14种最巧妙的仿生设计

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仿生创造法例子

仿生创造法例子

仿生创造法例子仿生学是一门借鉴生物学原理来设计和创造新技术和产品的学科。

它通过研究生物体的结构、功能和行为,将生物学的智慧应用到工程和设计领域。

仿生创造法是仿生学的一种应用方法,通过模仿生物体的形态、结构和功能,创造出具有类似生物体特征的新产品和技术。

下面列举了十个以仿生创造法为例子的创新产品和技术。

1. 鳗鱼机器人:仿生学家们研发了一种鳗鱼机器人,模仿了鳗鱼的游泳方式。

这种机器人可以在水中灵活移动,具有优秀的机动性和水下探测能力,可以应用于海洋勘探和救援任务。

2. 蜘蛛丝材料:仿生学家研究了蜘蛛丝的结构和性能,仿制出一种类似蜘蛛丝的高强度材料。

这种材料具有轻巧、柔软、耐拉伸等特点,可以应用于航空航天、医疗等领域。

3. 鸟类飞行器:仿生学家研发了一种鸟类飞行器,模仿了鸟类的飞行方式。

这种飞行器可以在空中自由滑翔,并具有优秀的机动性和操控性,可以应用于无人机技术和航空工程。

4. 蝴蝶机器人:仿生学家研发了一种蝴蝶机器人,模仿了蝴蝶的翅膀运动方式。

这种机器人可以在空中优雅飞舞,并具有稳定的飞行能力,可以应用于航拍摄影和娱乐媒体。

5. 花朵自清洁涂层:仿生学家通过研究莲花叶面的微纳结构,开发出一种自清洁涂层。

这种涂层具有超疏水性和自洁能力,可以应用于建筑材料和汽车涂层等领域。

6. 蚁群算法:仿生学家研究了蚂蚁的群体行为,开发出一种蚁群算法。

这种算法模拟了蚂蚁在寻找食物和规避障碍物时的行为规律,可以应用于优化问题和智能控制领域。

7. 鲨鱼皮纹理防污涂层:仿生学家通过研究鲨鱼皮肤的纹理和结构,开发出一种防污涂层。

这种涂层具有微纳结构和超疏水性,可以防止污渍和细菌附着,可以应用于船舶涂装和水下设备。

8. 蜜蜂采蜜算法:仿生学家研究了蜜蜂的采蜜行为,开发出一种蜜蜂采蜜算法。

这种算法模拟了蜜蜂在寻找花朵和传递信息时的行为规律,可以应用于路径规划和无线通信领域。

9. 萤火虫照明系统:仿生学家通过研究萤火虫的发光机制,开发出一种萤火虫照明系统。

仿生学的例子大全

仿生学的例子大全

仿生学的例子大全1、苍蝇讨厌的苍蝇,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪,试试被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。

2、水母水母的顺风耳,仿照水母耳朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,能提前15小时对风暴作出预报,对航海和渔业的安全都有重要意义。

3、源于“叶”的灵感3.1 叶形的启示相传春秋战国时代(公元前450-500年)的鲁国工匠鲁班,在上山伐木途中,手指被茅草划破,他仔细观察发现,原来茅草叶子两边长着锋利的锯齿,于是受到启发。

经反复实践,制成人类史上第一架带有锯齿的木工锯。

3.2 叶脉的启示浮水植物王莲有“水中花王”之称。

一个体重35kg 的人坐在上面也不会下沉。

原来王莲圆形叶片的直径可达1~2.5m,背面有许多相互交错的叶脉骨架结构,里面还有气室使得叶子稳定地浮在水面。

受叶脉支撑作用的启发,英国著名建筑师约瑟,以钢铁和玻璃为建材,设计了一座顶棚跨度很大的展览大厅──“水晶宫”,它既轻巧、雄伟又经济耐用,不仅成就了1851年的第一届世博会,也为近现代功能主义建筑构建了雏形。

