科学・数学と物理に関するttrrのブックマーク (43)

  • QNNCloud(量子コンピュータ?)の性能測定してみた! - Qiita

    !!!注意事項!!! 記事は人なりに頑張っていますが、決して正確なものではありません。 趣味のレベルを全く超えていません。QNNCloudの比較対象もSimulated Annealingをシンプルに実装しただけです。当はもうちょっと知恵を使った古典的手法もあるでしょう。 最適化とは 最適化はこの世に遍在します。 春の新緑があふれる日、複雑な木々の葉の形状は、生存競争を繰り広げながら最も適した形を取っています。 夏の晴れの日、上空の氷同士の衝突で蓄積された電荷は最も安定した状態を保つべく雷となって地上へ突き刺さります。 秋の雨が降る日、その雨粒は表面張力、重力、大気の抵抗すべてが最もバランスが取れた形状になって大地に降り注ぎます。 冬の雪が降る日、雪の結晶は水の分子が最も安定する形に結合します。 あ、すいませんタダのポエムなので、事実かどうかは知りません。 私と最適化 それはそうと、

    QNNCloud(量子コンピュータ?)の性能測定してみた! - Qiita
  • 数値流体力学大全

  • SJN News 再生可能エネルギー最新情報 » Maintenance Mode

    SJN News 再生可能エネルギー最新情報 is currently undergoing scheduled maintenance. Please try back again soon. Sorry for the inconvenience.

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    ttrr 2013/07/12
    局所電場が強く効いてるのかな?
  • Directory | ILLINOIS PHYSICS

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    ttrr 2012/04/25
    NMR, Slichter教授
  • 自転車が倒れない理由って? 定説がくつがえっちゃいました!

    自転車が倒れない理由って? 定説がくつがえっちゃいました!2011.04.22 21:0036,692 福田ミホ 自転車にまだ乗れない頃って、自転車がどうして倒れずに走れるのか、不思議じゃありませんでしたか? 自分には補助輪なしでは乗れない乗り物に、簡単そうに乗れている大人は神に見えた人もいると思います。 では、自転車が倒れない仕組みはなんでしょう? これまで、それは専門家の間では「キャスター角」と「ジャイロ効果」によるものだと考えられてきました。 「キャスター角」とは、自転車の前輪を横から見たとき、ステアリング軸(フォークやハンドルバーが回転する軸、多くはフロントフォークのヘッドチューブと平行になる)が垂直に対して傾いている角度です。通常ステアリング軸は上部が自転車後方に傾いていて、この軸から地面の方に延長線を引くと前輪の接地面より前方で地面と交差します。このステアリング軸延長線上の点と

    自転車が倒れない理由って? 定説がくつがえっちゃいました!
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    ttrr 2011/04/23
    ジャイロ効果が逆向きに回転する別の車輪によって打ち消されることは確かだよ。/この研究の対象は自転車の”self-steering”で、外部からハンドル操作をしない前提。記事ではこの点を明確にしてほしかった。
  • DVDを「焼く」と、実は「凍って」た!? 仕組みをスパコンで解明

    DVDを「焼く」と、実は「凍って」た!? 仕組みをスパコンで解明2011.01.15 21:007,252 福田ミホ よくわからないけど、使えてるからまあいいか、ってよくありますよね。 DVDはまさにそんな状態だったそうで、最近やっと、DVDに書き込む仕組みの詳細が研究によって明らかになったのです。何がわかったんでしょうか? 光ディスクの合金にレーザーをあてると、膨大なデータを保存できるストレージ媒体となります。これはもう何十年も知られていることでしたが、実際にレーザーが合金にあたったときに何が起きているのか、正確には把握されていませんでした。 そこで、ドイツを拠点とする国際的研究グループがこの問題について数年間かけて取り組んできました。彼らは世界最大級のスーパーコンピューターJUGENE(ユージーン)を使って、DVD表面にレーザーがあたったときに何が起こるかをシミュレートしました。640

