションに関する基本的な概要を取得します。
     
    3: ナノ構造: 革新的な材料とデバイスを作成するためにナノ構造がどのように設計および操作されるかを探ります。
     
    4: タンパク質構造: ナノスケールでの分子設計を理解するための重要な要素であるタンパク質の構造を詳しく調べます。
     
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    6: バイオインターフェイス: 生物系と人工ナノ材料を結び付けるバイオインターフェイスの重要性を理解します。
     
    7: ナノ材料: 新しい技術の開発を可能にするナノ材料の特性と用途を学びます。
     
    8: ジーバン・ジョティ・パンダ: 自己組織化ペプチドとナノテクノロジーの文脈で ジーバン・ジョティ・パンダ の画期的な研究を探ります。
     
    9: ペプチド: ペプチド、その構造、ナノテクノロジーにおける自己組織化プロセスでの役割について詳しく見ていきます。
     
    10: ま13 バクテリオファージ: ナノテクノロジー、特にナノマシンの作成における ま13 バクテリオファージの可能性を調べます。
     
    11: コイルドコイル: ペプチドの自己組織化におけるコイルドコイルのユニークな特性とそのナノテクノロジーへの応用について調査します。
     
    12: ペプチド治療: 治療戦略の開発と標的薬物送達におけるペプチドの役割について学びます。
     
    13: ハイドロフォビン: ナノテクノロジーへの応用が期待される注目すべき特性を持つ天然タンパク質であるハイドロフォビンについて掘り下げます。
     
    14: ナノエレクトロニクス: エキサイティングなナノエレクトロニクスの世界と、それがコンピューティングと通信の未来に及ぼす影響について理解します。
     
    15: シュウ・グアンジャン: ペプチドとナノテクノロジーの研究における シュウ・グアンジャン の革新的な研究について理解を深めます。
     
    16: マイクロ構造とナノ構造の誘導アセンブリ: さまざまな用途のナノ構造の正確なアセンブリに使用される手法について学びます。
     
    17: ナノ粒子の自己組織化: ナノ粒子がナノデバイスの機能的構造に自己組織化するように誘導される方法を探ります。
     
    18: プロテオリピド: プロテオリピドと、ナノテクノロジーの安定した機能的構造を作成する上でのその役割について学びます。
     
    19: ハイドロゲル: ハイドロゲル、その特性、およびナノテクノロジーのバイオメディカル用途への貢献について学びます。
     
    20: ペプチド両親媒性物質: さまざまな用途の自己組織化ナノ材料の設計におけるペプチド両親媒性物質の役割を理解します。
     
    21: 疎水性スケール: 疎水性スケールと、ナノ材料設計における分子相互作用の予測におけるその重要性について学びます。
     
    この本は、ナノテクノロジーの多分野に関心のある人にとって必読です。自己組織化ペプチドに焦点を当て、ヘルスケア、エレクトロニクス、材料科学などの業界に革命をもたらしている最先端の技術に関する貴重な洞察を提供します。分子構造をどのように設計して将来の新しい材料やデバイスを作成できるかを理解する次のステップに進みましょう。
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