3.3 叶序的启示德国波恩大学的科研人员发现,莲叶上有许多非常微小的绒毛和蜡质凸起物。

这种粗糙的叶片是干净的,而表面光滑的叶片反而需要清洗。

模仿莲叶的自净原理,人们开发出具有防污功能的自净涂层产品,其表面会形成类似茶叶的凹凸形貌,构筑一层疏水层。

这样一来,灰尘颗粒只好在涂层表面“悬空而立”,并最终在风雨冲刷下“一扫而净”。

此外,叶面形状也启迪了人们的思维。

椰子树很高,叶片巨大,但每遇飓风和暴雨也很少被折断。

研究发现,椰子叶面呈“之”字形,可以承受更大的压力。

据此,建筑师设计出了结构薄、面积大的楼房顶棚、薄状石棉板等。

4、源于“茎”的灵感4.1 节与节间的启示禾本科植物竹子,其竹节处有横隔相连,与竹身构成一个整体,这对中空细长的竹竿的刚度和稳定性,可以协调变形,共同参与抗弯作用,这对于中空细长的竹竿的刚度和稳定性很有意义。

仿生建筑的10个例子

仿生建筑的10个例子

仿生建筑的10个例子
1. 西班牙塔拉宋大厦- 模仿树木的形态设计,能够自然通风、节约能源。

2. 迪拜索菲特尔酒店- 模仿绸鸟的外形,建筑顶部的"羽毛"会根据太阳光的角度旋转,实现节能。

3. 日本丰田汽车主题公园MEGAWEB - 建筑形似一个海豚,能够自然通风,内部还有太阳能板。

4. 德国的耶拿大学生物楼- 设计师模仿蕨类植物的形态,让建筑具有良好的自然通风和采光。

5. 美国圣迭戈市的金斯海峰之家- 模仿鸟巢的形态建造,能够有效地降低能源消耗。

6. 英国伦敦的皇家艺术学院新楼- 建筑设计灵感来自于贝壳的形态,让建筑结构更加坚固,并有效地隔热。

7. 澳大利亚的曼陀罗酒店- 建筑外观类似于花瓣,实现自然通风、采光、并大大提升场所的美观性。

8. 法国尼斯的MAMAC艺术博物馆- 建筑外观模仿了蚯蚓,能够有效地进行
太阳能的收集。

9. 中国陕西的弘善寺大雁塔- 建筑结构借鉴了大雁的飞行形态,具有优秀的透气性和采光性。

10. 意大利米兰的博物馆- 建筑外观采用了大树的形态,可以收集雨水并利用太阳能供电。

仿生科学365例

仿生科学365例

仿生科学365例1、飞檐走壁的手套:飞檐走壁手套的制作,需要采用一种特殊材料,它融合了壁虎脚底部的钢毛结构和荷叶表面的特性,从而生产出可粘住重物的“怪手套”。

2、荷叶与自洁涂料:在显微镜下,科学家们发现原来荷叶面上有许多非常微小的绒毛和蜡质凸起物,雨水落在上面,铺不开、渗不进,只化作粒粒水珠滚落下来,顺道儿带走了荷叶表面的灰尘,从而使叶面始终一尘不染。

