フィンランド・アールト大学

1701物理及び化学

スーパーコンピューターによるシミュレーションで、太陽の磁場がよりよくわかる(Supercomputer simulations provide a better picture of the Sun’s magnetic field)

2023-06-01 フィンランド・アールト大学 ◆新たな研究により、太陽内で発生する小規模ダイナモが存在することが明らかになりました。これは太陽の磁場生成に関する基本的な疑問に答えるものであり、太陽の気象を明確にすることで重要な太陽イベン...
0403電子応用

量子科学者、通常の1兆分の1の電力レベルを正確に測定することに成功(Quantum scientists accurately measure power levels one trillion times lower than usual)

2023-05-25 フィンランド・アールト大学 ◆フィンランドの科学者は、超低温下でフェムトワットレベルのマイクロ波放射の絶対パワーを測定できるナノデバイスを開発しました。 ◆このデバイスは量子技術のマイクロ波測定を大幅に進歩させ、量子コ...
1600情報工学一般

チャットAIが調査や試験研究で人間をロールプレイング可能(Chat AIs can role-play humans in surveys and pilot studies)

2023-05-10 フィンランド・アールト大学 ◆大規模言語モデルから生成された合成データは、面接やアンケートで人間の回答を模倣することができます。フィンランド人工知能センターの研究者たちは、大規模言語モデル(GPT-3)を利用して、ビデ...
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1904環境影響評価

土地の隆起がフィンランドの海岸を海面上昇から守るが、際限がないわけではない(Land uplift protects the Finnish coast from rising sea levels, but not endlessly)

2023-05-08 フィンランド・アールト大学 ◆気候変動による氷河や氷床の融解や海水の熱膨張によって、海面が上昇しており、フィンランド南部沿岸では洪水リスクが増加すると予測されている。最新の研究によると、フィンランドの海面上昇に関する新...
0502有機化学製品

バイオ廃棄物から抽出される糖は、持続可能でより効率的な吸音・断熱方法を提供することができる(A sugar extracted from biowaste can provide a sustainable and more efficient method for sound absorption and thermal insulation)

2023-05-04 フィンランド・アールト大学 ◆フィンランドのアールト大学の研究者たちは、バイオ廃棄物からの多糖類を使用して、厚さが同じ商業的に使用されているガラスウールなどの音吸収材料を上回る材料に変換する方法を発見しました。 ◆この...
1701物理及び化学

ブラックホールの影と強力なジェットが一緒に写った画像を初めて公開(Astronomers image a black hole’s shadow and powerful jet together for the first time)

2023-04-26 フィンランド・アールト大学 アールト大学の研究者を含む国際的な科学者チームが、新しいミリ波観測技術を使って、初めて黒鉄星の周りの物質が中央に落ちていることを示す環状の構造と強力な相対論的ジェットを示す画像を作成しました...
1700応用理学一般

風上に向かって叫ぶのは意外と難しくない(It’s not as difficult as you think to shout upwind)

2023-04-21 フィンランド・アールト大学 アールト大学の音響学教授、Ville Pulkki氏は、何年もの間、風上に向かって叫ぶのがなぜ難しいかについて科学的な説明がないか悩んでいました。しかし、彼の研究チームが新しい研究を発表し、...
0403電子応用

ニューロモルフィック視覚センサーは、移動する物体を認識し、その経路を予測する。(A neuromorphic visual sensor can recognise moving objects and predict their path)

2023-04-17 フィンランド・アールト大学 新しい視覚センサーは、動く物体を検知してその動きを予測できるようになった。これまでのセンサーはフレームごとに物体を捉えるが、この新しいセンサーは過去の情報から未来を予測することができる。 こ...
0403電子応用

高温超伝導体とグラフェンを組み合わせたデバイスで、新しい種類の量子輸送を発見(New kind of quantum transport discovered in a device combining high-temperature superconductors and graphene)

2023-04-13 フィンランド・アールト大学 グラフェンと高温超伝導体を組み合わせた新しい量子デバイスが開発され、理論上予測された現象が実証された。グラフェンの特異な電子の振る舞いと高温超伝導体の特殊な量子状態を組み合わせることで、新し...
1700応用理学一般

新しいタイプのフォトニックタイムクリスタルで光に弾みをつける(A new type of photonic time crystal gives light a boost)

2023-04-06 フィンランド・アールト大学 研究者たちは、光を増幅できるフォトニックタイムクリスタルを作成しました。通常の結晶が空間に繰り返す構造的パターンを持つのに対し、タイムクリスタルは時間的に繰り返すパターンを持ちます。これによ...
0106流体工学

量子乱流の理解を一から構築する(Building an understanding of quantum turbulence from the ground up)

量子乱流でエネルギーが消失する仕組みを解明。この発見は、ミクロから惑星までのスケールの乱流をよりよく理解する道を開くものである。 Researchers show how energy disappears in quantum turbu...
1602ソフトウェア工学

次世代AIデザイナーは人間のクリエイティビティを潰さない(Next-gen AI designers won’t crush human creativity)

研究者たちは、人間の手を煩わせることなくデザインを改善する、本当に役に立つAIシステムを開発している Researchers are developing truly helpful AI systems that improve desi...
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