2023-09-13

1600情報工学一般

仏教対話AIの多様化に成功~親鸞ボットと菩薩ボットの増産~

2023-09-12 京都大学 熊谷誠慈 人と社会の未来研究院准教授と古屋俊和 株式会社テラバースCEOらの研究開発グループは、生成系AI「ChatGPT 4」と宗教を掛け合わせた新型チャットボット「親鸞ボット」と「世親ボット」を共同開発し...
0403電子応用

高精度な熱電デバイスの変換効率評価装置を開発~国際標準化による熱電発電の新市場創出や拡大に貢献~

2023-09-13 新エネルギー・産業技術総合開発機構,産業技術総合研究所 NEDOは「クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」(以下、本事業)に取り組んでおり、今般、産業技術総合研究所と共同で、高精度な熱電デバイ...
1700応用理学一般

ベイズ推定に反応速度論を導入した解析法を開発 ~機能性材料の実用化に向けダイナミクス解析を高度化~

2023-09-12 高輝度光科学研究センター,熊本大学,科学技術振興機 高輝度光科学研究センター(JASRI)と熊本大学は共同で、機械学習の1つであるベイズ推定に反応速度論などの反応の進み方に関するモデルを導入した解析法を開発しました。こ...
1602ソフトウェア工学

Microsoft 製品の脆弱性対策について(2023年9月)

2023-09-13 情報処理推進機構 概要 2023年9月13日(日本時間)に Microsoft 製品に関する脆弱性の修正プログラムが公表されています。 これらの脆弱性を悪用された場合、アプリケーションプログラムが異常終了したり、攻撃者...
0501セラミックス及び無機化学製品

ハイテクの見えないインクが偽造品製造業者に難題をもたらす(High-tech invisible ink spells trouble for counterfeiters)

2023-09-12 サンディア国立研究所(SNL) ◆米国のサンディア国立研究所の研究チームが開発した高度な透明インクが、偽造品対策の新しいツールとなる可能性があります。この透明インクは、特定の種類の光の下でのみ浮かび上がる特別なパターン...
0403電子応用

AIモデルが高解像度コンピューターヴィジョンを高速化(AI model speeds up high-resolution computer vision)

2023-09-12 マサチューセッツ工科大学(MIT) ◆MITの研究者は、限られたハードウェアリソースを持つデバイスで高解像度画像のセマンティック・セグメンテーション(物体認識)をリアルタイムで行う効率的なコンピュータビジョンモデルを開...
1700応用理学一般

無秩序が量子スピン液体を変化させ、物質の新しい相を形成することを研究者らが詳述(Researchers detail how disorder alters quantum spin liquids, forming a new phase of matter)

2023-09-12 ブラウン大学 ◆この研究は、量子スピン液体と呼ばれる特殊な物質の性質に関するもので、通常の磁石とは異なり、電子のスピンが低温で凍結しないことに焦点を当てています。量子スピン液体は、量子技術の発展に重要であり、科学者たち...
1300森林一般

東アジアの人工林の位置精度を高める研究(Study improves accuracy of planted forest locations in East Asia)

2023-09-12 パデュー大学 ◆パデュー大学の科学者を中心とした国際チームが、東アジアの植林地に関する初の空間データベースを作成しました。このデータベースは、AIの支援を受けて、解像度が1キロメートルで植林地の位置を示し、主要な樹種(...
0402電気応用

先に充電: 新しい電解液がEV充電の高速化に貢献(Charging ahead: New electrolyte goes extra mile for faster EV charging)

2023-09-12 オークリッジ国立研究所(ORNL) ◆オークリッジ国立研究所の研究者たちは、電気自動車(EV)の急速充電に革命をもたらすリチウムイオンバッテリー材料を開発しました。このバッテリーは、わずか10分で80%の充電容量を回復...
1102水質管理

水からマイクロプラスチックを除去する新しいアプローチ(A novel approach for removing microplastics from water)

2023-09-12 テキサス A&M大学 ◆キサスA&Mアグリライフリサーチが主導した新研究では、水中の極小で危険なプラスチック微粒子を取り除くための革新的な生物学的アプローチが特定されました。 ◆この方法は真菌株を使用し、微粒子プラスチ...
1700応用理学一般

見えないものを見えるようにする: 中赤外光を室温で検出可能にする新手法(Making the invisible, visible: New method makes mid-infrared light detectable at room temperature)

2023-08-24 バーミンガム大学 ◆バーミンガム大学とケンブリッジ大学の科学者が、室温で中赤外線(MIR)光を検出する新しい方法を開発しました。この方法は、量子システムを使用し、低エネルギーのMIR光子を高エネルギーの可視光子に変換す...
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