Poise[d] |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2019-03-07 15:47 Poise[d] - гибридная инсталляция, которая использует химические и физические реакции и процессы для алгоритмов управления и синтеза звуков. Инсталляция состоит из основного блока управления и трех балансирующих роботов. Главный блок управления имеет три основные системы, в которых происходят реакции, и которые анализируются компьютерным алгоритмом при помощи камер. Этот проект основан на самоорганизующихся структурах, рассматриваемых с нескольких точек зрения. Все три робота подключены к главному блоку управления, и через звук и движение представляют один из трех происходящих процессов. Первый робот связан со звуковым / механическим процессом, второй - с термодинамической реакцией, а третий - с химической реакцией. Все вместе они создают новую, более сложную систему, поскольку они влияют друг на друга посредством механических движений роботов и программного алгоритма. В определенной степени эта гибридная система, состоящая из роботизированных кинетических объектов и химических / физических реакций, является моей фантазией на тему пребиотической (химической) эволюции. video - https://vimeo.com/321075939 page - http://vtol.cc/filter/works/Poise-d реакции / процессы: - Реакция Белоусова – Жаботинского. Эта реакция является классическим случаем неравновесной термодинамики и, возникающего в результате этого, нелинейного химического осциллятора. Эта реакция важна в теоретической химии, поскольку доказывает, что в химических реакциях не обязательно преобладает равновесное термодинамическое поведение, в связи с чем она представляет интересную химическую модель неравновесных биологических явлений. Сложность и уникальность математической модели реакции породило множество исследований в кибернетике, в том числе в областях, связанных с созданием "жидких" вычислительных машин, используя самосоздающиеся «клетки» и другие методы для имитации определенных свойств нейронов. Схожие с возникающими в процессе реакции паттернами колебательные спиральные явления можно найти в природе в различных пространственных и временных масштабах, например, паттерн роста Dictyostelium discoideum, колонии амебы, обитающей в почве. В реакции Белоусова – Жаботинского размер взаимодействующих элементов является молекулярным, в то время как реакция происходит в считанные минуты. В случае почвенной амебы размер элементов типичен для одноклеточных организмов, и время может варьироваться от нескольких дней до нескольких лет. В этом проекте реакция является наиболее важной составляющей алгоритмического процесса всей установки. - Конвекция Рэлея – Бенара - это естественная конвекция, возникающая в горизонтальном слое жидкости, нагреваемом снизу. Здесь жидкость развивает регулярную структуру конвекционных ячеек - ячеек Бенара. Благодаря аналитической и экспериментальной доступности конвекции Рэлея – Бенара, она стала золотым стандартом для исследований явлений конвекции, и является прекрасным и наглядным примером самоорганизующихся нелинейных систем. - Звуковая обратная связь: специальный положительный контур усиления, возникающий в результате звуковой петли между аудио-входом и выходом. В этом проекте обратная связь проходит через цифровой pitch-shifter, который создает самоорганизующиеся звуковые паттерны и секвенции, основанные на нелинейном поведении цифрового тракта, проходящего через воздух и подверженного влиянию роботизированной системы. Все четыре элемента подвешены к потолку и находятся в спокойном, самостабилизирующемся состоянии. Движение трех кинетических элементов / роботов приводит в движение все части инсталляции, в том числе основной блок, где происходят реакции. Это приводит к изменению всех процессов в самоорганизующейся структуре, что объясняется чрезвычайной чувствительностью реакций к механическим колебаниям. Это, в свою очередь, приводит к сбою в самоорганизации реакций, что заставляет роботов двигаться меньше, и система переходит в более спокойное состояние. Это, однако, снова создает условия для возникновения самоорганизующихся процессов, и все снова приходит в движение. Таким образом система регулирует сама себя, подобно сложному организму или многосоставному маятнику. Абстрагируясь от процессов, происходящих в системе, ее поведение можно рассматривать как сложный хореографический и звуковой этюд, основанный на сложных моделях поведения ее дискретных элементов. В основе синтеза звуков, производимых инсталляцией, лежит аудио дорожка из старого советского фильма "Нелинейные структуры в синергетике" (1987 г.), который описывает различные явления самоорганизации в биологии, химии и физике. В процессе синтеза звуков программа инсталляции использует спектральные характеристики разных фрагментов звука этого фильма для ре-синтеза тембров. Самоорганизация, которая также известна в социальных науках как "спонтанный порядок", представляет собой процесс, в котором некая форма общего порядка возникает из локальных взаимодействий между частями изначально неупорядоченной системы. Процесс происходит спонтанно, и поэтому не требует какого-либо контроля со стороны внешнего агента. Это часто вызывается случайными колебаниями и усиливается положительной обратной связью. Получающаяся организация децентрализована и распределена по всем компонентам в системе. Таким образом, организация устойчива и способна пережить или самостоятельно устранить существенные возмущения. Теория хаоса обсуждает самоорганизацию как острова предсказуемости в море хаотической непредсказуемости. Самоорганизация происходит во многих физических, химических, биологических, роботизированных и когнитивных системах. Примеры самоорганизации включают кристаллизацию, тепловую конвекцию жидкостей, химические колебания, поведение роя животных, нейронные цепи и искусственные нейронные сети. Научный консультант - профессор Alexey Bobrovsky Алексей Бобровский, Химический факультет, МГУ. Curate by Jurij Krpan, Sandra Sajovic Special thanks: Jana Putrle Srdi? Photos: Miha Godec Godec, Miha.Fras, ::vtol:: Источник: vtol.cc Комментарии: |
|