新手法で「視覚トランスフォーマー」AIシステムの効率化を実現(New Method Improves Efficiency of ‘Vision Transformer’ AI Systems) 1600情報工学一般

新手法で「視覚トランスフォーマー」AIシステムの効率化を実現(New Method Improves Efficiency of ‘Vision Transformer’ AI Systems)

2023-06-01 ノースカロライナ州立大学(NCState)Image Credit: Ion Fet.◆ビジョン・トランスフォーマー(ViT)は、画像中のオブジェクトを識別・分類するAI技術ですが、計算能力と意思決定の透明性に課題があ...
新生児からインスピレーションを受け、人間の触感をシミュレートするセンサーを設計(Newborn baby inspires sensor design that simulates human touch) 0400電気電子一般

新生児からインスピレーションを受け、人間の触感をシミュレートするセンサーを設計(Newborn baby inspires sensor design that simulates human touch)

2023-06-01 ペンシルベニア州立大学(PennState)◆人間と機械の相互作用が進む中、人間の触覚を模倣する圧力センサーの需要が増えています。ペンシルバニア州立大学と中国の研究者チームは、高感度で信頼性のあるセンサーを開発しました...
科学者たちによる世界初の単一原子のX線撮影をNature誌に報告(Scientists report world’s first X-ray of a single atom in Nature) 1700応用理学一般

科学者たちによる世界初の単一原子のX線撮影をNature誌に報告(Scientists report world’s first X-ray of a single atom in Nature)

2023-05-31 オハイオ大学◆オハイオ大学の科学者チームが世界で初めて、わずか1つの原子のX線のシグナルを捉えることに成功しました。この成果は科学者が材料を検出する方法を革新する可能性があります。従来のX線検出器では検出できないほどX...
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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) 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ト...
超伝導体中の微小な量子電子渦は、これまでにない方法で循環することができる(Tiny quantum electronic vortexes in superconductors can circulate in ways not seen before) 1700応用理学一般

超伝導体中の微小な量子電子渦は、これまでにない方法で循環することができる(Tiny quantum electronic vortexes in superconductors can circulate in ways not seen before)

2023-06-01 スウェーデン王立工科大学(KTH)A new study by KTH Royal Institute of Technology and Stanford University revises of our unde...
昆虫の羽は新しいセルフクリーニング技術を刺激する可能性がある(Insect wings could inspire new self-cleaning technologies) 1700応用理学一般

昆虫の羽は新しいセルフクリーニング技術を刺激する可能性がある(Insect wings could inspire new self-cleaning technologies)

2023-06-01 エディンバラ大学◆セミや植物の表面に形成される朝露の滴が、自然に汚染物質を取り除くメカニズムが解明されました。この研究は、太陽光パネルや車のフロントガラスなどの自己清浄装置の開発に応用できる可能性があります。◆エディン...
スピントランジスタの実現に向けて酸化物素子で巨大磁気抵抗と電流変調の実現に成功~ナノスケール相転移技術の応用に向けた新たな可能性~ 0403電子応用

スピントランジスタの実現に向けて酸化物素子で巨大磁気抵抗と電流変調の実現に成功~ナノスケール相転移技術の応用に向けた新たな可能性~

2023-05-31 東京大学発表のポイント◆スピントランジスタの基本となる強磁性体/半導体/強磁性体構造からなる横型2端子素子を単結晶酸化物を用いて作製することにより、従来の10倍以上の大きな磁気抵抗比を得ることに成功しました。ゲート電圧...
火星大気の一酸化炭素は炭素13に乏しいことが明らかに 1701物理及び化学

火星大気の一酸化炭素は炭素13に乏しいことが明らかに

2023-05-31 東京大学東京大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻の青木翔平講師を中心とする研究チームは、欧州火星探査機ExoMars Trace Gas Orbiterの観測データを用いて、火星大気に存在する一酸化炭素が炭素1...
ナノ粒子をより安全に設計するための新手法~ナノ粒子の安全性向上への貢献に期待~ 0500化学一般

ナノ粒子をより安全に設計するための新手法~ナノ粒子の安全性向上への貢献に期待~

2023-06-01 医薬基盤・健康・栄養研究所大阪大学蛋白質研究所 計算生物学研究室 水口賢司教授(兼 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 AI健康・医薬研究センター センター長)、橋本浩介准教授、渡邉怜子助教(兼 国立研究開発...
ウラン化合物におけるカイラリティを持つ超伝導状態を解明 1700応用理学一般

ウラン化合物におけるカイラリティを持つ超伝導状態を解明

2023-06-01 東京大学,東北大学,日本原子力研究開発機構発表のポイント◆ウラン化合物UTe2の超伝導状態において、電子対が「右回り」または「左回り」といったカイラリティを有することを見出しました。◆超伝導状態でのカイラリティの検証は...
無偏光・超高屈折率・低反射率なスーパー材料 ~未来の情報通信や熱マネジメントを支えるために~ 0400電気電子一般

無偏光・超高屈折率・低反射率なスーパー材料 ~未来の情報通信や熱マネジメントを支えるために~

2023-05-31 東京農工大学,科学技術振興機構東京農工大学 大学院の佐藤 建都 氏(2022年3月修士課程修了)、鈴木 健仁 准教授(工学研究院)は、0.3テラヘルツ(波長:1ミリメートル)で動作する、無偏光・超高屈折率・低反射率の新...
星屑を再利用して成長を続ける太古の巨大銀河 1701物理及び化学

星屑を再利用して成長を続ける太古の巨大銀河

2023-05-31 国立天文台銀河で生まれた星の一部は超新星爆発を起こし、その残骸を膨大なエネルギーとともに銀河の外へ放出しますが、この残骸は再び銀河へと舞い戻り、次世代の星の新たな糧となります。今回すばる望遠鏡とケック望遠鏡が、この星の...
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