Moreover, the advent of high quality, low-cost, additive
rapid fabrication technology—known as 3-D printing—means
it is now possible to fabricate a wide range of prototype
designs quickly and cheaply. 3-D printers are now capable of
printing an ever growing array of different materials, including
food (e.g., chocolate [20] and meat [21] for culinary design),
sugar (e.g., to help create synthetic livers [22]), chemicals
(e.g., for custom drug design [23]), cells (e.g., for functional
blood vessels [24] and artificial cartilage [25]), plastic (e.g.,
Southampton University laser sintered aircraft), thermoplastic
(e.g., for electronic sensors [26]), titanium (e.g., for prosthetics
such as the synthetic mandible developed by the University of
Hasselt and transplanted into an 83-year-old woman), and liquid
metal (e.g., for stretchable electronics [27]). One potential
benefit of the technology is the ability to perform fabrication
directly in the target environment; for example, Cohen
et al. [28] recently used a 3-D printer to perform a minimally
invasive repair of the cartilage and bone of a calf femur in situ.
Lipson and Pollack [29] were the first to exploit the emerging
technology in conjunction with an EA using a simulation of
the mechanics and control, ultimately printing mobile robots
with embodied neural network controllers.
Moreover, the advent of high quality, low-cost, additiverapid fabrication technology—known as 3-D printing—meansit is now possible to fabricate a wide range of prototypedesigns quickly and cheaply. 3-D printers are now capable ofprinting an ever growing array of different materials, includingfood (e.g., chocolate [20] and meat [21] for culinary design),sugar (e.g., to help create synthetic livers [22]), chemicals(e.g., for custom drug design [23]), cells (e.g., for functionalblood vessels [24] and artificial cartilage [25]), plastic (e.g.,Southampton University laser sintered aircraft), thermoplastic(e.g., for electronic sensors [26]), titanium (e.g., for prostheticssuch as the synthetic mandible developed by the University ofHasselt and transplanted into an 83-year-old woman), and liquidmetal (e.g., for stretchable electronics [27]). One potentialbenefit of the technology is the ability to perform fabricationdirectly in the target environment; for example, Cohenet al. [28] recently used a 3-D printer to perform a minimallyinvasive repair of the cartilage and bone of a calf femur in situ.Lipson and Pollack [29] were the first to exploit the emergingtechnology in conjunction with an EA using a simulation ofthe mechanics and control, ultimately printing mobile robotswith embodied neural network controllers.
การแปล กรุณารอสักครู่..

นอกจากนี้ การเข้ามาของ คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ เสริม
อย่างรวดเร็วเทคโนโลยีการผลิตเรียกว่าการพิมพ์ 3 มิติ หมายถึง
ก็คือตอนนี้ที่เป็นไปได้ที่จะสร้างความหลากหลายของการออกแบบต้นแบบ
อย่างรวดเร็วและง่าย . เครื่องพิมพ์ 3 มิติจะสามารถที่เคยเติบโต
พิมพ์อาร์เรย์ของวัสดุที่แตกต่างกัน ได้แก่ อาหาร เช่น ช็อคโกแลต
[ 20 ] และเนื้อ [ 21 ] สำหรับการออกแบบอาหาร ) ,
น้ำตาล ( เช่นเพื่อช่วยสร้างตับสังเคราะห์ [ 22 ] ) , สารเคมี
( เช่น ยาเองออกแบบ [ 23 ] ) , เซลล์ ( เช่นสำหรับการทำงาน
เส้นเลือด [ 24 ] และประดิษฐ์กระดูกอ่อน [ 25 ] ) , พลาสติก เช่น มหาวิทยาลัยเซาท์แธมป์ตัน เลเซอร์เผา
( เครื่องบิน ) , เทอร์โมเซ็นเซอร์ [ เช่น สำหรับ 26 ] อิเล็กทรอนิกส์ ) , ไทเทเนียม ( เช่นสำหรับผู้พิการ
เช่นสังเคราะห์ขากรรไกรล่างที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
และการปลูกถ่ายใน Hasselt 83 ปีผู้หญิง ) และโลหะเหลว
( เช่นสำหรับยืดหยุ่นอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ] ) หนึ่งประโยชน์
ของเทคโนโลยีความสามารถในการดําเนินการผลิต
โดยตรงในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น โคเฮน
et al . [ 28 ] เมื่อเร็ว ๆนี้ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อดำเนินการน้อยที่สุด
รุกรานซ่อมแซมกระดูกอ่อนและกระดูกโคนขาของลูกวัว
ในแหล่งกำเนิดและ [ 29 ] Lipson ปลาเป็นครั้งแรกเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
ร่วมกับ EA โดยใช้การจำลอง
กลศาสตร์และการควบคุมในที่สุดการพิมพ์มือถือหุ่นยนต์
กับ embodied ตัวควบคุมโครงข่ายประสาท .
การแปล กรุณารอสักครู่..
