並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 40 件 / 77件

新着順 人気順

1ビットの検索結果1 - 40 件 / 77件

  • 1ビットLLMの衝撃! 70Bで8.9倍高速 全ての推論を加算のみで!GPU不要になる可能性も

    1ビットLLMの衝撃! 70Bで8.9倍高速 全ての推論を加算のみで!GPU不要になる可能性も 2024.02.28 Updated by Ryo Shimizu on February 28, 2024, 16:46 pm JST 2月は中国では春節というお正月があり、春節にはみんな休む。 それもあってか、12月から1月にかけて怒涛の論文発表が行われて毎日「デイリーAIニュース」を配信している筆者は忙殺されていた。 春節中にはOpenAIがSoraを、GoogleがGemini1.5を発表したのは、その合間を縫ってのことだった。もはやAI最前線の戦いは研究が行われる場所の文化や風土に影響を受けるところまで来ている。 そして春節もあけた今週、さっそくAlibabaがとんでもないトーキングヘッドモデルを引っ提げて登場したかと思えば、Microsoftの中国チームがとてつもないLLMをリリース

      1ビットLLMの衝撃! 70Bで8.9倍高速 全ての推論を加算のみで!GPU不要になる可能性も
    • 驚異の1ビットLLMを試す。果たして本当に学習できるのか?|shi3z

      昨日話題になった「BitNet」という1ビットで推論するLLMがどうしても試したくなったので早速試してみた。 BitNetというのは、1ビット(-1,0,1の三状態を持つ)まで情報を削ぎ落とすことで高速に推論するというアルゴリズム。だから正確には0か1かではなく、-1か0か1ということ。 この手法の行き着くところは、GPUが不要になり新しいハードウェアが出現する世界であると予言されている。マジかよ。 https://arxiv.org/pdf/2402.17764.pdf ということで早速試してみることにした。 オフィシャルの実装は公開されていないが、そもそも1ビット(と言っていいのかわからない,-1,0,1の三状態を持つからだ。 論文著者はlog2(3)で1.58ビットという主張をしている)量子化のアルゴリズム自体の研究の歴史は古いので、BitNetによるTransformerの野良実装

        驚異の1ビットLLMを試す。果たして本当に学習できるのか?|shi3z
      • No.143 安易な1ビット思考が日本を蝕む - 京都大学大学院 経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座

        2019年9月5日 京都大学大学院経済学研究科 特任教授 安田 陽 記号論理学の世界 今回はいつも普段から言ってることをちょっと趣向を変えて書くことにします。はじめに数学の話をしましょう。記号論理学や数理論理学の分野では、存在量化子 existential quantifier という記号があり、∃と表記されます(アルファベットのEを反転したものです)。また、全称量化子 universal quantifier と呼ばれる記号もあり、これは∀と表記されます(アルファベットのAを逆さにしたものです)。 前者は「ある?」もしくは「少なくとも一つ存在する」ということを表す記号であり、∃xは「ある(少なくとも一つの)xについて」ということを意味します。また後者は「すべての」を表す記号であり、∀xは「すべてのxについて」という意味を表します。 ここで、任意の対象xに対して任意の属性Pが与えられた際に

        • 速報:話題の 1ビットLLMとは何か?|寺田英雄(㈱オープンストリームCTO)

          2024-02-27にarXiv公開され,昨日(2024-02-28)あたりから日本のAI・LLM界隈でも大きな話題になっている、マイクロソフトの研究チームが発表した 1ビットLLMであるが、これは、かつてB-DCGAN(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36708-4_5; arXiv:https://arxiv.org/abs/1803.10930 )という「1ビットGANのFPGA実装」を研究していた私としては非常に興味をそそられる内容なので、論文を読んでみた。今回は速報として、その内容のポイントを概説したい。 論文情報 Ma, S. et al. (2024) ‘The Era of 1-bit LLMs: All Large Language Models are in 1.58 Bits’, arXiv [c

            速報:話題の 1ビットLLMとは何か?|寺田英雄(㈱オープンストリームCTO)
          • 1ビットの情報をブラックホールへ投げ込んだらどうなるか?/『ブラックホール戦争 スティーヴン・ホーキングとの20年越しの闘い』レオナルド・サスキンド - 古本屋の覚え書き

