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『永井荷風』 永井荷風は、母方の祖父に宮城県権知事、東京学士院会員、司法権大書記官を歴任した鷲津毅堂がいて、父もエリート文部官僚という厳格な家に生まれた。 しかし、荷風は江戸文化に興味を持ち、落語家に弟子入りしたり、歌舞伎役者になろうとしたり、自由奔放な生活を送る。彼は、父の薦めで一時銀行勤めをしたが直ぐに辞めてしまった。 父久一郎は荷風が実業界で立身することを望み、彼が文学に深入りすることを懸念した。 アメリカ遊学は父のこうした思惑が背景にあったのだ。 しかし、父の思惑とは逆に、荷風の天賦の個性は益々拍車がかかっていった。パリ滞在中に上田敏の知遇を得、帰国後は森鴎外らとも親交を深めて感性や表現力を磨いていったのだった。 帰国後の荷風は洋行帰りのハイカラな紳士で銀座や新橋の待合いに出没するようになるが、度重なる発禁処分や大逆事件に象徴される暗い世相に嫌気がさして、徐々に「偏奇館」に立て
古澤 明 (ふるさわ あきら) (東京大学大学院工学系研究科 助教授) 戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CRESTタイプ) 研究領域「量子情報処理システムの実現を目指した新技術の創出」研究代表者 “量子テレポーテーション”とは「A点での量子状態が消え、それが別のB点に現れる」ことです。まるでSFみたいな話ですが、A点での量子状態がB点に現れるのですから、この量子状態に情報としての意味を持たせれば、A点からB点に情報が伝わったことになります。量子テレポーテーションが将来の情報通信・処理技術の基礎中の基礎、つまり土台と言われるわけです。東京大学大学院工学系研究科の古澤明助教授は3つの光子(光)に共通した“量子的なもつれ”(量子エンタングルメントと言います)を持たせて3者間でこれを制御、世界で初めて3者間での量子テレポーテーション実験に成功しました。今回の成功で量子による情報通信・処理のネッ
情報系の物理学講義資料 第1回 量子力学とは 初回はスライドと動画を使って量子力学の概論を講義しました。ショックを与えられれば成功という感じでしたが、どうでしたでしょうか。 講義に使ったスライド(pdf, Maple) 第2回 フーリエ級数 今回はフーリエ級数について、拙著「フーリエ解析」(岩波書店)第1章の中から講義しました。 尚、できればTexでレポートを書いてください(Texでのレポートの例)。Texでレポートを書くためのリテラシは追って詳細に説明します。 Mathematicaの使用は義務ではありません。学生などアカデミックユースにはフリーの数式処理言語としてはmupadがあります。また、非常に優れた数値処理言語としてScilabがあります。これらも含めて、グラフィックス用のツールは沢山あります。それらについても、近く紹介します。 Mathematicaで作成されたレポートの例を示
作業服にブルゾンタイプを選ぶ人も多いでしょう。ですが、あまりにもピッタリしていると動きづらいですし、余裕がありすぎても困ります。サイズが合わないブルゾンを着ていては、作業に集中することも難しくなります。 そもそも自分の体にフィットするブルゾンは、どのように選べばいいのでしょう。ここでは、ブルゾンのサイズの測り方と選び方について詳しく解説します。 自分に合ったブルゾンを選ぶときには、まずは体にフィットするサイズを知ることが大切です。測るときには、4箇所のサイズがとても重要になります。まずは着丈です。着丈というのは、服背面の首の付け根中央から裾までの直線の長さのことです。 着丈サイズが違ったら着づらいということはありませんが、この長さが合っていないものを選ぶと動きにくくなってしまいます。着丈を測るときには、ファスナーやボタンは止めたまま、背中側を上に向けて測ります。それから、襟付け根の中心から
目次 分子計算の理論 分子計算の解析と設計支援 自律的DNA計算の分子実装 固相法を利用したオートメーション化されたDNA計算 分子メモリ 進化リアクターの概念に基づく分子コンピュータ シグナル伝達経路のモデリングと細胞計算への応用 DNAナノテクノロジー 業績リスト はじめに 分子計算とは、分子を用いて人間の意図した情報処理を行うこと、すなわち、 分子によってコンピュータを作ろうという試みである[萩谷01計測と制御][萩谷00信学会誌] [萩谷00遺伝的アルゴリズム][Hagiya99NGC]。分子で計算を行な おうという考えは古くからあったが、実際にDNAなどの生体分子を用いてコン ピュータを構築しようとする研究は、1994年のAdlemanの仕事を契機として始 まった[Adleman94Science]。特にDNAを用いた分子計算をDNA計算という。 分子レベルの情報処理に関する研究
「がん細胞を発見して抑制薬剤を生成する自律的DNAコンピュータが試験管内で実現しました」(ネイチャー誌、2004年5月号)---とありますが、コンピュータなのに試験管とか薬剤生成とか、違和感を覚えませんか。DNAコンピュータ(・コンピューティング)とは何なのでしょう。その基本アイデアを紹介しながら、今回の研究の位置づけや今後の展望を見ていきましょう。 デオキシリボ核酸 デオキシリボ核酸 (DNA)は、生物の遺伝情報の担い手である。塩基(プリンとピリミジン)、五単糖(デオキシリボース)、リン酸から成るヌクレオチドが重合した高分子で、二重らせん構造をとる。 遺伝子 親から子に伝わり、遺伝形質を発現させる本体。物質的には DNA。一つの生物を形成する遺伝子のセットをゲノムという。 メッセンジャー ゲノム DNAを鋳型にRNA合成酵素が合成し、タンパク質合成のための情報を持つRNA分子。
着想から10年、DNAコンピューターの現状と課題 2003年8月26日 コメント: トラックバック (0) AP通信 2003年08月26日 サンフランシスコ発――あまりに空想じみて本当のこととは思えないかもしれないが、生命を形づくる基礎単位であるDNAが驚くほど強力な新世代コンピューターの基礎ともなり得るという考えが、多くの研究結果から支持されるようになってきた。 もし将来この技術革命が実現すれば、その発端は約10年前のある夜だったということになるだろう。そのとき、南カリフォルニア大学のコンピューター科学者であるレオナルド・エイドルマン氏は、ベッドに寝転がってジェイムズ・ワトソンの教科書『遺伝子の分子生物学』[邦訳トッパン刊]を読んでいた。 「これはすごい」とエイドルマン氏は妻に言った。そして、眠気がすっかり覚めてしまうような一つの考えがぼんやりと浮かんだ――ヒトの細胞とコンピューターは
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