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科学タンク

「サイエンスタンク」セクションへようこそ。 ウェブサイトのこの領域では、科学の世界(物理学、数学、コンピューターサイエンス、医学など)からの関連する発見を学際的な方法で扱います。 ゲッティンゲンの科学的環境に特に焦点を当てて、世界からの重要な成果を発表します。 楽しんで、好奇心を持ち続けてください。     

今日のスタートレック:家の中のLCARS

本日、私たちはあなたから差し控えたくないYouTubeビデオを受け取りました。 ビデオは少し古い、つまり12歳なので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。 ダニエル・スプリングヴァルトによって出版され、まさに「」の精神を体現しています。今日のスタートレック"。 Springwald氏は、最高の尊敬に値する注目に値する仕事をしました。 のより良い実装 LCARデザイン そして機能性を見つけるのは難しいです。 彼はまた彼のホームページで彼の作品を公開しています "http://www.springwald.de/lcarshome"。 ビデオを楽しんでください!  


スタートレックエピソードリファレンス:一般 

CERNはハイペロンを調べました。 彼らは標準模型の「最後のフロンティア」を調べます

間の衝突 高エネルギー陽子 初めて異常なハイペロンの表示を許可しました。 それらは異物の中に数えられます。 それらは少なくともXNUMXつの奇妙なクォークを含むバリオンです。 ハイペロン 中性子星の原子核に見られる可能性が高いので、それらを調べると、星自体や、このような非常に詰まった物質が存在する環境について多くのことが明らかになる可能性があります。

ハイペロンですか ハドロンつまり、少なくともXNUMXつのクォークからなる粒子。 ハドロン間の相互作用は、強い相互作用を通じて起こります。 私たちはハドロン間の相互作用についてあまり知りません、そしてその知識のほとんどは陽子と中性子を使った研究から来ています。 強い相互作用の性質により、理論的な予測を行うことは非常に困難です。 したがって、ハドロンが互いにどのように相互作用するかを理論的に研究することは困難です。 これらの相互作用を理解することは、標準モデルの「最終フロンティア」と呼ばれることがよくあります。

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人工知能を凌駕する方法-人間対機械。

AIコンピューターシステム 自動運転車から医師の診断や自律型捜索救助ロボットまで、私たちの生活の多くの分野に参入し、大きな可能性を提供しています。

しかし、特に「ニューラルネットワーク」として知られるAIの分野での主要な未解決の問題のXNUMXつは、科学者が問題が発生する理由を説明できないことが多いことです。 これは、AIシステム内の意思決定プロセスについての理解が不足しているためです。 この問題は「ブラックボックス」問題として知られています。

誰が賢いですか?

リバプール大学も関与しているランカスター大学による新しい15か月の研究プロジェクトは、ブラックボックス問題の秘密を解き明かし、「深層学習「意思決定を透明で説明可能なものにするAIコンピューターモデルの。

プロジェクト "責任ある説明可能な自律ロボット学習システムに向けて「人工知能アルゴリズムを開発するための一連のセキュリティ検証およびテスト手順を開発します。これらは、システムによって行われた決定が堅牢で説明可能であることを保証するのに役立ちます。

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韓国のテレビ局がAIプレゼンターを雇った

韓国のケーブルテレビのMBNチャンネルは、同時に出身の最初の女性司会者を紹介しました。 人工知能 制御されます。 ザ・ AIモデレーター AI Kimという名前は、MBNで情報セグメントを運営している実在の人物であるJimJu-haに基づいています。 AIキム自身が最近自己紹介をし、キム・ジュハのXNUMX時間のビデオを見たことがきっかけだと言った。 ザ・ KI 彼女の声、話し方、顔の表情、唇の動き、ボディーランゲージの詳細を学びました。 人工知能は次のように述べています。「私はキム・ジュハのようにメッセージを伝えることができます。

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NASAとパートナーは、宇宙船の原子力推進システムに取り組んでいます

米航空宇宙局(NASA) 彼女のパートナーは宇宙船の原子力推進に取り組んでいます。 原子ロケットエンジンのアイデアは1940年代に生まれました。 しかし、惑星間、原子力による旅行の概念を実現する技術を手にしたのは今だけです。

そのアイデアが非常に重要です 米航空宇宙局(NASA) 仕事は、地球の外で原子力エンジンの使用を含みます。 車両は化学燃料エンジンで始動することになっており、原子力エンジンは低軌道の外でのみ始動することになっています。