            ・『人類が知っていることすべての短い歴史』ビル・ブライソン ・『黒体と量子猫』ジェニファー・ウーレット ・『重力とは何か アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫る』大栗博司 ・『広い宇宙に地球人しか見当たらない50の理由 フェルミのパラドックス』スティーヴン・ウェッブ ・『ホーキング、宇宙を語る ビッグバンからブラックホールまで』スティーヴン・ホーキング ・『エレガントな宇宙 超ひも理論がすべてを解明する』ブライアン・グリーン ・『ゼロからわかるブラックホール 時空を歪める暗黒天体が吸い込み、輝き、噴出するメカニズム』大須賀健 ・1ビットの情報をブラックホールへ投げ込んだらどうなるか? ・『物質のすべては光 現代物理学が明かす、力と質量の起源』フランク・ウィルチェック ・『サイクリック宇宙論 ビッグバン・モデルを超える究極の理論』ポール・J・スタインハート、ニール・トゥロック ブラッ

              1ビットの情報をブラックホールへ投げ込んだらどうなるか?/『ブラックホール戦争 スティーヴン・ホーキングとの20年越しの闘い』レオナルド・サスキンド - 古本屋の覚え書き
            • 北守 on Twitter: "当時はヘタリアは許されていたみたいな意見があるけど、私はヘタリアこそ日本のオタクコンテンツが歴史修正主義方面へと決壊する剣が峰だと「当時から」主張していたし、事実ヘタリアの成功がストパンガルパン艦これといった世界史1ビット脳コンテ… https://t.co/QlWMUgdqtP"

              当時はヘタリアは許されていたみたいな意見があるけど、私はヘタリアこそ日本のオタクコンテンツが歴史修正主義方面へと決壊する剣が峰だと「当時から」主張していたし、事実ヘタリアの成功がストパンガルパン艦これといった世界史1ビット脳コンテ… https://t.co/QlWMUgdqtP

                北守 on Twitter: "当時はヘタリアは許されていたみたいな意見があるけど、私はヘタリアこそ日本のオタクコンテンツが歴史修正主義方面へと決壊する剣が峰だと「当時から」主張していたし、事実ヘタリアの成功がストパンガルパン艦これといった世界史1ビット脳コンテ… https://t.co/QlWMUgdqtP"
              • 生成AIでGPUがいらなくなる? 業界を揺るがす「1ビットLLM」とは何か、識者に聞いた

                ではそもそも“1bit”とは何が1bitなのか、どうして1bitになるとGPUが不要になるのか。LLMでGPUが不要になるとどんな世界が訪れるのか。オーダーメイドによるAIソリューション「カスタムAI」の開発・提供を行うLaboro.AIの椎橋徹夫CEOに聞いた。 プロフィール:椎橋徹夫 米国州立テキサス大学理学部卒業後、ボストンコンサルティンググループに参画。消費財や流通など多数のプロジェクトに参画した後、社内のデジタル部門の立ち上げに従事。その後、東大発AI系のスタートアップ企業に創業4人目のメンバーとして参画。AI事業部の立ち上げをリード。東京大学工学系研究科松尾豊研究室にて「産学連携の取り組み」「データサイエンス領域の教育」「企業連携の仕組みづくり」に従事。同時に東大発AIスタートアップの創業に参画。2016年にLaboro.AIを創業し、代表取締役CEOに就任。 ──まず、1bi

                  生成AIでGPUがいらなくなる? 業界を揺るがす「1ビットLLM」とは何か、識者に聞いた
                • 1ビット音楽 - 音の鳴るブログ

                  極端って素敵ですよね? というわけで、1ビットだけでどのくらいの音楽表現が可能かという実験です。 図のようにPWM制御 (1と0の比率の制御) だけで音楽を作っています。 1bit music マイコンの出力ピンが1本しかない!!! というときに有効だと思います!! エコロジー! Chrome, Safari, Firefox で動きます。 2012.12.09 やり方について追記しました http://mohayonao.hatenablog.com/entry/2012/12/09/142757

                  • Apple注目の1ビット深層学習、超省電力で「スマホに常時AI」

                    人工知能(AI)技術、具体的には物体認識などをするCNN(Convolutional Neural Network)の大幅な省電力化が進んでいる。米Apple(アップル)はCNNの超省電力化技術を開発したベンチャー企業の米Xnor.aiを2020年1月に買収。近い将来、iPhoneやiPadなどに搭載するという観測も出てきた(図1)。米Intel(インテル)も半導体の学会で同様な技術を実装した専用チップを発表。国内ではLeapMindが実装モデルの知的財産(IP)を「Efficiera」として2020年6月にリリースするなど、CNNの超省エネルギー化技術の開発や製品化の競争が一気に加速してきた。利用者にとってもこれまで遠い存在だったCNNによる物体認識技術が一気に身近になる可能性が出てきた。 Appleは2020年1月に、BNNの実装モデルと開発環境を開発したXnor.aiを買収した(a)

