ဆောင်းပါးတို Johns Hopkins အဖွဲ့သည် အပူချိန်ဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော Gelatinous စက်ရုပ်ကို ဖန်တီးသည် - Unite.AI
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူချိတ်ဆက်ပါ

စက်ရုပ်

Johns Hopkins အဖွဲ့သည် အပူချိန်ဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော Gelatinous စက်ရုပ်ကို ဖန်တီးသည်။

Published

 on

Johns Hopkins တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများသည် တွားသွားနိုင်သည့် gelatinous စက်ရုပ်ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းဖြင့်သာ မောင်းနှင်နိုင်ခဲ့သည်။ စက်ရုပ်အသစ်သည် ပျော့ပျောင်းသော စက်ရုပ်နယ်ပယ်သို့ ဉာဏ်ရည်ပိုမြင့်လာစေရန် ကူညီပေးနေသည်။

အဆိုပါသုတေသနအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် သိပ္ပံစက်ရုပ်.

David Gracias သည် သုတေသန၏ အကြီးတန်းစာရေးဆရာဖြစ်ပြီး Johns Hopkins မှ ဓာတုနှင့် ဇီဝမော်လီကျူးအင်ဂျင်နီယာ ပါမောက္ခဖြစ်သည်။

“ဒါက အရမ်းရိုးရှင်းပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ဘက်ထရီမပါဘဲ၊ ဝိုင်ယာကြိုးမပါဘဲ၊ ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့မှုမရှိဘဲ ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုပါပဲ — ဂျယ်ရဲ့ ရောင်ရမ်းမှုနဲ့ ကျုံ့သွားတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ” ဟု Gracias မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည် gels များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အတိုင်းအတာနှင့် ပုံစံများကို ခြယ်လှယ်ခြင်းသည် ရွေ့လျားခြင်းအတွက် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတစ်မျိုးကို ဖော်ညွှန်းရန် morphology ကို ညှိပေးနိုင်သည်"

အသစ်နှင့် ပေါ်ပေါက်လာသော စက်ရုပ်နည်းပညာများ

ပိုမိုပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်းများမှ စက်ရုပ်များကို မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည် လူသားနှင့်တူသော စက်ရုပ်များကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများကို ရှာဖွေရာတွင် အတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ သမားရိုးကျ စက်ရုပ်များကို သတ္တုနှင့် ပလတ်စတစ်ဘောင်များမှ အဓိကအားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အလွယ်တကူ ထိန်းကျောင်းနိုင်ကာ သာမန်လူသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို အတုယူရန် လိုအပ်သော ပျော့ပြောင်းမှု နည်းပါးသည်။

ထွန်းသစ်စနည်းပညာများသည် အဆိုပါပစ္စည်းများကို လူသားအစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုနီးကပ်စွာတုပရန် ပြုပြင်ဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းနေကြသော်လည်း ၎င်းသည် များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည့် နယ်ပယ်တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပိုပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်းတစ်ခုဆီသို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် ဇီဝဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုဆီသို့ တံခါးဖွင့်ပေးနိုင်သည်။ မတူညီသော နယ်ပယ်များကြားတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော စက်ရုပ်များ အားထုတ်မှုသည် ဤအရာဖြစ်မြောက်ရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။

Water-Based Gels များ

ပျော့ပျောင်းသော စက်ရုပ်များအတွက် အသုံးပြုသည့် အလားအလာ အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ ရေအခြေခံ ဂျယ်များဖြစ်ပြီး သုတေသီများက အပူချိန်ကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ဖောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကျုံ့နိုင်ကာ စမတ်ကျသော အဆောက်အဦများ ဖန်တီးရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Johns Hopkins အဖွဲ့သည် ဤဂျယ်များကို ညီညာသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စက်ရုပ်များကို ရွှေ့ရန် သို့မဟုတ် အချို့သောလမ်းကြောင်းများတွင် တွားသွားစေရန် မည်ကဲ့သို့ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ကျုံ့နိုင်သည်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြသခဲ့သည်။

gelbot များကို 3D ပုံနှိပ်စက်ဖြင့် ဖန်တီးထားပြီး အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ရန် လွယ်ကူမည်ဟု အဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပစ်မှတ်ထားသော ဆေးဝါးများကို ပို့ဆောင်ရန် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့် မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ရွေ့လျားခြင်းကဲ့သို့သော အလားအလာရှိသော အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သမုဒ္ဒရာ၏ မျက်နှာပြင်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကင်းလှည့်ခြင်းဖြင့် အဏ္ဏဝါစက်ရုပ်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ယခုအခါ Gracias သည် လူ့ဇီဝအမှတ်အသားများနှင့် ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုများကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် gelbot များအား တွားသွားတတ်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးလိုသည့်အပြင် အခြားပုံသဏ္ဍာန်များကို စမ်းသပ်ကာ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင် ကင်မရာများနှင့် အာရုံခံကိရိယာများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းလိုပါသည်။

Alex McFarland သည် AI ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဉာဏ်ရည်တုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများကို ရှာဖွေနေသော စာရေးဆရာဖြစ်သည်။ သူသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ AI startup များနှင့် ထုတ်ဝေမှုများ အများအပြားနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။