1601コンピュータ工学

AIトレーニング中のデータを物理的ハードウェアから漏洩する脆弱性を発見(Hardware Vulnerability Allows Attackers to Hack AI Training Data) 1601コンピュータ工学

AIトレーニング中のデータを物理的ハードウェアから漏洩する脆弱性を発見(Hardware Vulnerability Allows Attackers to Hack AI Training Data)

2025-10-08 ノースカロライナ州立大学(NC State)ノースカロライナ州立大学の研究者らは、AIシステムのトレーニングデータを物理ハードウェア経由で漏洩させる初の脆弱性「GATEBLEED」を発見した。これはIntel Xeon...
ごくわずかな電力で動く指輪型無線マウスの開発に成功~日常空間でARグラスを目立たず半永久的に扱うコントローラに向けて~ 1601コンピュータ工学

ごくわずかな電力で動く指輪型無線マウスの開発に成功~日常空間でARグラスを目立たず半永久的に扱うコントローラに向けて~

2025-10-01 東京大学Web要約 の発言:東京大学大学院工学系研究科の研究チームは、極めて少ない電力で動作する指輪型無線マウスを開発した。この装置はユーザーの指の動きを検知し、ARグラスなどに自然に入力できるコントローラとして機能す...
100量子ビット超伝導プロセッサによる有限温度トポロジカルエッジモードの実証(Demonstration of finite-temperature topological edge modes with a 100-qubit superconducting processor) 1601コンピュータ工学

100量子ビット超伝導プロセッサによる有限温度トポロジカルエッジモードの実証(Demonstration of finite-temperature topological edge modes with a 100-qubit superconducting processor)

2025-09-16 清華大学清華大学の鄧東霖教授らの研究チームは、浙江大学などと共同で、100量子ビット超伝導プロセッサを用い有限温度下での対称性保護型トポロジカル端状態の実証に成功した。従来、トポロジカル端状態は零温度でのみ安定とされ、...
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量子コンピューター実現の大きな壁「コスト増大」を回避~魔法状態蒸留のコストを一定以下に抑える新手法を開発~ 1601コンピュータ工学

量子コンピューター実現の大きな壁「コスト増大」を回避~魔法状態蒸留のコストを一定以下に抑える新手法を開発~

2025-09-16 東京大学東京大学大学院情報理工学系研究科の山崎隼汰准教授らは、MIT大学院生アダム・ウィルズ氏、フォックスコンの謝明修博士と共同で、量子コンピュータの実現に不可欠な「魔法状態蒸留」のコスト増大問題を解決する新手法を開発...
大規模量子コンピューターシステムに向けたサプライチェーンに関する技術報告書を公開~(第一報)超伝導方式のサプライチェーン~ 1601コンピュータ工学

大規模量子コンピューターシステムに向けたサプライチェーンに関する技術報告書を公開~(第一報)超伝導方式のサプライチェーン~

2025-09-09 産業技術総合研究所国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST)、理化学研究所、日本電気株式会社(NEC)、富士通株式会社は、超伝導方式による大規模量子コンピューターの実現に向けたサプライチェーンの技術報告書(第一報)...
量子コンピュータアーキテクチャにおけるブレークスルー(Jianxin Chen’s group achieves breakthrough in quantum computer architecture) 1601コンピュータ工学

量子コンピュータアーキテクチャにおけるブレークスルー(Jianxin Chen’s group achieves breakthrough in quantum computer architecture)

2025-09-03 清華大学清華大学の陳健新准教授率いる研究チームは、北京量子情報科学研究院と協力し、量子コンピュータの命令セットアーキテクチャで新方式「AshN」を開発しました。AshNは任意の2量子ビットゲートを直接プログラム可能とし...
AI科学向けアクティブメモリコンピュータの開発(Unique Active Memory Computer Purpose-built for AI Science Applications) 1601コンピュータ工学

AI科学向けアクティブメモリコンピュータの開発(Unique Active Memory Computer Purpose-built for AI Science Applications)

2025-08-20 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)米国パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)とMicronは、DOEのAMAIS計画の下、AI科学アプリケーション向けに特化した新型コンピュータ「Crete」...
「純国産」量子コンピュータ、7月28日稼働! 万博会場からクラウド接続し、来場者に新しい“量子体験”も予定! 1601コンピュータ工学

「純国産」量子コンピュータ、7月28日稼働! 万博会場からクラウド接続し、来場者に新しい“量子体験”も予定!

2025-07-28 大阪大学大阪大学と理化学研究所らの共同研究チームは、主要部品とソフトウェアすべてを日本製とする「純国産」超伝導量子コンピュータを開発し、2025年7月28日に稼働開始した。冷却機(希釈冷凍機)、制御装置、量子ビットチッ...
量子コンピュータやセンサーに応用可能な金クラスター(Gold Clusters Show Promise as Scalable Options for Quantum Computers, Sensors) 1601コンピュータ工学

量子コンピュータやセンサーに応用可能な金クラスター(Gold Clusters Show Promise as Scalable Options for Quantum Computers, Sensors)

2025-07-22 ペンシルベニア州立大学(Penn State)New research shows how gold clusters mimic the key properties of the most accurate sys...
AIは人間ほど物体を認識できない―その理由と解決法(AI can’t see as well as humans, and how to fix it) 1601コンピュータ工学

AIは人間ほど物体を認識できない―その理由と解決法(AI can’t see as well as humans, and how to fix it)

2025-07-22 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究により、AIは人間のように「輪郭統合」を使って物体を認識できないことが判明した。実験では、輪郭の35%のみが残された画像に対し、人間は約50%の正答率を維持したが...
ディープラーニングに潜む普遍法則を発見~ディープニューラルネットワークを支配する「物理」~ 1601コンピュータ工学

ディープラーニングに潜む普遍法則を発見~ディープニューラルネットワークを支配する「物理」~

2025-07-19 東京大学東京大学とアイシンの研究グループは、ディープニューラルネットワークの信号伝搬が、統計物理で知られる「吸収状態転移」と同様の法則に従うことを発見しました。ReLU関数などを用いたネットワークでは、信号が途中で消失...
TSUBAMEスーパーコンピュータが拓く、分野横断型大規模シミュレーションの未来~インタラクティブなコンテナ協調型シミュレーション基盤で社会課題解決を加速~ 1601コンピュータ工学

TSUBAMEスーパーコンピュータが拓く、分野横断型大規模シミュレーションの未来~インタラクティブなコンテナ協調型シミュレーション基盤で社会課題解決を加速~

2025-07-18 東京科学大学東京科学大学と富士通の研究チームは、スーパーコンピュータ「TSUBAME4.0」上で、大規模かつインタラクティブなシミュレーションを実行可能にする革新的な基盤技術を開発した。従来、スパコンではバッチ処理が主...
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