初心者でも高品質なアニメ画を作れる生成AI技術を開発 1602ソフトウェア工学

初心者でも高品質なアニメ画を作れる生成AI技術を開発

2023-08-02 早稲田大学発表のポイント 一般ユーザの創造性の障壁を取り除くために、ラフなスケッチから高品質のアニメの肖像画を作成する生成系人工知能(生成AI)の新たなフレームワークを提案しました。 提案フレームワークを基に、制作過程...
智慧と電脳を駆使した設計革新を目指す~統合システムARKADIA(アルカディア) 次世代革新炉の実現に向けて~ 2000原子力放射線一般

智慧と電脳を駆使した設計革新を目指す~統合システムARKADIA(アルカディア) 次世代革新炉の実現に向けて~

2023-08-02 日本原子力研究開発機構【発表のポイント】 閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」において、次世代革新炉の開発・建設に取り組むことが示されました。原子力機構では、次世代革新炉の社会実装を支援する統合システムARKAD...
ゼロ磁場下において超伝導ダイオード効果の磁化制御に成功~エネルギー非散逸な不揮発性デバイスへの応用に期待~ 1700応用理学一般

ゼロ磁場下において超伝導ダイオード効果の磁化制御に成功~エネルギー非散逸な不揮発性デバイスへの応用に期待~

2023-08-01 京都大学成田秀樹 化学研究所特定助教、小野輝男 同教授らの研究グループは、島川祐一 同教授、菅大介 同准教授、栁瀬陽一 理学研究科教授、石塚淳 新潟大学助教らと共同で、超伝導体、強磁性体、重金属を含む極性超格子において...
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単原子ゲルマニウム導入反応の開発~「裸のゲルマニム」を持つ分子群の自在合成に期待~ 0500化学一般

単原子ゲルマニウム導入反応の開発~「裸のゲルマニム」を持つ分子群の自在合成に期待~

2023-08-02 京都大学水畑吉行 化学研究所准教授、時任宣博 同特任教授(理事・副学長)、西野龍平 同特定研究員、笹山瑠人 同大学院生(研究当時)は、Rory Waterman 米国・バーモント大学教授と協力し、単原子ゲルマニウムを他...
UMN主導のチームが原子スケール材料でほぼ完璧な光吸収を達成(Research brief: UMN-led team achieves near-perfect light absorption in atomic-scale material) 1700応用理学一般

UMN主導のチームが原子スケール材料でほぼ完璧な光吸収を達成(Research brief: UMN-led team achieves near-perfect light absorption in atomic-scale material)

2023-08-01 ミネソタ大学◆ミネソタ大学の研究チームが、常温でほぼ100%の光を吸収する原子薄材料を初めて開発しました。この成果は、光通信からステルス技術まで様々な応用に向けた改善が期待されます。◆バンドネスティングという技術を使用...
MITのエンジニアが古くからの材料でエネルギーを蓄えるスーパーキャパシターを作る(MIT engineers create an energy-storing supercapacitor from ancient materials) 0402電気応用

MITのエンジニアが古くからの材料でエネルギーを蓄えるスーパーキャパシターを作る(MIT engineers create an energy-storing supercapacitor from ancient materials)

セメント、カーボンブラック、水で作られたこの装置は、再生可能エネルギー源に安価でスケーラブルなエネルギー貯蔵を提供する可能性がある。Made of cement, carbon black, and water, the device co...
正極酸化の研究により、電池に関する現在の考え方が覆される(Current thinking on batteries overturned by cathode oxidation research) 0402電気応用

正極酸化の研究により、電池に関する現在の考え方が覆される(Current thinking on batteries overturned by cathode oxidation research)

2023-07-20 バーミンガム大学◆科学者たちは、リチウムイオン電池のNiリッチカソード材料に関する課題を解決する重要な進展を達成しました。これらの材料は高い電圧と容量を持つ可能性がありますが、構造の不安定性と酸素の損失により実用化が難...
結晶中の電子の集団的な運動が原子を動かすプラズモン誘起原子変位を初めて発見~見えない光学センサーなど新技術の実現に期待~ 1700応用理学一般

結晶中の電子の集団的な運動が原子を動かすプラズモン誘起原子変位を初めて発見~見えない光学センサーなど新技術の実現に期待~

2023-08-01 京都大学赤外線という目に見えない領域の光は、サーモグラフィや生体認証センサーに代表されるように幅広く工業応用されています。坂本雅典 化学研究所准教授、佐藤徹 福井謙一記念研究センター教授、大田航 同博士後期課程学生(研...
スピン自由度を持つ超伝導の実験的同定~スピン三重項超伝導多重相における新現象~ 1700応用理学一般

スピン自由度を持つ超伝導の実験的同定~スピン三重項超伝導多重相における新現象~

2023-08-01 京都大学金城克樹 理学研究科博士課程学生(現:東北大学)、藤林裕己 同修士課程学生(研究当時)、松村拓輝 同修士課程学生、堀文哉 同博士課程学生、北川俊作 同助教、石田憲二 同教授の研究グループは、東北大学、九州大学、...
スロー地震と普通の地震(ファスト地震)は何が違うのか? ~スケール法則の再評価による地震現象の統一的な解釈~ 1702地球物理及び地球化学

スロー地震と普通の地震(ファスト地震)は何が違うのか? ~スケール法則の再評価による地震現象の統一的な解釈~

2023-08-01 東京大学井出 哲(地球惑星科学専攻 教授)グレゴリー C. べローザ(米国スタンフォード大学 教授)発表のポイント スロー地震とファスト地震(普通の地震)の違いについて、より完全な解釈を提供した。 普通の地震こそが、実...
素子間の結合により超伝導ダイオードを実現~素子の結合という超伝導機能性の新しい開拓原理~ 0403電子応用

素子間の結合により超伝導ダイオードを実現~素子の結合という超伝導機能性の新しい開拓原理~

2023-08-01 理化学研究所理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 量子機能システム研究グループの松尾 貞茂 研究員、樽茶 清悟 グループディレクターらの国際共同研究グループは、二つのジョセフソン接合がコヒーレント結合した際に、...
電子の波動関数操作により ピコ秒以下の超高速で磁化制御を実現~テラヘルツ周波数帯で動作する低消費電力スピンデバイスに向けて新機能を実証~ 1700応用理学一般

電子の波動関数操作により ピコ秒以下の超高速で磁化制御を実現~テラヘルツ周波数帯で動作する低消費電力スピンデバイスに向けて新機能を実証~

2023-08-01 東京大学発表のポイント◆強磁性の半導体量子井戸構造に非常に短いパルスレーザ光を照射し、600フェムト秒というピコ秒以下の超高速で瞬時に磁化を増大させることに初めて成功しました。◆パルスレーザ光の照射によって半導体量子井...
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