dna级别的机器设计

今天的机器设计师整合了人类基因设计中固有的工程策略。生物dna水平适应的最新理论与机械中的机电设计如何提高生产力、敏捷性和制造业的生存相一致。共生理论认为,基因适应可能源于两个相互依赖的生物在dna水平上的融合。

通过马克·霍斯克,主编 二九年十月一日

今天的机器设计师整合了人类基因设计中固有的工程策略。生物dna水平适应的最新理论与机械中的机电设计如何提高生产力、敏捷性和制造业的生存相一致。

共生是一种生物学假设,认为基因适应可能源于两个相互依赖的生物在dna水平上的融合,而不是随机突变后的适者生存。为了你的幸福、成功的适应和生存,这里有一些自动化机器设计策略如何平行共生的例子。

  • 很少有机器是有充分理由从头开始设计的。在仔细考虑了最适合机器应用的物理设计之后,工程师们结合了商用现货(COTS)技术——例如电源、可编程自动化控制器和人机界面——来加速开发。内部关系遵循外部环境需求。相互依赖的设计使原始设备制造商(oem)能够比迁移自行设计的系统更快地提高机器性能。在人类生物学中,我们体内有1000多个共生生物,它们执行着许多我们没有花时间和精力来发展自己的功能。

  • 当控制器不适合应用程序时,可能会发生板级集成——框中框可能是不必要的。以前在小外壳中可用的智能可以迁移到嵌入式、板级产品上。同样,DNA,生命的基石,曾经被认为只存在于细胞核中,现在被认为存在于细胞的“控制柜”之外并发挥作用。

  • 微处理器已经脱离了控制器,迁移到机器的其他领域。分布式智能嵌入传感器、执行器和I/O模块,带来了新的速度和功能。人类和其他生物的染色体包括来自共生生物的基因,具有类似的整合能力。

像生物体一样,由创造性工程和相互依赖的技术构建的机器和流程适应得更快,更灵活,并基于彼此的优势构建更有希望的未来。

MHoske@cfemedia.com

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——《进化革命》2009年秋天的一篇文章中写道在威斯康辛州《威斯康辛校友会》的季刊杂志说:“在被科学界拒绝40年后,林恩·马古利斯对进化论的见解已经成为标准的教科书内容,并使她成为当今最具创造力的科学思想家之一。”