2026-09-29

機械やAIエージェントは「驚く」ことができるか? 自律システムの予期せぬ事象への対応を支援(Can a Machine or AI Agent Be Surprised? Helping Autonomous Systems Respond to the Unexpected) 1602ソフトウェア工学

機械やAIエージェントは「驚く」ことができるか? 自律システムの予期せぬ事象への対応を支援(Can a Machine or AI Agent Be Surprised? Helping Autonomous Systems Respond to the Unexpected)

2026-09-28 ジョージア工科大学ジョージア工科大学(Georgia Tech)の研究チームは、自律型AIエージェントが予期しない状況に遭遇した際、「驚き」を検出して行動を切り替える仕組みを提案した。研究では、AIが予測した結果と実際...
土星の衛星が地球外生命探索に手掛かりを提供(Saturn’s moon offers clues in search for extraterrestrial life) 1702地球物理及び地球化学

土星の衛星が地球外生命探索に手掛かりを提供(Saturn’s moon offers clues in search for extraterrestrial life)

2026-09-28 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)土星の衛星エンケラドスでは、地下海から噴出した水滴が凍結・分裂する過程で、塩類が氷粒ごとに分離・濃縮されることを、カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)などの研究チームが明...
重力が守護者に:先進型原子炉における受動安全の力(Gravity as guardian: The power of passive safety in advanced nuclear reactors) 2001原子炉システムの設計及び建設

重力が守護者に:先進型原子炉における受動安全の力(Gravity as guardian: The power of passive safety in advanced nuclear reactors)

2026-09-28 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国アルゴンヌ国立研究所(Argonne National Laboratory)は、先進原子炉で用いられる受動的安全システム(RCCS:Reactor Cavity Cooling Sy...
カナダの望遠鏡が宇宙最初期の水素の輝きを直接マッピング、宇宙への新たな窓を開く(Canadian telescope directly maps earliest glow of hydrogen, opening a new window on the universe) 1701物理及び化学

カナダの望遠鏡が宇宙最初期の水素の輝きを直接マッピング、宇宙への新たな窓を開く(Canadian telescope directly maps earliest glow of hydrogen, opening a new window on the universe)

2026-09-28 カナダ・ブリティッシュコロンビア大学(UBC)カナダの電波望遠鏡CHIME(Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment)が、宇宙が約50億歳だった時代の中性水素が放つ微...
北京大学の研究:豪雨によりマイクロプラスチックが海へ大量に流出(PKU Study Finds Heavy Rainfall Drives Microplastic Surges into Oceans) 1902環境測定

北京大学の研究:豪雨によりマイクロプラスチックが海へ大量に流出(PKU Study Finds Heavy Rainfall Drives Microplastic Surges into Oceans)

2026-09-24 北京大学(PKU)北京大学(PKU)の研究チームは、河川から海洋へ流入するマイクロプラスチックが年間を通じて均一に輸送されるのではなく、豪雨や洪水によって短期間に大量流出する「パルス」現象を示した。世界の河川観測データ...
覚を瞬時に「見る」ことができる電子皮膚を開発(NUS team unveils electronic skin that lets users “see” touch instantly) を選択 触覚を瞬時に「見る」ことができる電子皮膚を開発(NUS team unveils electronic skin that lets users “see” touch instantly) 0403電子応用

覚を瞬時に「見る」ことができる電子皮膚を開発(NUS team unveils electronic skin that lets users “see” touch instantly) を選択 触覚を瞬時に「見る」ことができる電子皮膚を開発(NUS team unveils electronic skin that lets users “see” touch instantly)

2026-09-28 シンガポール国立大学(NUS)NUS(シンガポール国立大学)の研究チームは、触覚を検知するだけでなく、圧力分布を光としてリアルタイムに可視化できる超薄型電子皮膚「eLuminator」を開発した。従来の電子皮膚が多数の...
シンガポールの科学者らが、世界最高精度の原子時計を開発(Singapore scientists build world’s most accurate atomic clock) 0403電子応用

シンガポールの科学者らが、世界最高精度の原子時計を開発(Singapore scientists build world’s most accurate atomic clock)

2026-09-23 シンガポール国立大学(NUS)シンガポール国立大学(NUS)量子技術センター(CQT)の研究チームは、ルテチウム(Lu)イオンを用いた光原子時計を開発し、光原子時計として過去最小となる1×10⁻¹⁹の周波数不確かさを達...
土星の衛星に生命が存在できる可能性を実験で示す(Life on Saturn’s moon would be possible) 1702地球物理及び地球化学

土星の衛星に生命が存在できる可能性を実験で示す(Life on Saturn’s moon would be possible)

2026-09-28 ミュンヘン大学(LMU)土星の衛星エンケラドスの地下海が、従来考えられていたよりも微生物の生存に適している可能性を、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)などの研究チームが実験で示した。研究者らは無酸素チ...
光によってイオン分離を制御(Light controls the separation of ions) 0505化学装置及び設備

光によってイオン分離を制御(Light controls the separation of ions)

2026-09-28 マックス・プランク研究所光と電圧でイオンの透過性を制御できる多層ナノ膜を、マックス・プランク研究所とカナダ・アルバータ大学の研究チームが開発した。膜は、ナノチャネルを持つ陽極酸化アルミニウム、光応答性の窒化炭素、正に帯...
ケージ拘束原子変位によって反強誘電体の絶縁破壊耐性を向上(Cage-Confined Atomic Displacement Enhances Antiferroelectric Breakdown Resistance) 0501セラミックス及び無機化学製品

ケージ拘束原子変位によって反強誘電体の絶縁破壊耐性を向上(Cage-Confined Atomic Displacement Enhances Antiferroelectric Breakdown Resistance)

2026-09-28 中国科学院(CAS)2次元ペロブスカイト型反強誘電体(AFE)において、ケージに閉じ込められた原子の変位を制御することで、電気的絶縁破壊への耐性と疲労耐久性を大幅に向上できることを、中国科学院(CAS)福建物質構造研究...
放射線欠陥が炭化ケイ素に局所的な「コア・シェル」構造を形成(Radiation Defects Create Local “Core-Shell” Structures in Silicon Carbide) 0501セラミックス及び無機化学製品

放射線欠陥が炭化ケイ素に局所的な「コア・シェル」構造を形成(Radiation Defects Create Local “Core-Shell” Structures in Silicon Carbide)

2026-09-28 合肥物質科学研究院(HFIPS)SiC(炭化ケイ素)は高温・高放射線環境に耐えるため、先進的な原子力エネルギーシステム用材料として期待されている。中国科学院合肥物質科学研究院の研究チームは、イオン照射実験と第一原理計算...
核融合炉構造材料の照射損傷メカニズムと緩和策を解明(Researchers Reveal Irradiation Damage Mechanisms and Mitigation Strategies for Fusion Reactor Structural Materials) 0703金属材料

核融合炉構造材料の照射損傷メカニズムと緩和策を解明(Researchers Reveal Irradiation Damage Mechanisms and Mitigation Strategies for Fusion Reactor Structural Materials)

2026-09-28 合肥物質科学研究院(HFIPS)核融合炉の構造材料は、強い中性子照射によってナノ空孔の形成・成長、膨張、硬化、クリープなどの損傷を受ける。また、照射によって生成したヘリウムが材料内部や結晶粒界に蓄積し、気泡形成を通じて...
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