                      Apple注目の1ビット深層学習、超省電力で「スマホに常時AI」
                    • 産総研、1個の電子で1ビットを表現する世界初のデジタル変調を実現

                        産総研、1個の電子で1ビットを表現する世界初のデジタル変調を実現
                      • 8/1ビットコイン分裂危機のシナリオ予想 ~8月にビットコインは分裂しません~ - ビットコインダンジョン2.0

                        もうこの議論正直飽き飽きしてしまって、SegWitやスケールの話、いわゆる8/1ビットコイン分裂問題などについてしばらくスルーしてました。が、さすがにそろそろ無視できないところまで目前に迫ってますし、注目や不安も高まってきているのでついに腹をくくり、改めて先週末色々考えてみました。 特に、田中硬貨研究所のこちらの8/1予想記事はかなり突っ込んでUASFが起きた後の過激な展開を予想をしており面白かったのですが、自分の感覚や視点とは違う部分も多かったので、自分でも今のうちに今後の展開予想をしておきます。なお、今回の記事はわかりやすさは重視しないで、ある程度の予備知識を必要とするどちらかといえば玄人向けに書いておきます。 結論から言えば、「8月1日以前にSegWit2x(BIP91)が発動してUASFは起きない。SegWitが既存のブロックチェーンでも発動し8月中にビットコインが分裂することはな

                          8/1ビットコイン分裂危機のシナリオ予想 ~8月にビットコインは分裂しません~ - ビットコインダンジョン2.0
                        • ビットコインの採掘とは実際には何をしているのか?【仕組み入門1】 | ビットコイン研究所

                          ここしばらく、ビットコインにずっぽりハマっています。すっかりビットコイン研究家になりましたw。各取引所にアカウントをつくったり、試しに採掘してみたり。ここ1ヶ月くらいは、集中してビットコインについて書いていきたいと思います。 ビットコインの仕組みについて、あれこれ 、調べてみました。技術的なこともあわせて、すくなからずいろんな知識をえたので、それをシェアしていこうと思います。 まず、まったくわからないのが、ビットコインの採掘でしょう。これはいったい何をしているのか? 私もまったく理解できてませんでした。何かコインのアルゴリズムとして機能する特殊な関数の値を探しているのかとおもっていました。しかし、違いました。 採掘と言うのは、完全なる比喩で、実際は、取引の承認作業をしています。そして、膨大なコンピューターパワーをつかって不毛なチキンゲームをしています。 まず、ビットコインの仕組みを少し説明

                            ビットコインの採掘とは実際には何をしているのか?【仕組み入門1】 | ビットコイン研究所
                          • CDケースで自作、「1ビットの音楽」を演奏するプレーヤー | WIRED VISION

                            CDケースで自作、「1ビットの音楽」を演奏するプレーヤー 2005年9月21日 コメント: トラックバック (0) Rachel Metz 2005年09月21日 あるオタクにとってはゴミでも、別のオタクにとっては宝になるのなら、これまで捨てていたCDのプラスチックケースは全部、ニューヨーク市に住むデジタルメディア・アーティストのトリスタン・ペリック氏に送ろうじゃないか。 ペリック氏は、簡単な電子工学を使って透明なプラスチック製のCDケースをローファイな音楽プレーヤーに作り変えるプロジェクト、『ワン・ビット・ミュージック』の発案者だ。 携帯型のダンステリアでもあり、アートとも言えるこの作品は、アルバム1枚分に相当するペリック氏オリジナルの電子的なダンス音楽を、8キロバイトのマイクロチップに詰め込んでいる。電子部品とバッテリーは、音量や電源、トラックスキップの調節装置と一緒に透明なプラスチッ

                            • 大石哲之のビットコインの仕組み入門(1) ビットコインの発掘とは実際には何をしているのか? | 日本デジタルマネー協会 / ビットコイン / Bitcoin

                              大石哲之のビットコインの仕組み入門(1) ビットコインの発掘とは実際には何をしているのか? 2013 Bitcoin, エッセイ, 入門, 技術解説 tyk (Photo by Fabian Figueredo) ここしばらく、ビットコインにずっぽりハマっています。すっかりビットコイン研究家になりましたw 各取引所にアカウントをつくったり、試しに採掘してみたり。ここ一ヶ月くらいは、集中してビットコインについて書いていきたいと思います。 ビットコインの仕組みについて、あれこれ調べてみました。技術的なことも合わせて、少なからず色んな知識を得たので、それをシェアしていこうと思います。 まず、全くわからないのが、「ビットコインの採掘(マイニング)」というものでしょう。これはいったい何をしているのか? 私も全く理解できてませんでした。何かコインのアルゴリズムとして機能する特殊な関数の値を探しているの