灵光一闪,科研人员模仿荷叶的自净原理,开展防污产品的研究。

这项技术将应用于生产建筑涂料、服装面料、厨具面板等需要耐脏的产品。

美国已经开始研究如何将这种自净原理用于汽车制造,使驾车族不必再日日洗车。

上海也已研制出具有自洁效应的纳米涂料,其干燥成膜过程中,涂层表面会形成类似茶叶的凹凸形貌,构筑一层疏水层。

这样一来,灰尘颗粒只好在涂层表面“悬空而立”,并最终在风雨冲刷中流走了。

3、“波义耳”试纸:波义耳是17世纪英国著名的化学家、物理学家。

一次试验时,波义耳不小心把盐酸溅到紫罗兰花上,顿时,花色由紫色变成了红色。

之后,他饶有兴趣地取来各种酸做试验,结果发现,各种酸类都能使紫罗兰变成红色。

但是,紫罗兰并不是一年四季都开花的,波义耳想了一个办法,他在紫罗兰开花的季节里收集了大量的紫罗兰花瓣,将花瓣泡出浸液来。

需要使用的时候,就往被试的溶液里滴进一滴紫罗兰浸液。

这就是他发明的“试剂”。

之后,他又取来了各种植物进行酸碱试验。

其中最有趣的是用石蕊泡出的浸液:酸和碱本来像水一样,是无色透明的,可是,如果在石蕊浸液里滴进酸性溶液,就显出红色;滴进碱性溶液就能变成蓝色。

后来,他发明了一个更简便的方法,即用石蕊浸液把纸浸透,再把纸烘干。

要用时只需将一小块纸片放进被检验的溶液里,根据纸的颜色变化就能知道这种溶液是呈酸性还是呈碱性的了。

波义耳把种石蕊纸叫做“指示剂”,也就是后来人们所说的“酸碱试纸”。

4、水草与不粘锅:鱼缸里有些水草会长青苔,有些不会,原来有些水草具有自洁功能,其表面呈现非光滑形态。

揭秘14大仿生发明

揭秘14大仿生发明
设计也 可 以应用 于汽 车上 。
子弹 头 列 车 设 计 灵 感 采 自 翠 鸟的喙
翠 鸟从空 中一 头扎 入 水中 ,不 会溅起 任 何水 花 ,这 主要 归功 于它 那特 殊 形状 的喙 。 日本 工程 师们 意 识 到 , 同样 的形状 可 以解 决 日本 超 高速 子 弹 头列车 所 面 临的一 个烦 人 问题 。此 前 ,这 种列 车在 驶离 隧道 时会产 生音 爆现 象 。列 车在 高速 行 驶 中,前 部 “ 鼻子 ”形成 的风墙 不 仅 仅会 产 生 巨大 的噪音 ,而 且还 会 减 慢列 车 的速度 。而根 据 翠鸟喙 部 形状 设计 的新 型 列车 “ 子 ”可 以 鼻 消除这 些 问题 ,可 以帮助 列车 能效 提 高2 % 0。
源 自 史脑 的仿 生 算机 猫 计
近 年 来 ,计 算机技 术 已经 取得 了重 大进 展 ,但 是 即使再 强大 的超
级计 算机 也无 法像 猫 那样 能够 识别 出人类 的面部 。密歇 根大 学科 学家
决定通 过 研究 猫 的大脑 以便于研 制 大 自然 是 人 类 赖 以 生 存 的 母 以通 过气 囊 的压缩 和充 气进 行 扩展 出一 台 智能 计算 机 。现 有 的计 算机 以线 性模 式执 行 代码 ,而 哺乳 动物 体 ,人 类的发 展 进步 离不开 大 自然 和 收缩 。 的庇 护 。在科 学领域 同样 如此 。科 的大 脑 则完 全相 反 ,它们 可 以 同时 源 自蝙 蝠 的 太 阳 能侦 察机
经 专 门研究 过动 物 的骨骼 ,尤其 是 上 遇 到的 障碍 物 。每一 根声 波手 杖 一 下 面这 种设 计或 许可 以让机器 人拥 鸟类 的头骨 。哈里斯 说 : “ 般 说 上 都拥 有 无数 的传 感器 ,甚 至可 以 有更 灵活 、更 柔韧 的动 作 。一个 根 来 ,头骨拥 有 强大 的 防撞击 结 构 , 帮助 盲人 发现 比头部 还要 高 的障碍

