Kontrol: Robotik stimuli olmadan bitki davranışı.
Mavi ışık eksikliği nedeniyle (yani, tüm robotlar uyuyan), pozitif fototropizm bitki tetiklenmez. Bu nedenle, bitkiler gravitropizm takip gibi tarafsız yukarı büyüme gösterir. Onlar da tipik circumnutation (yani, sarma) görüntülemek, Şekil 4Abakın. Beklendiği gibi, bitkiler uyuyan robotlar yol mekanik destek bulmak için başarısız. Bitkiler artık kendi ağırlığını desteklemediği zaman çökecek. En az iki bitki çökmesi deneylerini durduracağız, bkz. Şekil 4b, C.
Tek veya çoklu kararlar: Robotik stimuli ile bitki davranışı
Dört tek karar deneylerinde, iki çalışan Soldan Direksiyon (yani, bifurkasyon sol robot uyarıcıaktive edilir), ve iki koşum rightward direksiyon var. Uyarıcı robotlar doğru desteğe doğru bitkiler başarıyla yönlendirmek, Şekil 5bakın. En yakın bitki, doğru desteğe benzer olan kök açı ile ilk kez bağlanır. Her denemede, en az bir bitki desteğe bağlanır ve uyarıcı robotuna ulaşana kadar onu tırmanır ve böylece deneyi sonlandırır. Bir deneyde, ikinci bir bitki doğru desteğe bağlanır. Kalan bitkiler daha uzun deneme süreleri de iliştirebilir. Bitkilerin hiçbiri yanlış desteğe bağlanır. Her deney ortalama 13 gün boyunca sürekli olarak çalışır.
İki Çoklu karar deneylerinde, bitkiler önceden tanımlanmış bir Zigzag desenine dönüşür, bkz. Şekil 6a. Her deney yaklaşık yedi hafta boyunca çalışır. Bir deney başladığında, bir robot durumu uyarıcı olarak ayarlar (bkz. 3.6.3) ve bitkiler, öngörülen desenlere göre doğru desteğe doğru yönlendirecek. Bir bitki bağlanır ve bu nedenle ilk kararı tamamladıktan aktif uyarıcı robot gelen, onu tırmanıyor. 3.7.3 göre, mevcut uyarıcı robot sonra uyuyan olur ve bitişik komşuları bildirir. Zigzag desen sonraki uyuyan komşu uyarıcı için kendisini geçer (bkz 3.7.6). Bir bitki bir uyuyan robot tarafından algılandığında, bu robot tepki vermiyor (bkz. 3.7.2). Bitkiler devam eder ve kalan üç kararı başarıyla tamamlar. Önceden tanımlanmış Zigzag deseni bu nedenle tamamen yetiştirilen, bkz: Şekil 6B.
Tüm deney verileri, hem de videolar, online mevcuttur24.

Şekil 1. Mobil robot ve birincil bileşenleri. Şekil yazar yayınından yeniden yazdırılır Wahby ve al.14, Creative Commons License CC-by 4,0 ile kullanılan (ek dosyalara bakın), lisansla izin verilen değişikliklerle. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.

Şekil 2. Mobil robot elektroniği bileşen diyagramı. IRLML2060 LED sürücüleri, LED 'lerin parlaklığını kontrol etmek IÇIN PWM yoluyla robotun tek tahta bilgisayarı (örneğin Raspberry Pi) ile etkileşimde bulunur. Bir LP5907 anahtarı, fanı kontrol etmek için genel amaçlı giriş/çıkış (GPIO) başlık PIN 'i ile tek tahta bilgisayar ile arabirim. Bir MCP3008 analog-dijital dönüştürücü (ADC), analog IR ve ışık bağımlı direnç (LDR) sensörü verilerini okumak için seri çevresel arayüz (SPI) aracılığıyla tek tahta bilgisayarla etkileşimde bulunmaktadır. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.

Şekil 3. Kısa bir süre sonra ' 03.04.16, ' bir bitki ucu bir destek tırmanıyor ve robot görüş alanına ulaştı. (A) bir deney sırasında örnek IR-yakınlık sensörü ölçekli voltaj okumaları (dikey eksen). Daha yüksek değerler bitki ucu algılaması gösterir. (B) IR-Proximity sensörü, etkin bitki ucu algılaması sağlamak için destek ekine göre yerleştirilir ve yönlendirilir. Şekil yazar yayınından yeniden yazdırılır Wahby ve al.14, Creative Commons License CC-by 4,0 ile kullanılan (ek dosyalara bakın), lisansla izin verilen değişikliklerle. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.

Şekil 4. Kontrol denemeleri sonuç çerçeveleri tüm dört bitki mavi ışık yokluğunda herhangi bir desteğe iliştirmek vermedi gösteren. (A) beş gün sonra, tüm bitkiler kontrol deneylerinden birinde yukarı büyüyen (bkz (C) daha sonra büyüme durumu için). (B) 15 gün sonra, üç bitki çöktü ve biri hala ilk kontrol deneyi yukarı büyüyor. (C) yedi gün sonra, iki bitki çöktü, ve iki hala ikinci kontrol deneyi yukarı büyüyen (bkz (A) önceki büyüme durumu için). Şekil yazar yayınından yeniden yazdırılır Wahby ve al.14, Creative Commons License CC-by 4,0 ile kullanılan (ek dosyalara bakın), lisansla izin verilen değişikliklerle. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.

Şekil 5. Tek karar denemeleri sonuç çerçeveleri bir uyarıcı robot yeteneğini ikili bir karar yoluyla bitkiler yönlendirmek için, doğru destek tırmanmaya gösteren. Dört denemelerde, bir robot, bir kavşağın iki karşı tarafında, uyaran ve diğeri de uykudaolarak ayarlanmıştır. Çerçeveler, uyarıcı robot onları algıladıktan hemen önce bitkilerin yerini gösterir. Her deneme en az bir bitki doğru desteğe bağlanır ve hiçbir bitki yanlış bir bağlanır. Ayrıca, desteklenmeyen bitkiler büyüme uyarıcı robot doğru önyargılı gösterir. E, F, G, H sırasıyla A, B, C, D 'nin yakın çekimler. Şekil yazar yayınından yeniden yazdırılır Wahby ve al.14, Creative Commons License CC-by 4,0 ile kullanılan (ek dosyalara bakın), lisansla izin verilen değişikliklerle. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.

Şekil 6. Birden fazla karar deneyi. (A) hedeflenen Zigzag deseni haritada yeşil renkte vurgulanır. (B) denemeden son çerçeve (40 gün sonra), model üzerinde son uyarıcı robot önce bitkilerin durumunu gösteren onları algılar. Robotlar Zigzag desenini başarıyla büyüttü. Şekil yazar yayınından yeniden yazdırılır Wahby ve al.14, Creative Commons License CC-by 4,0 ile kullanılan (ek dosyalara bakın), lisansla izin verilen değişikliklerle. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.