                                大石哲之のビットコインの仕組み入門(1) ビットコインの発掘とは実際には何をしているのか? | 日本デジタルマネー協会 / ビットコイン / Bitcoin
                              • Emacs23.2が更に1ビット稼いだ秘密 — ありえるえりあ

                                Recent entries Apache2.4のリリース予定は来年(2011年)初め(あくまで予定) inoue 2010-12-23 Herokuの発音 inoue 2010-12-20 雑誌記事「ソフトウェア・テストPRESS Vol.9」の原稿公開 inoue 2010-12-18 IPA未踏のニュース inoue 2010-12-15 労基法とチキンゲーム inoue 2010-12-06 フロントエンドエンジニア inoue 2010-12-03 ASCII.technologies誌にMapReduceの記事を書きました inoue 2010-11-25 技術評論社パーフェクトシリーズ絶賛発売中 inoue 2010-11-24 雑誌連載「Emacsのトラノマキ」の原稿(part8)公開 inoue 2010-11-22 RESTの当惑 inoue 2010-11-22 「プ

                                • エルサルバドル、「毎日1ビットコイン」購入へ 大統領

                                  エルサルバドルの首都サンサルバドルで、壁に描かれた反ビットコイン運動のシンボル(2022年11月17日撮影)。(c)Marvin RECINOS / AFP 【11月18日 AFP】世界で初めてビットコインを法定通貨に採用した中米エルサルバドルのナジブ・ブケレ(Nayib Bukele)大統領は17日、政府が毎日1ビットコイン(BTC)ずつ購入していく方針を明らかにした。 ブケレ氏はツイッター(Twitter)に「あすから毎日、1ビットコインを購入していく」と投稿。ビットコインの法定通貨化は国民の批判にさらされているが、ブケレ氏はさらに積極的に推進する構えだ。 ビットコイン相場は17日時点で1BTC=約1万6500ドル(1ドル=約140円)。エルサルバドルが法定通貨に採用した2021年9月の4万5000ドル、その2か月後に付けた史上最高値の約6万8000ドルから大幅に下落している。 中米大

                                    エルサルバドル、「毎日1ビットコイン」購入へ 大統領
                                  • 【藤本健のDigital Audio Laboratory】 第598回:DSD音楽制作の新たな取り組みを解説「1ビット研究会」

                                    • ボイジャー1号は1ビット当たり何個の光子を送信しそのうち何個が受信されるのか?

                                      2024年6月1日、Q&AサービスのStack Exchangeへ「ボイジャー1号」に関する質問が投稿されました。この質問に、物理学の専門家が回答しています。 electromagnetic radiation - How many photons are received per bit transmitted from Voyager 1? - Physics Stack Exchange https://physics.stackexchange.com/questions/816698/how-many-photons-are-received-per-bit-transmitted-from-voyager-1 投稿された質問は「2024年現在、ボイジャー1号は地球から約1光日の距離にあり、まだ無線交信を続けています。ボイジャー1号が地球にメッセージを送信するとき、1ビットあたり

                                        ボイジャー1号は1ビット当たり何個の光子を送信しそのうち何個が受信されるのか?
                                      • 1ビットオーディオの原理と利点は?

                                        ちょっと前から1ビットオーディオが流行っているようですが、いまいち原理が理解できません。 ・これは、CDのPCMが16bit44.1kHzであるように1bit11.2MHzのPCMだと考えてよいのでしょうか? 言い方を変えれば、300dpi256色のグラデーションと4800dpiの白黒ディザリングの違いのように理解していますがそれで正しいのでしょうか? ・増幅時にDA変換を通さないので音が良いと聞きますが、1bitなのにどうやって増幅するのでしょうか?highとlowの値自体を変化させるのでしょうか? また、従来でも16ビットまたはそれ以上のデジタル増幅はあったと思うのですがそれと比べてなぜ音が良いのでしょうか? ・「ΔΣ変調」というものがあって、原理図を見るとFM変調を矩形波でやっているように見えますがそれであっていますか? ・ローパスフィルタでΔΣ変調されたデータが元波形になる理屈を教

                                          1ビットオーディオの原理と利点は?
                                        • PythonでSlackbotを作る(1) – ビットログ

                                          現在、弊社でもSlackを試験的に利用しているのですが、RTM APIを使えばローカルでもbotが作成できることを知ったのでPythonで作ってみようという記事です。 今回は第1回目です。 さて、SlackのBotといえば… なのですが、残念ながらこのBot君はマスコット的なものなので任意の言葉に反応する程度のカスタマイズできません。もっと賢いBotを作成したいという場合は、SlackのAPIを通じて連携するBotを作成する必要があります。 Slackのbot作成といえばhubotでの作成例が多いのですが、RTM(Real Time Messaging) APIを利用すればWebSocketを用いたイベント受信が行えるので社内PC上でSlack botを稼働させることができます。 Real Time Messaging API | Slack Slack Botアカウントの作成 まずはとも

