本书以智能仿生相关理论与技术为核心,从核心技术、性能表现、高效能与绿色可持续性等多个维度,系统阐述了智能仿生相较于传统工程技术的非凡创新力与显著优越性。本书共8章,从生物智能和人工智能入手,重点介绍了智能仿生结构与材料、智能仿生传感、智能仿生原理及其在导航、算法中的应用,同时还涵盖了相关领域内的基础知识及国内外最新的研究进展,相信本书会引起人们对于智能仿生学的广泛兴趣。
本书介绍了人工金属酶的发展历程及其常用的分子设计方法,系统总结了近十年人工金属酶设计领域取得的研究进展,分别介绍了含3d过渡金属元素(铁、钴、镍、铜、锌、锰)以及含4d/5d过渡金属元素(钼、钌、铑、锇和铱)等人工金属酶的分子设计及其在生物催化等领域中的应用。本书基于国内外人工金属酶研究典型案例,探讨了不同人工金属酶的分子设计方法、结构与催化功能关系以及分子设计的新趋势和应用前景等。本书可作为高等院校化学生物学、生物工程以及生物技术等专业高年级本科生、硕士和博士研究生以及教师的参考用书,同时也可
本书系统阐述了2022年度全球生物安全领域发展态势,包括领域发展综述和热点专题两部分。其中,领域发展综述部分对2022年全球生物安全威胁形势、全球生物安全治理、国外生物安全应对能力建设等领域发展情况进行了系统梳理;热点专题部分则对全球化、城镇化、自然环境改变等多方因素对传染病流行的影响,研究人员关注人工智能药物研发的两用性问题,美国和欧盟在生物安全领域年度重大政策和举措概述、美国海军生物安全装备体系现状及发展趋势等内容进行了深入解析。
这本书从最广泛的意义上追溯了生物技术的演变历程,从我们第一个定居的祖先所做的史前生物操纵到对越来越多地与其他高科技,如信息技术和纳米技术相结合的技术未来方向的猜测。发展轨迹由历史上的各种事件所证明,这些事件相互交叉或在彼此的基础上建立,导致技术的向前发展。显然,在如此广阔的背景下,为了推进叙事,会涉及许多选择,而这些被选择的主题不是反复无常的,它们受到作者观点的影响。此外,本书作者还做了一些尝试,在经过验证的资源存在的情况下,提出自己的观点,即个人性格和其特定背景经验如何影响他们推动科学或科学推
21世纪是生命科学蓬勃发展的时期,日益增长的生命科学与医学研究领域及其相关产业的大数据催生了生物信息的快速发展。《中国生物信息学2035发展战略》面向2035年探讨了国际生物信息学的前沿发展趋势,深入阐述了生物信息学所涵盖的不同研究分支的发展历史、国内基础、发展态势,凝练了生物信息学的发展思路和发展方向,并提出了我国相应的发展领域和政策建议。本书为相关领域战略与管理专家、科技工作者、企业研发人员及高校师生提供了研究指引,为科研管理部门提供了决策参考,也是社会公众了解生物信息学发展现状及趋势的重要
眼睛是自然界最精密复杂的机器。本书融合了作者及其团队在机器人视觉领域、神经生理学领域和仿生学领域的三十多年的研究成果,从人眼的生理结构和其运动控制神经系统的描述出发,贯穿生物视觉系统的数学模型,涉及图像处理、类脑框架及智能决策,直到运动控制的整个仿生眼系统。全书共16章,分别介绍了仿生学的使命、眼睛的种类和构造、眼球运动的种类与定义、神经细胞的信号处理原理及数学模型、大脑神经系统的概述和类脑系统的框架、基于脑干的眼球运动控制神经系统及数学模型、上丘的跳跃眼动机制、小脑的基本结构及学习控制系统、大
本书介绍了环形RNA全长转录本序列重构和定量算法CircAST,该算法通过计算不同组织、不同疾病状态下环形RNA转录本完整的序列组成和内部结构以及对环形RNA基于转录本水平的精确定量,帮助研究者更有效地筛选出具有潜在功能的环形RNA可变剪接异构体,为更加精准地全面解析环形RNA全长转录本提供了重要的工具,对环形RNA功能的深入研究具有重要意义。本书可供生物信息学、系统生物学、计算生物学等学科的研究人员参考,也可作为高等院校相关专业的教材或教学参考书。
2020年2月14日,在中央全面深化改革委员会第十二次会议上,习近平总书记指出,要把生物安全纳入国家安全体系,系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设,全面提高国家生物安全治理能力。2021年4月15日,《中华人民共和国生物安全法》正式施行。 基于此社会现实背景,本专著利用数据驱动技术,聚焦生物安全中的应急管理理论与方法,主要包括重大突发传染病、重大突发动物疫情、外来物种入侵以及生物恐怖袭击四个篇章。在每个篇章中,首先整理对应类型突发事件的典型案例,然后讨论针对该类事件的应急预防、准备、响应,
本书以人工智能方法和生物组学数据分析为主线,阐述了人工智能中的群智能优化、机器学习、深度学习等算法的基本原理,并探讨了如何将这些算法应用于生物信息学相关问题的研究中,如蛋白质复合物挖掘、关键蛋白质识别、疾病基因预测、多种组学(转录组学、代谢组学、微生物组学)数据与疾病的关联关系预测、circRNA-RBP结合位点预测、RNA甲基化位点预测以及药物发现等。本书系统收集整理了生物组学相关数据库,另结合应用问题,从人工智能算法设计到具体流程计算,再到结果分析,均给出了详细步骤,以上均是本书的特色所在。
无论是运动神经系统,还是脑神经系统,神经元都是其基本单元,信息都是在神经元上产生并先在其自身的不同位置间相互扩散后,才向外扩散、传播的,因此,生物智能的基础和核心是神经元信息产生、发展、扩散以及信息处理问题,这使得研究神经元信息产生、发展、扩散的时空动态过程以及结合该过程的信息处理变得十分必要,也是建立新的智能理论和方法的基础与核心。 本书基于作者主持的国家技术发明奖“纳米级精密定位及微操作机器人关键技术”、国家自然科学基金重点项目“基于SEM的纳米器件制造中多机器人操作机理与自主协调控制研究”