    DVDを「焼く」と、実は「凍って」た!? 仕組みをスパコンで解明
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    ttrr 2011/01/16
    アニーリングみたいなこと?
  • 驚きの太陽画像、その撮影方法 | WIRED VISION

    前の記事 「毛沢東」がコピーされる中国:ギャラリー 驚きの太陽画像、その撮影方法 2010年11月 1日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (0) フィードサイエンス・テクノロジー Lisa Grossman インターネット上で評判になっている太陽画像がある。Wired.comでは、その写真を撮影したアマチュア天体写真家に話を聞いた。 この写真は、ニューヨーク州バッファローのダウンタウンに住む天体写真愛好家、Alan Friedman氏が10月20日(米国時間)に、自宅にある望遠鏡で撮影したものだ。街の灯りが強いため、星雲や銀河などの撮影は難しいが、太陽は、大気が安定しているかぎり撮影しやすいのだという。 同氏は、「小さな巨人」(Little Big Man)と名付けられた自宅の望遠鏡でこの写真を撮影した。Little Big Manは小型ながら強力だ。光を集める開口部

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    ttrr 2010/11/01
    "光球表面では比較的温度が低いため水素は原子状態となり、これに電子が付着した負水素イオンになっている。”てマジですのん?
  • naomian.com

  • Yoshi Oono official site

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  • 自循論 - HIJK's Home Page!!

    なぜ、この自分は、 生まれないのではなく、現実に生まれて、 膨大な喜怒哀楽を一回限り経験した後、 いつか必ず死んで、未来永劫不在となるのだろう。 自循論入門 1. 自 ― self 分解不可能な単一概念。 その背後に回って、それ以上根源的な概念から根拠づけることはできない。 世界は、「自」という概念が成り立つように構築され、また、 その世界から説明し返される。 そのような「説明の輪」もまた「自」に回収される。 世界が“存在”することの必要十分条件は、その内部において 「自」と言い放てることである。 1.1. 「自」は、「世界を開く中心としての自」と「世界の中に位置づく自」の 分離と同化である。 1.1.1. 「自」は原空間を開く。 1.1.2. 「自」は、 それ自身を中心(○集積項)として定位することで「同じ」であり続け、 それ以外の世界を「有」なる広がり(●排他項)に位置づけ「違い」を生

  • IBM、100GHzグラフェントランジスタを開発

    米IBMが、遮断周波数100GHzという最高速のトランジスタを開発した。2月5日発行のScience誌でその成果を発表している。 このトランジスタはグラフェン(graphene)という素材を用いている。グラフェンは、原子1個分の厚さの炭素原子のシートで、炭素原子が蜂の巣のような六角形格子構造で並んでいる。この構造により独自の電気的、光学的、機械的特性を持ち、電子の移動が非常に高速という。 IBMが開発したグラフェントランジスタは、ゲート長240ナノメートルと比較的大きく、縮小による高速化の余地はかなりあるという。同じゲート長の最新のシリコントランジスタでは、最高で40GHzしか達成できないと同社は述べている。 IBMの研究チームはこれまでに、グラフェントランジスタで26GHzを達成している。

    IBM、100GHzグラフェントランジスタを開発
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    ttrr 2010/02/08
    グラフェンだとmobilityが超でかいし,優秀な素子になるに違いない.先日もグラフェンで量子ホール効果が観測されたらしいし,グラフェン最近アツいみたい?
  • The science of sync

    Go deeper into fascinating topics with original video series from TED

    The science of sync
    ttrr
    ttrr 2010/01/28
    ストロガッツによる講演
  • 数理科学

    あなたは 人目の訪問者です( since 5/Aug/2003 )。

  • 理系検定EX

    ランキング:理系検定EX/数学/物理/化学/生物&医学/地学&天文/情報 ただいま、受験生応援キャンペーン(大爆笑)実施中! 「化学」において、センター試験の過去問を期間限定で放流中です( ^ω^) 不評なら止めます(笑)