                                            PythonでSlackbotを作る(1) – ビットログ
                                          • 銅原子1個に1ビットを記録するメモリ技術--切手1枚に人類の全書籍を保存

                                            オランダの大学、Delft University of Technology(TU Delft)の研究チームが、銅(Cu)の原子を操作し、銅原子1個に1ビットの情報を記録する技術を開発した。この技術を応用すると、1平方インチに500Tビット(約62.5TB)の情報を記録できるメモリが作れるとしている。この記録密度は、現在もっとも高密度なHDDの500倍も高いそうだ。 研究チームは、銅原子の位置を0または1のデジタル情報とみなし、横96×縦126nmサイズで記憶容量8000ビット(1kB)のメモリを製作した。主任研究者のSander Otte氏によると、「理論上、この記録密度であれば、これまで出版されたあらゆる書籍のデータを、郵便切手1枚の面積に書き込める」という。 銅原子の操作には、走査トンネル顕微鏡(STM)を使った。STMで銅原子を動かすと、2つある状態のいずれかでその原子が安定するの

                                              銅原子1個に1ビットを記録するメモリ技術--切手1枚に人類の全書籍を保存
                                            • ゴックス社買収、1ビットコインで 投資家ら模索:朝日新聞デジタル

                                              2月末に経営破綻(はたん)した仮想通貨ビットコインの私設取引所「Mt.Gox(マウント・ゴックス)」に対し、米国などの投資家グループが1ビットコイン(約400ドル=4万円)で買収することを模索していると、米経済紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)が10日、伝えた。 報道によると、投資家グループは買収したあとに、取引所の運営を再開する方針という。取引所の利用者から徴収する手数料の50%分を保管し、コインを預けていた顧客や債権者に対して払い戻しができるとみている。ただ、買収には、日本の裁判所の認可が必要になるため、実現するかどうかは不透明だという。 投資家グループが今回、買収の金額を「1ビットコイン」と設定したのは、消失したビットコインなどの詳細な情報がなく、価格を算定するのが難しいためとみられる。ゴックス社が破綻直後に公表した調査では、利用者から預かったコイン75万枚と、自社で保有する

                                              • ウェブサイトをハッカーに乗っ取られ1ビットコインを要求されたチケット発行サービス「Ticketfly」がサービス停止

                                                オンラインでのチケット発行サービスを提供しているTicketflyが2018年5月31日にハッキングされ、ウェブサイトの内容が書き換えられてしまうという問題が発生しました。Ticketflyは問題への対処と顧客データの安全確保を目的にサービスを一時的に停止しています。 Hacker Defaces Ticketfly’s Website, Steals Customer Database - Motherboard https://motherboard.vice.com/en_us/article/mbk3nx/ticketfly-website-database-hacked-data-breach Ticketfly Website Offline After Hack – Variety https://variety.com/2018/digital/news/ticketfly

                                                  ウェブサイトをハッカーに乗っ取られ1ビットコインを要求されたチケット発行サービス「Ticketfly」がサービス停止
                                                • なるほど,これが1ビット脳か - Danas je lep dan.

                                                  hazama-hazama-hazama氏のブログにenderukuがブクマコメをつけ,反論のつもりか揶揄のつもりか知らないがようつべにうpされたアニソンのURLを提示した。まあそれ自体は意味不明な行動というか論破されてみっともなく遁走したのかなあ,というだけの感想しか持たなかったが,それに対してhazama-hazama-hazama氏が「低俗なアニソンを持ち出して」云々とコメントしていたので,次のようなブクマコメをつけた。Mukke [あらあらうふふ]「低俗なアニソン」ですか。http://d.hatena.ne.jp/Mukke/20120825/1345890398の米欄での身振りは結局のところ欺瞞だったということでよろしいのでしょうかな。/まあ相容れないよねえ,という感想にならざるを得ないという。はてなブックマーク - 批判に対し、反論ではなく批判対象そのものを反復することで応じ