仿生思维设计案例

仿生思维设计案例

仿生思维设计案例仿生思维在设计中的应用非常广泛,以下是一些仿生思维设计的案例:1. 仿生建筑:建筑设计常常从自然界中寻找灵感。

例如,荷兰的“鹿特丹之钉”住宅楼,其设计灵感来源于钉子的形态,外观独特且实用。

2. 仿生机器人:许多机器人设计灵感来源于生物。

例如,波士顿动力公司的Atlas人形机器人,其动态行为模仿人类的行走方式,可以平衡、走动甚至跳舞。

3. 仿生交通工具:在飞机设计中,许多飞机的机翼和尾翼形状是从鸟类和鱼类身上得到启示的。

例如,鱼鹰飞机和海豚飞机的设计灵感来源于鱼类的流线型身体。

4. 仿生服装:一些设计师从生物身上获取灵感,创造出独特的服装设计。

例如,蜘蛛网裙、蜂巢裙等。

5. 仿生家居用品:许多家居用品的设计灵感来源于自然界的生物或现象。

例如,一个名为“蜂巢咖啡机”的设计,其灵感来源于蜜蜂的蜂巢结构,它能够通过旋转手柄改变容量。

6. 仿生机械:仿生机械的设计通常从动物的运动机制中寻找灵感。

例如,猎豹机器人可以从头到尾模仿猎豹的奔跑方式,用于军事侦察和作战。

7. 仿生材料:科学家们也在尝试模仿生物材料来创造新的材料。

例如,蜘蛛丝是一种强度高、可生物降解的材料,科学家们正在研究如何模仿蜘蛛丝来制造环保的建筑材料。

8. 仿生城市规划:在城市规划中,仿生思维也发挥了作用。

例如,一个名为“生命之城”的项目旨在创建一个生态友好的城市环境,其设计灵感来源于自然界的食物链和生态平衡。

9. 仿生艺术品:艺术中也有许多仿生设计。

例如,西班牙艺术家达米安·赫斯特通过将珠宝嵌入玻璃罐中,创造出类似于海洋生物的艺术品。

以上案例仅供参考,如需更多信息,建议查阅仿生设计相关论文或书籍。

仿生设计经典案例

仿生设计经典案例

多功能蒲公英凳子
台湾设计师郭子荣为Moissure设计的这款蒲公英凳子灵感源于绽 放的蒲公英,由若干根木钉插在同一个圆球上,仿佛一朵盛开的蒲 公英。这些木钉的圆帽非常光滑,共同构成了一个更大的圆球,因 此坐上去不会不舒服。这些木钉之间有空隙,因此你也可以把报纸 杂志等杂物插在空隙里,把蒲公英凳子当杂志架使用。你甚至还可 以把蒲公英凳子固定在墙上,当衣帽架用,只有想不到,没有做不 到。基本什么都不放,摆在家里也是一件艺术品
行。
吸盘机器人台灯
人们对物品、尤其是工业产品的要求已经不仅仅满足于功能和 形式,人们希望能够找回工业化之前的人与物之间的关系,就好比 是传家宝,就好比是生活伴侣,而不仅仅是一件家具,一件生活用 品。乌克兰工业设计师Vladimir Panchenko设计的概念吸盘机器人台 灯仿佛一只可爱的昆虫,四条腿非常灵活,可以任意转动、弯曲, 脚尖则装有吸盘,可以吸附在任何光滑表面,就好比是一只宠物, 只不过更加安静、顺从。
仿生背包——穿山甲
穿山甲背包是2010年Steel Pencil Design Award 的获奖作品,这款背包 的设计灵感来自于拥有大型角质鳞片的哺乳动物——穿山甲。当然,获奖 的原因不只是奇特、前卫的外形,这款背包还有有一个特色是使用回收的 轮胎内胎的橡胶做成的
蜂群吊灯
仿生设计为设计师们提供了无穷无尽的灵感和捷径,瑞典设计师
Jangir Maddadi设计的这款「蜂群吊灯(Swarm Lamp)」的灯泡没有竖直
朝下,而是近似水平的位置,看上去仿佛是几只正在采蜜的蜜蜂。圆形灯 泡好比是蜜蜂的脑袋,身子和尾巴则由ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ头精雕细刻而成,让人想起工业
化之前的时代,那时创新过程和最终产品同样重要。每款「蜂群吊灯」的

仿生学的例子大全

仿生学的例子大全

仿生学的例子大全1。

由令人讨厌的苍蝇,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。

已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。

2。

从萤火虫到人工冷光;3。

电鱼与伏特电池;4。

水母的顺风耳,仿照水母耳朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,能提前15小时对风暴作出预报,对航海和渔业的安全都有重要意义。

