Argonne National Laboratory

オープンサイエンス向け大規模AI推論サービスを開始(Argonne launches first large-scale AI inference service for open science) 1603情報システム・データ工学

オープンサイエンス向け大規模AI推論サービスを開始(Argonne launches first large-scale AI inference service for open science)

2026-05-26 アルゴンヌ国立研究所(ANL)Argonne National Laboratory は、オープンサイエンス向けとして世界初の大規模AI推論サービスを開始した。米国エネルギー省傘下の同研究所は、高性能計算資源と大規模言...
粒子間相互作用がソフトマテリアル流動を制御する仕組みを解明 (Tiny forces, big effects: How particle interactions control the flow of soft materials) 0106流体工学

粒子間相互作用がソフトマテリアル流動を制御する仕組みを解明 (Tiny forces, big effects: How particle interactions control the flow of soft materials)

2026-05-12 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米アルゴンヌ国立研究所の研究チームは、ソフトマテリアルの流れや変形が、粒子間に働くごく小さな力によって大きく左右される仕組みを解明した。ソフトマテリアルには、食品、化粧品、塗料、バッテリー...
電子オンネオン量子ビットの高い拡張性を確認(A quieter world for quantum) 1601コンピュータ工学

電子オンネオン量子ビットの高い拡張性を確認(A quieter world for quantum)

2026-04-29 アルゴンヌ国立研究所(ANL)Argonne National Laboratoryの研究チームは、量子コンピュータや量子センサーの性能を低下させる「ノイズ」を大幅に抑制する新技術を開発した。量子デバイスは極めて微弱な...
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超伝導体探索手法を書き換える材料設計技術(Superconductors by design: Argonne scientists rewrite the rules of discovery) 1701物理及び化学

超伝導体探索手法を書き換える材料設計技術(Superconductors by design: Argonne scientists rewrite the rules of discovery)

2026-05-04 アルゴンヌ国立研究所(ANL)Argonne National Laboratoryの研究チームは、人工知能(AI)や高性能計算を活用して超伝導材料を“設計”する新手法を開発し、従来の経験則中心だった超伝導体探索の在り...
光源実験におけるリアルタイムデータ解析技術(Data analysis at the speed of light source experiments) 1603情報システム・データ工学

光源実験におけるリアルタイムデータ解析技術(Data analysis at the speed of light source experiments)

2026-04-13 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryは、放射光施設での実験データ解析を飛躍的に高速化する新手法を開発した。対象となるのはAdvanced Photon Source...
記録的な熱伝導材料の発見(Researchers discover record-setting heat-conducting material) 0703金属材料

記録的な熱伝導材料の発見(Researchers discover record-setting heat-conducting material)

2026-04-09 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、これまでで最高レベルの熱伝導性能を持つ新材料を発見した。この材料は、熱を効率的に運ぶフォノン(格子振動)の散乱が...
見えたと思ったらもう見えない:物質は量子状態間を遷移することができる(Now you see it, now you don’t: Material can transition between quantum states) 0403電子応用

見えたと思ったらもう見えない:物質は量子状態間を遷移することができる(Now you see it, now you don’t: Material can transition between quantum states)

2026-03-24 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、外部条件に応じて量子状態を切り替える新しい材料を開発した。この材料は、電子の振る舞いが急激に変化する「量子相転移...
人工知能によりX線分光法を5倍高速化・高精度化(Artificial intelligence makes X-ray spectroscopy five times faster, smarter and less prone to human error) 1701物理及び化学

人工知能によりX線分光法を5倍高速化・高精度化(Artificial intelligence makes X-ray spectroscopy five times faster, smarter and less prone to human error)

2026-03-02 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、人工知能(AI)を用いてX線分光法の実験プロセスを大幅に高速化・高精度化する新手法を開発した。従来のX線分光では...
ダイヤモンドエレクトロニクスの新構造を開発(Stacking up: A new take on diamond electronics) 0403電子応用

ダイヤモンドエレクトロニクスの新構造を開発(Stacking up: A new take on diamond electronics)

2026-01-22 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国の Argonne National Laboratory の研究チームは、高性能電子デバイス向けに ダイヤモンドを用いた新しい電子材料構造 を開発した。ダイヤモンドは 非常に広いバン...
アルゴンヌとインテル、シリコン量子プロセッサ共同開発(Argonne launches silicon quantum processor collaboration with Intel) 0403電子応用

アルゴンヌとインテル、シリコン量子プロセッサ共同開発(Argonne launches silicon quantum processor collaboration with Intel)

2026-01-06 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国エネルギー省(DOE)傘下のQ-NEXT国立量子情報科学研究センターが主導し、Argonne National LaboratoryとIntelが協力して、シリコン量子ドットに基づく1...
自律的探索型研究が電池開発にパラダイム転換を促す(Autonomous discovery-driven Argonne study inspires paradigm shift in battery research) 0402電気応用

自律的探索型研究が電池開発にパラダイム転換を促す(Autonomous discovery-driven Argonne study inspires paradigm shift in battery research)

2026-01-13 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratory(アルゴンヌ国立研究所)の研究チームは、人工知能(AI)とロボット技術を活用した自律実験(autonomous discover...
準粒子を用いたダークマター探索の新手法を発見(Hunting a Basic Building Block of the Universe) 1701物理及び化学

準粒子を用いたダークマター探索の新手法を発見(Hunting a Basic Building Block of the Universe)

2026-01-05 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国エネルギー省の研究機関である Argonne National Laboratory の科学者らは、宇宙を構成する基本的な構成要素(building block)を探す研究で重要な前進...
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