                                                  • 20XX Economics: Bitcoin ビットコイン 世界を変える通貨 (1) ビットコインの概要

                                                    ビットコインは、電子通貨の一種で、革新的な技術によって通貨の概念、ややもすれば国家という概念すら揺るがすかもしれないかもしれない代物です。それは、夢の通貨なのかそれとも違うのか、現在様々な海外マスメディアで取り上げ始められ、ウォール街の投資家すらも注目し始めているこのbitcoinについて深く研究と解説をしていきます。 **まずはこちらのムービーで(What is bitcoin? from Youtube)ごくごく初歩的なbitcoin知識を得てから本文を見ていただくことをお勧めします。 Bitcoinとは? ビットコインとは初めてのデジタル通貨です。 ビットコインはインターネットを通し送信することが出来ます。 他の電子通貨に比べてbitcoinにはいくつかの利点があります。 ビットコインは個人間で直接取引でき、銀行や手形交換所を経由する必要はありません。これにより手数料が非常に低く抑え

                                                    • 1ビットコインあれば何が買えるのか一発でわかるサイト「How Much is a Bitcoin Worth?」

                                                      仮想通貨Bitcoin(ビットコイン)のニュースをネットやテレビで見るのが一般的になってきましたが、「ビットコインについて何となく分かるけど、いまいちどのぐらいの価値があるか実感できない」という人も多いはず。そんなビットコインの価値を自分のお財布感覚で分かるサイトが「How Much is a Bitcoin Worth?(1ビットコインの価値は幾らぐらい?)」です。サイトではビットコイン価格単位BTCを使い、単位1BTCあたりで人気商品がどのくらいの量を買えるのかという感覚が一発でわかります。 How Much is a Bitcoin Worth? http://www.howmuchisabitcoinworth.com/ How Much is a Bitcoin Worth?のトップページを開いてみるとこんな感じ。ページの真ん中にはビットコインの取引価格がリアルタイムのドル換算で

                                                        1ビットコインあれば何が買えるのか一発でわかるサイト「How Much is a Bitcoin Worth?」
                                                      • 1ビットをわずか12個の原子で記録する「世界最小の磁気記憶素子」が発明される ニュー速VIP底辺。・゚・(ノД`)・゚・。

                                                        1 :pureφ ★:2012/01/14(土) 14:55:37.05 ID:??? 米IBM社の研究者らが、1ビット分のデータをわずか12個の原子に記録できる技術を開発した。 一般的な記憶装置の場合1ビットにつき原子が80万個は必要であり、12個の原子から記録装置を作成すれば現在のディスクよりはるかに小さなサイズになる。 12個の原子が8セット並んでいる。他のでっぱりは関係のないキセノンの原子。 米IBM社は1月12日(米国時間)、12個の原子の表面に1ビット分のデータを記録する技術を開発したと発表した。 世界最小の磁気記憶装置を作ることが可能になる技術だ。 物理学者はこれまで、磁気記憶素子をどこまで小さくすると量子力学の法則が優勢になり、データを確実に記録することができなくなるかについてはっきりわかっていなかった。 例えば、並べる原子の数を8個にした場合、安定的な磁性状

                                                        • 1ビットを12個の原子で記録する技術 | スラド ハードウェア

                                                          米IBMが、1ビット分の情報を原子12個の磁性原子に記録する方法を発見した(WIRED、CNET、Science誌掲載論文概要)。 ただし、動作する温度は1ケルビン(摂氏マイナス272.15度)。もし常温環境下で動作させるとしたら、約150個の原子が必要だろうとのこと。 一瞬がっかりするかもしれないが、現在、日立製作所の記憶装置の場合、1ビット約80万個の原子が必要という推測なので、これでもかなりすごい技術であるといえるのではないだろうか。

                                                          • 2030年までに「1ビットコインの価格は50万ドルに達する」

                                                            「国外居住者はビットコインが安価な送金手段であることに気づき始めている。ビットコインを利用した送金はビットコインの普及に伴って急激に増加するだろう」 Getty ビットコインは過去7年のうちの6年、最もパフォーマンスが良く勢いのある通貨で、その価値は0から1190ドル(約13万円)にまで上昇した。 だが、Snapchatの最初の投資家のジェレミー・リー(Jremy Liew)氏とBlockchainのCEO兼共同創業者のピーター・スミス(Peter Smith)氏は、「ビットコインはまだそのポテンシャルをほとんど発揮していない」と語る。2人は、ビットコインの価値が2030年には50万ドルに達する可能性もあると主張する。以下が彼らの考えの根拠だ。 ビットコインを利用した送金 世界銀行によると、外国への送金もしくは電子送金額は過去15年で倍増、世界のGDPの0.76%に達している。 「国外居住

                                                              2030年までに「1ビットコインの価格は50万ドルに達する」
                                                            • 渋谷駅周辺の大規模再開発、いつ・どこが・どう変わるのか<1> 「ビットバレー」再来を目指す渋谷、駅前の大型ビル群建設でオフィスビル不足を解消

                                                                渋谷駅周辺の大規模再開発、いつ・どこが・どう変わるのか<1> 「ビットバレー」再来を目指す渋谷、駅前の大型ビル群建設でオフィスビル不足を解消
                                                              • すぐ敵味方にわける1ビット脳の者どもは

                                                                私は他人に利用される程度の鉄砲玉ですと自己紹介でもしてるのか

                                                                  すぐ敵味方にわける1ビット脳の者どもは
                                                                • ビットコインの仕組みに見る暗号技術とASICによる採掘技術(1) ビットコインで使われている暗号技術とは?