5。

人们根据蛙眼的视觉原理,已研制成功一种电子蛙眼。

这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样,准确无误地识别出特定形状的物体。

把电子蛙眼装入雷达系统后,雷达抗干扰能力大大提高。

这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等。

特别是能够区别真假导弹,防止以假乱真。

电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上。

在机场,它能监视飞机的起飞与降落,若发现飞机将要发生碰撞,能及时发出警报。

在交通要道,它能指挥车辆的行驶,防止车辆碰撞事故的发生。

6。

根据蝙蝠超声定位器的原理,人们还仿制了盲人用的“探路仪”。

这种探路仪内装一个超声波发射器,盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等。

如今,有类似作用的“超声眼镜”也已制成。

7。

模拟蓝藻的不完全光合器,将设计出仿生光解水的装置,从而可获得大量的氢气。

8。

根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究,已仿制了人力增强器——步行机。

9。

现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子。

10。

屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲。

11。

船桨模仿的是鱼的鳍。

12。

锯子学的是螳螂臂,或锯齿草。

13。

苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣。

14。

嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路。

15。

壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景。

16。

贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固,这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上。

17。

乌贼和鱼雷诱饵乌贼体内的囊状物能分泌黑色液体,遇到危险时它便释放出这种黑色液体,诱骗攻击者上当。

潜艇设计者们仿效乌贼的这一功能读者设计出了鱼雷诱饵。

鱼雷诱醋似袖珍潜艇,可按潜艇的原航向航行,航速不变,也可模拟噪音、螺旋节拍、声信号和多普勒音调变化等。

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14种最巧妙的仿生设计
人类科学,很大程度上说其实是仿生学,从飞机到潜艇,这些都是科学家根据自然界某些动物的某些特殊技能仿制而出,然后再加以天才的改进。

仿生学的成果随处可见,下面博闻网就为您盘点世界14种最巧妙的仿生设计:
1.仿象鼻机器臂
随着电脑技术的发展,电脑控制的机械臂也越来越复杂和灵巧,开始向伸缩性和柔韧度的方向发展。

德国工程公司Festo根据象鼻子的结构,创造了这种新式的机械臂,先进的设计能使它灵活地搬运沉重的货物,并进行伸缩和弯曲。

2.蝙蝠翼太阳能侦察飞机
蝙蝠无意间成了政府特务机关的灵感来源。

美国军方委托密歇根大学工程系开发了这款名为COM-BAT的侦察飞机,它透明的头部装有太阳能电池板,展开后6英寸的翅膀看起来就像飞翔的蝙蝠。

这架飞机仅适用1瓦特的点就能手机大量的间谍数据。

3.鸟类头骨结构建筑材料
“头骨一般是质量很轻且耐冲击性极强的结构,因为它们保护着动物身上最重要的器官。

这种性能和物理属性能够应用在建筑设计和结构上。

”建筑师Andres Harris坚信这一点。

他正在研究将动物骨骼,尤其是鸟类头骨结构应用在节能生物建筑材料上。

他同样相信鸟类头骨结构可以应用在汽车构造上。

4.仿翠鸟鸟喙的新干线列车车头
翠鸟从空中迅速扎入水中,却不会制造出很大声响,这得益于它尖尖的鸟喙结构。

这种形状激发了工程师和鸟类爱好者Eiji Nakatsu的灵感,用来解决日本新干线列车讨厌的毛病——当它高速经过隧道时,车头形成的风墙总会发出打雷一样的声音,而且还减慢了列车的速度。

而将翠鸟鸟喙形状应用于列车车头,不仅解决了噪音的问题,还可以将列车燃料使用效率提高20%
5.仿猫脑智能电脑
近些年来电脑技术是在不断发展,但即使是最先进的超级电脑也无法解决辨识人脸的难题。

在这点上,它们还不如猫的大脑。

研究发现,这个问题之所以存在,是因为电脑是用线性的方式编码,不像生物大脑同时可以处理许多事情。

由于研究人类大脑还不现实,科学家打算模仿猫的大脑大脑记忆和学习的方式开发智能电脑。

6.仿蝙蝠声纳导盲手杖/showpic.html -
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蝙蝠在一团漆黑的环境中却不会撞墙,这得益于它们生物体本身的声纳导航系统。

