低消費電力

アルゴリズムとハードウェアを再設計しエッジAIを高効率化(UMass Amherst Engineers Make Edge AI More Efficient by Redesigning Both Algorithm and Hardware) 1601コンピュータ工学

アルゴリズムとハードウェアを再設計しエッジAIを高効率化(UMass Amherst Engineers Make Edge AI More Efficient by Redesigning Both Algorithm and Hardware)

2026-08-17 マサチューセッツ大学アマースト校米マサチューセッツ大学アマースト校(UMass Amherst)の研究チームは、エッジAIの処理効率を大幅に向上させる新手法を開発した。従来のAI開発では、機械学習アルゴリズムとハードウ...
AIに小脳の学習機構を導入(AI Gets a Cerebellum) 0403電子応用

AIに小脳の学習機構を導入(AI Gets a Cerebellum)

2026-07-10 ノースウェスタン大学米国ノースウェスタン大学の研究チームは、小脳の働きをまねた新しいAI用電子デバイスを開発した。現在のAIは、変化のないデータも常に解析し続けるため、多くの計算能力と電力を消費する。一方、小脳は普段は...
極薄トランジスタが次世代省エネルギーチップを前進させる(Extremely thin transistors bring future energy-efficient chips a step closer) 0403電子応用

極薄トランジスタが次世代省エネルギーチップを前進させる(Extremely thin transistors bring future energy-efficient chips a step closer)

2026-07-06 チャルマース工科大学スウェーデンのチャルマース工科大学の研究チームは、将来の超低消費電力半導体の実現に向け、原子数層レベルまで薄い二次元半導体を用いた高性能トランジスタを開発した。半導体微細化が物理的限界に近づく中、二...
ハエトリグモに着想を得た超高効率3Dカメラを開発(Jumping Spiders Inspire Ultra-Efficient 3D Camera) 0110情報・精密機器

ハエトリグモに着想を得た超高効率3Dカメラを開発(Jumping Spiders Inspire Ultra-Efficient 3D Camera)

2026-06-07 ノースウェスタン大学米国ノースウェスタン大学の研究チームは、優れた立体視能力を持つハエトリグモ(ジャンピングスパイダー)の視覚機構に着想を得て、極めて省電力で高効率な3次元(3D)カメラ技術を開発した。従来の3Dカメラ...
原子レベル磁性制御による高速・高性能電子機器開発(How Argonne scientists are paving the way for faster, smarter electronics) 0403電子応用

原子レベル磁性制御による高速・高性能電子機器開発(How Argonne scientists are paving the way for faster, smarter electronics)

2026-04-08 アルゴンヌ国立研究所(ANL)アルゴンヌ国立研究所の研究者らは、より高速で高性能な電子機器実現に向けた新材料・新技術を開発している。従来のシリコン半導体の限界を克服するため、量子材料や先端ナノ構造を活用し、電子の移動や...
高温・高磁場でも機能する超伝導材料設計の進展(Superconductor advance could unlock ultra-energy-efficient electronics) 0403電子応用

高温・高磁場でも機能する超伝導材料設計の進展(Superconductor advance could unlock ultra-energy-efficient electronics)

2026-03-17 チャルマース工科大学スウェーデンのチャルマース工科大学の研究チームは、超伝導体を用いた超低エネルギー電子回路の実現に向けた重要な進展を発表した。研究では、超伝導材料中の量子現象を精密に制御する新手法を開発し、従来よりも...
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