                                                                  「Bitcoin(ビットコイン)」はネット上で流通する仮想通貨の代表的なものである。ビットコインの主要取引所であったMt.Goxの破たんで大きな注目を集めたのであるが、それがどのような仕組みとテクノロジで実現されているのかはあまり理解されていない。 インターネット上で物やサービスを購入し、その対価を支払うのは、クレジットカードを使った取引と似ているが、ビットコインでそれが実現されている仕組みはまったく異なる。では、それがどのように実現されているかを見て行くのであるが、その前に、ビットコインの概要を説明しておこう。 基本的な仕組はSatoshi Nakamoto氏が考案 ビットコインのもとになるのは、Satoshi Nakamoto氏が2008年11月に発表した「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」という論文である。なお、日本人風の名

                                                                    ビットコインの仕組みに見る暗号技術とASICによる採掘技術(1) ビットコインで使われている暗号技術とは?
                                                                  • わかりやすくメトカーフの法則 ビットコインが2028年に1ビットコインが1億円になる理由 金からビットコインへの資産移行も原因か - 初心者の投資家マガジン

                                                                    ゴールドからビットコインへ資産移動か メトカーフの法則では2028年に1億円突破 3歳児までビットコインをガチホする時代へ ゴールドからビットコインへ資産移動か McGlone氏は指摘の根拠を示すため、3つの指標を上記のグラフで表した。まず左軸を基準にする白線が、ゴールドの上場投資信託(ETF)の保有量。長期に渡って概ね右肩上がりで増加していたが、2020年10月ごろを境に減少に転じている。 Digital #Gold Pushing Aside the Old Guard - Gold will always have a place in jewelry and coin collections, but most indicators point to an accelerating pace of #Bitcoin replacing the metal as a store of

                                                                      わかりやすくメトカーフの法則 ビットコインが2028年に1ビットコインが1億円になる理由 金からビットコインへの資産移行も原因か - 初心者の投資家マガジン
                                                                    • 1ビットサンプリングでも高精度の計測ができる理由 - Kameno external storage

                                                                      もうすぐ衆議院議員選挙の投票日ですね。有権者が投じる1票には1名の候補者(小選挙区)と1つの政党または候補者(比例代表)しか書けません。情報量としては小さいですが、多数の有効票の統計をとることで、得票率という有効桁数が数桁もある高精度な情報が得られます。小選挙区で当選するのは1名だけですが、得票率という統計量は有権者の意志を示す数値ですので、たとえ落選候補者に投じた一票であっても無意味ではありません。総選挙の票は世論調査とは比較にならないほどたくさんのサンプル数があるので、例えば原発にYes/Noという切り口, 増税or財政再建という切り口, TPP参加の是非など、争点になっている問題について因子分析することで、民意を具体的かつ説得力をもって示すことができます。 なお、せっかくの1票を棄権したり白票を投じたのでは、得票率に影響を与えません。仮にA, B, Cの3名の候補者がいてそれぞれ得票

                                                                        1ビットサンプリングでも高精度の計測ができる理由 - Kameno external storage
                                                                      • 「天才けんけんぱ」:Unityとセンサーの連携(1/4) - 1ビットの孤独

                                                                        本記事は次に示す4つのページから構成されています。 「天才けんけんぱ」:Unityとセンサーの連携(1/4) 「天才けんけんぱ」:Unityとセンサーの連携(2/4) 「天才けんけんぱ」:Unityとセンサーの連携(3/4) 「天才けんけんぱ」:Unityとセンサーの連携(4/4) 「天才けんけんぱ」:Unityとセンサーの 連携 1.1 概要 本章では、「天才けんけんぱ」という子供向けのアトラクションを例にとって、Unityに関連した技術の解説を行います。特に、人の動きにインタラクティブに反応する部分である「Unityとセンサーの連携」を主題としています。また、ワクワクする体験を演出するためUnity上で工夫した点などをピックアップして解説していきます。 1.1.1 天才けんけんぱ それでは「天才けんけんぱ」の説明から始めたいと思います。このアトラクションは人の足に反応するイ

