DNA情報を98%圧縮し、作物の性質を高精度予測 ―AIにより計算時間を大幅短縮、品種改良を加速― 1202農芸化学

DNA情報を98%圧縮し、作物の性質を高精度予測 ―AIにより計算時間を大幅短縮、品種改良を加速―

2026-04-20 東京大学東京大学大学院農学生命科学研究科の研究チームは、作物のDNA情報を最大98%圧縮しつつ高精度に性質を予測できるAI手法「ConvCGP」を開発した。オートエンコーダでゲノムデータを圧縮し、畳み込みニューラルネッ...
月への低燃費航行を高速予測 ~カオス軌道を“線形モデル”で扱う新手法~ 0301機体システム

月への低燃費航行を高速予測 ~カオス軌道を“線形モデル”で扱う新手法~

2026-04-21 九州大学九州大学の坂東麻衣教授らは、月への低燃費航行に不可欠な「カオス軌道」を高速に予測する新手法を開発した。従来は個々の軌道を長時間シミュレーションする必要があったが、本研究では軌道の集合がどのように変形するかに着目...
光で操る「マイクロドローン」でナノ空間の微小な力を全方位計測~6自由度制御により、光の「ねじれ」が生む未知のトルクを初観測~ 1701物理及び化学

光で操る「マイクロドローン」でナノ空間の微小な力を全方位計測~6自由度制御により、光の「ねじれ」が生む未知のトルクを初観測~

2026-04-21 北海道大学,科学技術振興機構北海道大学と科学技術振興機構の研究チームは、光で操作する「マイクロドローン」を用い、ナノ空間で働く微小な力とトルクを三次元的に計測する新技術を開発した。十字型構造体にナノ粒子を組み込んだセン...
ad
高エントロピー合金ナノ粒子合成の長年の課題を解決(Cracking a long-standing problem in high-entropy alloy nanoparticle synthesis) 0703金属材料

高エントロピー合金ナノ粒子合成の長年の課題を解決(Cracking a long-standing problem in high-entropy alloy nanoparticle synthesis)

2026-04-20 ノースウェスタン大学米国のノースウェスタン大学の研究チームは、高エントロピー合金ナノ粒子の合成における長年の課題を解決した。複数元素を均一に混合する必要がある高エントロピー合金は、ナノスケールでは元素分離や不均一構造が...
水から水素を効率的に生成する新触媒を開発(WashU researchers use efficient method to split hydrogen from water for energy) 0104動力エネルギー

水から水素を効率的に生成する新触媒を開発(WashU researchers use efficient method to split hydrogen from water for energy)

2025-04-17 ワシントン大学セントルイス校米国のワシントン大学セントルイス校の研究チームは、水から効率的に水素を生成する新手法を開発した。水分解による水素製造はクリーンエネルギーとして注目されるが、従来は高コストや効率の低さが課題だ...
宇宙の形状が宇宙定数問題を解決する可能性を提示(Could the mathematical ‘shape’ of the universe solve the cosmological constant problem?) 1701物理及び化学

宇宙の形状が宇宙定数問題を解決する可能性を提示(Could the mathematical ‘shape’ of the universe solve the cosmological constant problem?)

2026-04-20 ブラウン大学米国のブラウン大学の研究は、宇宙の加速膨張を説明する「宇宙定数問題」に新たな視点を提示した。従来、量子論が予測する真空エネルギーは観測値より極端に大きく、この不一致が大きな謎とされてきた。本研究では、重力理...
生成AIが学生の文章作成に与える影響を可視化する新ツールを開発(This New Tool Makes AI’s Role in Student Writing Visible) 1603情報システム・データ工学

生成AIが学生の文章作成に与える影響を可視化する新ツールを開発(This New Tool Makes AI’s Role in Student Writing Visible)

2026-04-15 ジョージア工科大学(Georgia Tech)米国のジョージア工科大学の研究チームは、学生の文章作成におけるAIの関与を可視化する新ツールを開発した。このツールは、執筆過程の編集履歴や生成プロセスを分析し、どの部分がA...
再生可能エネルギー統合における電力網の課題を包括的に分析(Researchers Survey the Challenges of Integrating Wind and Solar Into Power Grids) 0401発送配変電

再生可能エネルギー統合における電力網の課題を包括的に分析(Researchers Survey the Challenges of Integrating Wind and Solar Into Power Grids)

2026-04-17 ジョージア工科大学(Georgia Tech)米国のジョージア工科大学の研究は、風力・太陽光発電の電力網への統合に伴う課題を調査した。再生可能エネルギーは発電量が天候に左右されるため出力が不安定であり、需給バランス維持...
DNA研究により石器時代の人口崩壊を解明(Stone age population collapse revealed by DNA study in France) 1703地質

DNA研究により石器時代の人口崩壊を解明(Stone age population collapse revealed by DNA study in France)

2026-04-20 コペンハーゲン大学約5000年前のフランスで起きた「新石器時代の人口減少(ネオリシック・ディクライン)」の実態が、古代DNA解析により明らかになった。コペンハーゲン大学主導の国際研究は、パリ北方の埋葬遺跡から132人の...
0.1mmの雪粒子成長の取り扱いでスーパー台風の強さが変わる ―スーパー台風の予測改善に向けた発達メカニズムの実証― 1702地球物理及び地球化学

0.1mmの雪粒子成長の取り扱いでスーパー台風の強さが変わる ―スーパー台風の予測改善に向けた発達メカニズムの実証―

2026-04-17 東京大学,海洋研究開発機構東京大学と海洋研究開発機構の研究チームは、雪粒子(約0.1mm)の衝突成長のモデリング精度がスーパー台風の強度再現に大きく影響することを示した。スーパーコンピュータによるアンサンブル実験の結果...
量子もつれ光子を利用した時間分解分光法の提唱~高い選択励起性をもつ時間分解分光計測実現への重要な一歩~ 1701物理及び化学

量子もつれ光子を利用した時間分解分光法の提唱~高い選択励起性をもつ時間分解分光計測実現への重要な一歩~

2026-04-18 東京大学東京大学と電気通信大学の研究チームは、量子もつれ光子対を利用した新しい時間分解分光法を提唱し、Science Advancesに発表した。本手法は、光子間の時間・周波数相関を活用することで、従来必要だった複数の...
原子核を形作る力の理解に新展開 -ハイパー三重水素原子核を世界最高精度測定- 1701物理及び化学

原子核を形作る力の理解に新展開 -ハイパー三重水素原子核を世界最高精度測定-

2026-04-17 東京大学東京大学、理化学研究所などの国際共同研究チームは、ハイパー三重水素原子核のラムダ束縛エネルギーを世界最高精度で測定し、Physical Review Lettersに発表した。崩壊パイ中間子分光法と高精度なエネ...
ad
タイトルとURLをコピーしました