这一物理原理对盲人导航手杖的发明提供了帮助。

“超声波手杖”如同蝙蝠的声纳,会发出超声波,并通过感知超声波的反射发现障碍物。

7.仿人耳无线电芯片
只需要很少的能量,这个无线电芯片就能快过所有人类发明的无线电频率光谱分析器。

原来它借鉴了人耳的巧妙结构。

麻省理工学院的专家研究了人耳如何把声波转化为电波传递给大脑的原理,发明了人造耳蜗无线电芯片,它使得无线电装置可以同时接收到手机、网络、收音机和电视信号。

8.“机械雨燕”微型飞机
当这架飞机飞过你的头顶,你恐怕还以为它是只不寻常的鸟或者蝙蝠。

“机械雨燕”,正如它的名字,借鉴了鸟类中飞行极快的成员——雨燕的生物结构。

这种装备了观测摄像头的微型飞机可以用来追踪研究鸟类,也可进行间谍活动。

最巧妙的设计是迎风飞翔时它的“羽毛”可以像鸟类一样向后弯曲。

9.仿壁虎脚黏性机器人
如果不用效率低下的吸盘,还有什么办法让机器人能够爬上玻璃之类的光滑表面?答案就在壁虎脚趾的复杂设计上。

斯坦福大学的一位教授发明了这种“黏性机器人”,可以附着在任何垂直的表面上,而且像挂钩一样方便挂取。

秘密就是他使用了一种速干胶,而这种速干胶取材于壁虎脚趾上密密麻麻的毛发。

10.鹿角构造的超强建筑材料
为什么鹿角会那么强壮?英国科学家对此进行了研究。

他们选取了成年公鹿为抢夺配偶而决斗前夕的鹿角,因为这个阶段的鹿角是最强壮的。

结果却出乎人们意料:在这个阶段,鹿角是干透的。

通常干燥坚硬的材料也是极脆易碎的,但干透的鹿角却比湿的时候强硬2.4倍。

这也许可以帮助工程师解决一个难题:如何让建筑材料既坚硬又强韧,作为耐久建筑材料的基础。

11.牙齿结构和航天技术
人类牙齿的硬度相当于玻璃,怎么能承受一生的咀嚼硬物的任务呢?研究发现,在压力下,牙齿表层的高度复杂结构会出现许多微型龟裂,但这些小裂缝能够随着时间自动愈合。

如何航空航天技术能够复制这种波状、多层结构的合成材料,就能发明更轻和抗冲击性更强的飞行器,尽管自愈能力短期内还不能成为现实。

12.壁虎眼构造的镜头和透镜
仿生学工程师感兴趣的不仅有壁虎的脚趾,还有它的眼睛。

科学家发现壁虎眼睛的独特构造能够使它在夜间分辨颜色,这是极少有生物能做到的。

另外,壁虎眼中的多焦点光学系统是它的眼睛比人类敏感350倍,且能同时聚焦于不同距离的物体。

壁虎眼睛的光学结构能够启发人类开发出更多多种功能的镜头和透镜。

13.蓝色知更鸟羽毛颜色的光学意义
雄性东方知更鸟色彩灿烂的羽毛不是像大部分生物一样是由天然色素造成的,这种逐渐变化的蓝色实际上是由自己聚合的纳米结构形成的,就像啤酒泡沫一样,通过自身发酵和接触空气产生变化。

这种复杂的光学结构,可以用在实验室里新一代光学材料上。

14.人眼广角镜头
人类眼睛的弯曲表面能够提供更宽的视野,这位摄像镜头的发展提供了借鉴。

难题只在于如何将微电子元件弄弯曲而不折断它。

来自西北大学和伊利诺伊大学的两位科学家发明了一种和人眼一样大小、形状和层次的数码相机,并将电子元件结在一张网状材料商附着在弯曲的镜头上。

用这种镜头拍出的照片视角更加宽广,也更清晰。

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