MIT

量子プロセッサ間の直接通信を可能にするデバイス(Device enables direct communication among multiple quantum processors) 1600情報工学一般

量子プロセッサ間の直接通信を可能にするデバイス(Device enables direct communication among multiple quantum processors)

2025-03-21 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、複数の超伝導量子プロセッサ間で光子を使って直接通信できる「相互接続デバイス」を開発しました。従来の「点対点」接続に代わり、「全対全通信(all-to-all)」が...
高品質な画像生成を9倍高速化する新AIツール(A new AI tool generates high-quality images faster) 1602ソフトウェア工学

高品質な画像生成を9倍高速化する新AIツール(A new AI tool generates high-quality images faster)

2025-03-21 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITとNVIDIAの研究者は、画像生成AIモデルの利点を融合させた新ツール「HART(Hybrid Autoregressive Transformer)」を開発した。これは、高速な...
水滴がプールに落ちる際の高速度ビデオによる詳細な解析(High-speed videos show what happens when a droplet splashes into a pool) 0106流体工学

水滴がプールに落ちる際の高速度ビデオによる詳細な解析(High-speed videos show what happens when a droplet splashes into a pool)

2025-02-21 マサチューセッツ工科大学(MIT)マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、高速カメラを用いて、水滴が深い水面に落下した際の詳細な挙動をミリ秒単位で記録しました。この研究により、雨や灌漑システムの水滴が水面に落...
クリーンなアンモニアのために、MITのエンジニアが地下への進出を提案(For clean ammonia, MIT engineers propose going underground) 0500化学一般

クリーンなアンモニアのために、MITのエンジニアが地下への進出を提案(For clean ammonia, MIT engineers propose going underground)

2025-01-21 マサチューセッツ工科大学 (MIT)MITの研究者たちは、地球を「地球化学リアクター」として活用し、地下でクリーンなアンモニアを生成する新しい方法を提案しました。このプロセスでは、水、窒素源、触媒を鉄分豊富な岩石に注入...
近隣の超大質量ブラックホールからのX線フラッシュ (X-ray Flashes Near a Nearby Supermassive Black Hole Accelerate Mysteriously) 1701物理及び化学

近隣の超大質量ブラックホールからのX線フラッシュ (X-ray Flashes Near a Nearby Supermassive Black Hole Accelerate Mysteriously)

2025-01-13 マサチューセッツ工科大学MITの研究者たちは、超大質量ブラックホール「1ES 1927+654」で観測された異常なX線フラッシュ現象を報告しました。このブラックホールは過去にコロナ(高温プラズマ)が一時消滅する現象を見...
AIが日常音の模倣を可能にする新モデル (Teaching AI to Communicate Sounds as Humans Do) 1600情報工学一般

AIが日常音の模倣を可能にする新モデル (Teaching AI to Communicate Sounds as Humans Do)

2025-01-09 マサチューセッツ工科大学 (MIT)マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、人間の声帯や口腔の動きを模倣するAIモデルを開発し、日常の音を人間のように再現・理解することに成功しました。このモデルは、救急車のサ...
マサチューセッツ工科大学が3Dチップを開発(MIT engineers grow high-rise 3D chips) 0403電子応用

マサチューセッツ工科大学が3Dチップを開発(MIT engineers grow high-rise 3D chips)

2024-12-18 マサチューセッツ工科大学MITのエンジニアチームは、電子デバイスの層をシームレスに積み重ねることで、より高速で高密度、強力なコンピュータチップを作成する方法を開発しました。この手法では、半導体粒子を直接他の半導体層の上...
未来の車をデザインしてみませんか? 始めるための 8,000 のデザインをご紹介します。(Want to design the car of the future? Here are 8,000 designs to get you started.) 0108交通物流機械及び建設機械

未来の車をデザインしてみませんか? 始めるための 8,000 のデザインをご紹介します。(Want to design the car of the future? Here are 8,000 designs to get you started.)

2024-12-05 MITMITの研究者たちは、8,000以上の車両デザインとその空力特性を含む大規模なオープンソースデータセットを開発しました。このデータセットは、車両の3D形状を多様な形式で提供し、空力性能をシミュレーション済みです。...
生成AIを使用してリアルな3D形状を作成する新しい方法(A new way to create realistic 3D shapes using generative AI) 1600情報工学一般

生成AIを使用してリアルな3D形状を作成する新しい方法(A new way to create realistic 3D shapes using generative AI)

2024-12-03 MITマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちは、既存の手法に簡単な修正を加えることで、生成AIを用いてより現実的で高品質な3Dモデルを作成する新たな方法を開発しました。従来の「スコア蒸留」技術は、2D画像生成モ...
電子はどのようにして分裂するのか?(How can electrons split into fractions of themselves?) 1700応用理学一般

電子はどのようにして分裂するのか?(How can electrons split into fractions of themselves?)

2024-11-18 マサチューセッツ工科大学(MIT)A cloudy crystal of electrons could explain the puzzling fractional charge recently discover...
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