                                                                          「天才けんけんぱ」:Unityとセンサーの連携(1/4) - 1ビットの孤独
                                                                        • あいぱすくえすとシーズン2(1)ビットとバイト - にしのクエスト2

                                                                          あいぱすに関わる、情報処理の基礎の基礎を面白く お話します。あ!もっと知りたい!を引き出したい。 そんな、新連載です。 今回はビットとバイト ビットもバイトもコンピュータ上での情報量を表す単 位です。聞いたことはあるけど、詳しくはちょっと。 なので、ここで詳しくなってしまいましょう。 ビットって? スイッチを切り、電気が流れない状態を「0」スイッ チを入れ、電気が流れている状態を「1」とし、その 状態を表すと・・・。 1 となります。この1桁の表示を1bitといいます。 この1桁で、2通りの情報(ONとOFF)を表現で きます。 たとえばスイッチが増えて・・・ 10 (1個目のスイッチがON、2個めはOFF) 11 (両方のスイッチがON) などと、桁数を増やすことで、多くのスイッチの状態 を表現することができます。 ちなみに、2桁では4通りの情報を表現できます。 ITパスポートの勉強では

                                                                            あいぱすくえすとシーズン2(1)ビットとバイト - にしのクエスト2
                                                                          • 「2018年秋分の日、1ビットコインは220万円に到達する」最新未来予測=高島康司 | マネーボイス

                                                                            日増しに注目度が高まっているビットコインについて、「来年の秋分の日前後に220万円になる」との最新予測が出た。その俄には信じがたい分析を紹介する。『未来を見る!ヤスの備忘録連動メルマガ』高島康司) ※本記事は、未来を見る! 『ヤスの備忘録』連動メルマガ 2017年10月6日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。 「来年秋、ビットコインは220万円へ」ほか各仮想通貨の最新予測 未来予測プログラムによる相場分析 今回は、元マイクロソフトのコンサルタントだったクリフ・ハイが開発したコンピュータによる未来予測プログラム「ウェブボット」の最新仮想通貨相場予測を紹介する。 主催者のクリフ・ハイは、直近のインタビューで「市場の動きに影響を与えたくないので、今後は仮想通貨の相場予測は公表しない」としていた。しかしこれは、ネット放送などの

                                                                              「2018年秋分の日、1ビットコインは220万円に到達する」最新未来予測=高島康司 | マネーボイス
                                                                            • 【藤本健のDigital Audio Laboratory】 第557回:DSDの基本から未来まで。「1ビット研究会」レポート

                                                                              • 1ビットをわずか12個の原子で記録:「世界最小の磁気記憶素子」 (WIRED.jp) - ニュース:ITpro

                                                                                12個の原子が8セット並んでいる。他のでっぱりは関係のないキセノンの原子。Image: IBM 米IBM社は1月12日(米国時間)、12個の原子の表面に1ビット分のデータを記録する技術を開発したと発表した。世界最小の磁気記憶装置を作ることが可能になる技術だ。 物理学者はこれまで、磁気記憶素子をどこまで小さくすると量子力学の法則が優勢になり、データを確実に記録することができなくなるかについてはっきりわかっていなかった。例えば、並べる原子の数を8個にした場合、安定的な磁性状態を保つことがまったくできなくなると、今回の発見に関わったIBM社の研究者アンドレアス・ハインリッヒは説明する。 「そのようなシステムでは、あるひとつの状態から別の状態への変化が、データ記憶装置とは言えないほど短い間に、そしてまったく自然発生的に、次々と発生する。変化の回数は1秒あたり1000回に達するかもしれない」

                                                                                • HP ML115 G5をクアッドコアサーバにしてVMware ESXi Update 4を動かす(その1) – ビットログ

                                                                                  あるプロジェクトの検証環境を構築する必要があったのですが、 何台ものサーバを立てるスペースがないので、仮想化に挑戦してみました。 構成は以下の通り。 サーバー:HP ML115 G5 CPU:AMD Phenom X4 9950 Black Edition BOX メモリ:JM4G DDR2-8K 2G*2枚組*2セットで8G NIC:Intel PRO/1000 PT Desktop Adapter PCIEx1 (EXPI9300PT) 3セット USBメモリ:JetFlash V33 TS1GJFV33 CPU換装、メモリ増設、NIC増設とも何の問題もなく終了しました。 メモリテストもエラーなしとの結果でした。 起動時間を短縮させるため、 以下を参考にSummary Screen、Embeded NIC PXEを無効化しました。 HPProLiant-ML11 G5まとめWiki h