最大の課題は、安全で軽量な原子力ドライブを設計することでした。 これは、新しい燃料と原子炉によって保証されています。 NASAが原子崩壊エネルギーを使用した有人ミッションを検討しているほど、彼らへの期待は非常に高いです。 宇宙技術ミッション局のチーフエンジニアであるジェフ・シーヒーは、次のように述べています。「火星への往復旅行をXNUMX年以内に考えれば、原子力推進は非常に役立ちます。 最大の課題は、燃料を適切に進歩させることです、と彼は付け加えます。 このような燃料は、非常に高い温度と運転条件に耐える必要があります。 NASAが協力しているXNUMXつの会社は、適切な燃料と原子炉があることを確認しています。

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宇宙は基本的な時計を持っているかもしれません。 それは非常に速くカチカチ音をたてる

メトロノームがミュージシャンのテンポを設定するように、 基本的な宇宙時計 宇宙の時間を設定し、最新の出版物で理論物理学者を主張します。 しかし、そのような時計が存在する場合、それは刻々と過ぎています 彼らは非常に迅速に。 物理学では、時間は通常10次元と見なされますが、一部の物理学者は、組み込みの時計の刻みなど、何らかの物理的プロセスの結果である可能性があると推測しています。 宇宙がそのような基本時計を持っている場合、それは毎秒の時間の33分の33より速く打たなければなりません((XNUMX(からXNUMX)-XNUMX進表記でXNUMXとXNUMXのゼロ)) Physical Review Lettersに 公開されました。 https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.241301

素粒子物理学では、小さな素粒子は他の粒子や場との相互作用を通じて特定の特性を達成することができます。 粒子は、たとえば粒子と相互作用することによって質量を獲得します ヒッグスフィールド、部屋全体に浸透する糖蜜の一種。
おそらく分子は、同様のタイプのフィールドと相互作用することによって時間を経験することもできます」と物理学者のマーティン・ボジョヴァルトは言います。このフィールドは振動(揺れ、振動)することができ、そのような各サイクルは、通常の従来の時計と同じように、単純な「ティック」として機能します。 「この研究の共著者であるBojowaldは言います。

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太陽熱を「予備」に蓄える素材

英国のランカスター大学の科学者チームは、太陽エネルギーを最大数か月間貯蔵し、必要に応じて熱として放出する新しい方法を開発しました。 言い換えれば、「冬のための」エネルギーの「蓄え」は、暖かい晴れた日に作成されます。 理論的には、この方法により、アパートやオフィスをさらに加熱することができ、環境への影響を大幅に減らすことができます。

研究者は有機金属骨格を持っています( MOF)、3D構造で結合された金属イオンで構成されています。 これらの構造の細孔内の分子は、UV光を吸収することができ、光や熱にさらされると形状を変えることができます。 アゾベンゼン粒子-光吸収化合物(この場合)- 室温で 外熱を加えて交換するまで、閉じ込めたままにします。 テストは、材料がXNUMXヶ月以上エネルギーを蓄えることができることを示しました。

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韓国の「人工太陽」は100億度以上の新世界記録を樹立しました

として知られている韓国の「人工太陽」 KSTAR、は特別な核融合炉です。 科学者たちは、プラズマを摂氏20億度を超えるイオン温度で100秒間維持することにより、新しい世界記録を樹立しました。 このタイプの以前のパフォーマンスはXNUMX倍以上短かった。 KSTAR (韓国超伝導トカマク先端研究の頭字語)は特別なものです 核融合炉、韓国の人工太陽とも呼ばれます。 星の中で起こる核融合反応を再現できる非常に複雑な機械です。

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量子効果に基づくレコードクロック

原子時計の新しい精密記録は、マサチューセッツ工科大学の科学者のチームに属しています。 量子もつれ 使用したベースの方法 超正確なデバイスを作成します。 パフォーマンスと作業は、Natureに掲載された記事に記載されています。

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天文学者は、太陽系を迅速に移動するための宇宙「高速道路」のネットワークを発見しました

太陽系の重力相互作用によって作成された構造は、オブジェクトが宇宙で素早く動くことを可能にします-科学者は知らせます。 新しく発見されたルートネットワークは、あなた自身の宇宙探査に使用することができます。

科学者たちは、これまで知られていなかった宇宙の「高速道路」のネットワークを発見しました。これにより、太陽系をはるかに速く移動できるようになります。 そのようなルートは、木星の近くの彗星と小惑星が100年以内に海王星に到達することを可能にするかもしれません。 XNUMX世紀以内に最大XNUMX天文単位を移動させることができます。 新たに発見されたルートを使用して、宇宙船を惑星系の最も離れた場所に比較的迅速に送り、惑星と衝突する可能性のある物体を観察して理解することができます。

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