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テックイメージ/ゲッティイメージズ
多くの人にとって、「Twitter ボット」という用語には否定的な意味が含まれています。 しかし、英国のグラスゴー大学から出てきた興味深い研究プロジェクトが、この問題に貢献しようとしている。 アルゴリズムを活用したオンラインコミュニケーションを利用して、物議を醸すメッセージをツイートするのではなく、この状況を変えましょう。 に 最先端の化学を行う.
化学の教授が開発した リー・クローニン そして彼のチーム、 #RealTimeChem プロジェクト ペアのロボットを使用して実行します 化学反応 研究室では、液体を混合する簡単な実験を実行し、結果を記録します。 Twitter の部分は、2 台のロボットが物理的に同じ研究室に存在するのではなく、別の研究室に存在し、相互に通信しているという事実に関係しています。 ツイッター経由.
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簡単な化学実験 (たとえば、117 通りの組み合わせの中から特定の色の液体を見つけるなど) を行うと、ロボットはマイクロブログ サービスを使用してその結果を互いに共有しました。 このように共同で実験を行うことで、作業を分担することができ、特定の質問に答えるのにかかる時間を半分に短縮することができました。
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現時点ではこれは多くの点で概念実証に過ぎないが、クロニン氏はデジタル・トレンドに対し、これは化学を行う新しい手段におけるエキサイティングな第一歩になる可能性があると語った。 ロボットが化学実験を行うというアイデアはまったく新しいものではありませんが、このようにロボットを接続するというアイデアは、これまでに見たことがありません。 さらに、クローニン氏は、このコンセプトはロボット 2 台を超えて拡張可能であると述べました。 おそらく、世界中の何百ものロボットが連携して、そのロボットを共有することが可能です。 結果。
「化学者がプラットフォームにアクセスして、『解決したい大きな問題がある』というメッセージを送信できることは想像できます。 他の人が私を助けてくれませんか?」とクローニンは言いました。 そうすれば、さまざまな研究室がさまざまな分子を作り、互いに報告し合うことで協力できるのではないかと彼は推測した。
「これにより、分子の作成を非局在化、分散化、並列化して、はるかに高速化することができます」と彼は言いました。 「無限に拡張可能です。 1 台のロボットで 1 時間に 100 回の実験を行う場合、2 台のロボットで 200 回の実験、3 台で 300 回の実験を行うことができます。 少なくとも線形スケーリングができるでしょう。」
Twitter ボットを好きになるには、これで十分です。
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