  • 白のカピバラの逆極限 S144-3

    JavaScript仮想通貨を採掘するコインハイブというライブラリがありました。 コインハイブ事件というのは、この仮想通貨をマイニングするプログラムコードを自身の管理するウェブサイトに設置したところ、不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)に問われたというものです。 このコインハイブ事件に関して、「アプリ開発の実務を踏まえた不正指令電磁的記録に関する罪の一考察 -コインハイブ事件を契機としてー」というタイトルで千葉大学の紀要に書き、千葉大学のページ上で PDFでも公開されました。 https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900119535/S09127208-36-1-P056.PDF https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900119535/ 内容に入る前に、まずは、この事件に関わっている、被告人、弁護士、

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  • FrontPage - 情報論的学習理論と機械学習の「朱鷺の杜Wiki」

    朱鷺の杜Wiki(ときのもり うぃき)† 朱鷺の杜Wikiは,機械学習に関連した,データマイニング,情報理論,計算論的学習理論,統計,統計物理についての情報交換の場です.これら機械学習関係の話題,リンク,関連事項,書籍・論文紹介などの情報を扱います. 更新されたページを確認するにはRSSリーダを使って右下のRSSリンクをチェックするか,最終更新のページを参照してください. ページの中でどこが更新されたかを見るには,上の「差分」をクリックして下さい. 数式の表示に MathJax を利用しています.数式の上でコンテキストメニューを使うと各種の設定が可能です.特に設定をしなくても数式は閲覧できますが,フォントをインストールすれば数式の表示がきれいで高速になります.詳しくは 数式の表示 のページを参照して下さい. ごく簡単なWikiの使い方がこのページの最後にあります.トップページやメニューなど

  • WWW List - 力学、量子力学などへのリンク

  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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    ttrr 2009/09/18
    理屈と納得は別なのだなあ。てか動画の版権厳しいらしいけど平気?
  • 「熱い氷」がある世界:超高圧で「第15相の氷」を生成 | WIRED VISION

    前の記事 天の川全景の動画とパノラマ 「熱い氷」がある世界:超高圧で「第15相の氷」を生成 2009年9月15日 Laura Sanders 写真は普通の氷。Flickr/darrenhester 水の氷は、圧力を変えることで相変化を起こし、さまざまな高圧相氷になる。図は縦軸に温度(摂氏と絶対温度)、横軸に圧力(GPa:1 GPaは大気圧の1万倍)。例えば、10GPaでは数百度という高温の氷VIIが存在する。画像と説明はWikipedia 安定した氷の「相」として、予測されながら唯一確認されていなかった「XV相」の氷と呼ばれるものが、このほど初めて実験室で生成された。 氷の相とは、水分子がどれだけ緊密に、どのような構造で配列されているかに基づいて氷を分類したものだ。これらは発見順に命名されている。今回のXV相の氷の発見により、これまでに確認された氷の形は全部で16になった(「I相」の氷には

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    ttrr 2009/09/16
    16個目の水の相が確認された。超高圧低温にて。
  • Nomura's Home Page

    研究内容 1次元強相関量子系(電子系、スピン系)の問題を 朝永 Luttinger 流体(場の理論での c=1 共形場理論に対応)の不安定性と繰り込み群と言う観点から扱っている。 特にこれまで有限サイズスケーリングでは解析が難しかった Berezinskii-Kosterlitz-Thouless 転移を繰り込み群と対称性の観点から容易 に解析する方法論(レベルスペクトロスコピー)を開発したので、これを応用する。 フラストレーションのある量子スピン鎖 BKT 転移と対数補正 Haldane 予想(量子スピン系) 磁化プラトー Phase separation (電子系;特に t-J 模型) スピン・ギャップ (電子系;特に t-J 模型) 研究 論文リスト 現在までの研究概要 物理学の推薦書リスト 物理学のレビュー、総合報告、講義録集 BKT 転移の論文選集 レベルスペクトロスコピーの紹介