Contrôle : Comportement des plantes sans stimuli robotiques.
En raison de l'absence de lumière bleue (c'est-à-dire que tous les robots sont dormants), le phototropisme positif n'est pas déclenché dans la plante. Par conséquent, les plantes montrent une croissance ascendante impartiale comme ils suivent le gravitropisme. Ils présentent également une circonnutation typique (c.-à-d. enroulement), voir Figure 4A. Comme prévu, les plantes ne parviennent pas à trouver le support mécanique menant aux robots dormants. Les plantes s'effondrent lorsqu'elles ne peuvent plus supporter leur propre poids. Nous arrêtons les expériences quand au moins deux plantes s'effondrent, voir Figure 4B,C.
Décisions simples ou multiples : Comportement des plantes avec stimuli robotiques
Dans quatre expériences à une seule décision, deux courses ont la direction vers la gauche (c.-à-d., le robot gauche de la bifurcation est activé au stimulus),et deux courses ont la direction vers la droite. Les robots de stimulation dirigent avec succès les plantes vers le soutien correct, voir Figure 5. La plante la plus proche avec l'angle de tige le plus semblable à celui du support correct se fixe d'abord. Dans chaque expérience, au moins une plante se fixe au support et le grimpe jusqu'à ce qu'il atteigne le robot de stimulus et termine ainsi l'expérience. Dans une expérience, une deuxième plante se fixe au support correct. Les plantes restantes peuvent également se fixer dans des durées d'expérience plus longues. Aucune des plantes ne s'attache au support incorrect. Chaque expérience dure en continu pendant 13 jours en moyenne.
Dans deux expériences à décisions multiples, les plantes se développent en un modèle prédéfini en zigzag, voir Figure 6A. Chaque expérience dure environ sept semaines. Au début d'une expérience, un robot fixe son statut à un stimulus (voir 3.6.3) et oriente les plantes vers le support correct selon le modèle stipulé. Une plante l'attache et la grimpe, arrivant au robot de stimulus activé, complétant ainsi la première décision. Selon 3.7.3, le robot de stimulus actuel devient alors dormant et informe ses voisins adjacents. Le voisin dormant qui est le prochain sur le modèle en zigzag se passe à stimulus (voir 3.7.6). Si une plante est détectée par un robot dormant, ce robot ne réagit pas (voir 3.7.2). Les usines continuent et terminent avec succès les trois décisions restantes. Le motif prédéfini en zigzag est donc entièrement cultivé, voir Figure 6B.
Toutes les données d'expérience, ainsi que les vidéos, sont disponibles en ligne24.

Figure 1. Le robot immobile et ses composants primaires. Figure réimprimée à partir de la publication de l'auteur Wahby et al.14, utilisée avec la licence Creative Commons CC-BY 4.0 (voir les fichiers supplémentaires), avec des modifications permises par licence. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 2. Le diagramme de composant de l'électronique immobile de robot. Les pilotes LED IRLML2060 sont interfétés avec l'ordinateur mono-planche du robot (par exemple Raspberry Pi) via PWM pour contrôler la luminosité des LED. Un commutateur LP5907 est interfété avec l'ordinateur à une seule planche via l'entrée à usage général / sortie (GPIO) broche d'en-tête, pour contrôler le ventilateur. Un convertisseur analogique-numérique MCP3008 (ADC) est interfété avec l'ordinateur à une seule planche via l'interface périphérique en série (SPI) pour lire les données de l'IR analogique et du capteur de résistance à la lumière (LDR). Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 3. Peu de temps après '03.04.16,' une pointe de l'usine monte un support et arrive dans le champ de vision du robot. (A) Échantillon ruse capteur de tension à l'échelle (axe vertical) au cours d'une expérience. Des valeurs plus élevées indiquent la détection des pointes de l'usine. (B) Le capteur ir-proximité est placé et orienté en fonction de la fixation de support, afin d'assurer une détection efficace de la pointe de l'usine. Figure réimprimée à partir de la publication de l'auteur Wahby et al.14, utilisée avec la licence Creative Commons CC-BY 4.0 (voir les fichiers supplémentaires), avec des modifications permises par licence. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 4. Les expériences de contrôle donnent des images montrant que les quatre plantes ne se sont pas rattachés à un support en l'absence de lumière bleue. (A) Après cinq jours, toutes les plantes poussent vers le haut dans l'une des expériences de lutte (voir (C) pour l'état de croissance ultérieure). (B) Après 15 jours, trois plantes se sont effondrées, et une pousse encore vers le haut dans la première expérience de contrôle. (C) Après sept jours, deux plantes se sont effondrées, et deux encore en croissance vers le haut dans la deuxième expérience de lutte (voir (A) pour l'état de croissance précédente). Figure réimprimée à partir de la publication de l'auteur Wahby et al.14, utilisée avec la licence Creative Commons CC-BY 4.0 (voir les fichiers supplémentaires), avec des modifications permises par licence. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 5. Les expériences à décision unique donnent des images montrant la capacité d'un robot de stimulus à diriger les plantes à travers une décision binaire, à monter le support correct. Dans les quatre expériences, un robot est mis à stimulus et l'autre à dormant-à deux côtés opposés d'une jonction. Les cadres montrent l'emplacement des plantes juste avant que le robot de stimulus ne les détecte. Dans chaque expérience, au moins une plante se fixe au support correct, et aucune plante ne s'attache à la plante incorrecte. En outre, les plantes non soutenues montrent la croissance biaisée vers le robot de stimulus. E, F, G, H sont des gros plans de A, B, C, D respectivement. Figure réimprimée à partir de la publication de l'auteur Wahby et al.14, utilisée avec la licence Creative Commons CC-BY 4.0 (voir les fichiers supplémentaires), avec des modifications permises par licence. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 6. Expérience à décisions multiples. (A) Le motif en zigzag ciblé est mis en surbrillance en vert sur la carte. (B) Le dernier cadre de l'expérience (après 40 jours), montrant la situation des plantes avant le dernier robot de stimulus sur le modèle les détecte. Les robots développent avec succès le motif en zigzag. Figure réimprimée à partir de la publication de l'auteur Wahby et al.14, utilisée avec la licence Creative Commons CC-BY 4.0 (voir les fichiers supplémentaires), avec des modifications permises par licence. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.