タグ

京都大学に関するvon_waldeのブックマーク (205)

  • 最新グーグルSEO要因と順位の関係7つのポイント、サイバーエージェントと京都大学が共同研究 | 【レポート】Web担当者Forumミーティング 2013 Autumn

    取得したデータを基にした分析手法では、上位のサイトのデータ項目の傾向を機械学習させ、そのアルゴリズムを用いて順位を予想し、実際のGoogleでの順位との誤差でアルゴリズムの信頼度を決めている。また、これらの分析結果を解説する前に木村氏は、相関関係があるからといって必ずしも因果関係があるわけではないこと、相関が大きければよいわけではないこと、定量データ以外は計測できていない(今回のデータがすべてではない)ことを注意点として示している。 インデックス数が最も高い相関を示す続いて、ランクとの相関が大きい要素として圧倒的に大きかったのが「インデックス数」であったことを示す木村氏は、物理的にURLの配下にあるページ数がランクとの相関が大きいと説明する。 また、ディレクトリトップやサイトトップのインデックス数も相関が大きい要素として挙げられている。被リンク数に関連する要素(被リンク総数、被リンクサイト

    最新グーグルSEO要因と順位の関係7つのポイント、サイバーエージェントと京都大学が共同研究 | 【レポート】Web担当者Forumミーティング 2013 Autumn
  • 平成25年度再生医科学研究所学術講演会

    再生医科学研究所では、以下のとおり平成25年度再生医科学研究所学術講演会を開催します。 日時 2013年12月25日(水曜日) 13時00分~17時20分 場所 芝蘭会館 稲盛ホール プログラム 13時00分~13時05分

    平成25年度再生医科学研究所学術講演会
    von_walde
    von_walde 2013/12/18
    聖夜に開かれるすてきなイベント(棒)
  • 京都大学 教育研究活動データベース |

    ページ上部へ戻る

    von_walde
    von_walde 2013/11/01
    京大教員検索
  • あらゆる生物の名前をDNAに基づいて特定する「DNAバーコーディング」の理論的枠組みを確立

    田辺晶史 元 地球環境学堂特定研究員(現 水産総合研究センター・中央水産研究所任期付研究員)、東樹宏和 人間・環境学研究科助教は、「DNAバーコーディング」という技術の理論的枠組みを構築するとともに、DNA情報をもとに自動的に生物種名を特定するコンピュータ・プログラムの開発に成功しました。この技術により、細菌、藻類、キノコ・カビ類、植物、動物といった、ありとあらゆる地球上の生物の種名を、迅速かつ簡便に特定することが可能になります。農地の微生物調査、感染症検査、品検査、海洋資源管理といった広範な分野で、大幅な効率化に結びつくと期待されます。 研究成果は、米科学誌「PLoS ONE」誌(米国太平洋時間2013年10月18日14時)に掲載されました。 概要  地球上のすべての生物が、その種に固有のDNAを持っています。そのため、特定の領域のDNAを「バーコード」として既知DNAの情報と照合し

    あらゆる生物の名前をDNAに基づいて特定する「DNAバーコーディング」の理論的枠組みを確立
  • 京都大学図書館機構 - スマホで蔵書検索!iPhoneやAndroidで使えるKULINEスマートフォンアプリを公開

    【附属図書館】3月で卒業・修了される方、在籍期間が切れる方へ (2024-02-26) 【メンテナンス】図書館ネットワークサービスの一時休止について(10/6 9:00~9:30のうち数分) (2023-10-05) 【文学研究科図書館】10月仮移転先開室のご案内(文学部東館3階) (2023-09-22) 【図書館機構】【重要】京都大学蔵書検索KULINEリニューアル(2023年8月21日) (2023-08-22) 【図書館機構】KULINEリニューアル後の書誌の短縮URLについて (2023-08-21) 【図書館機構】2023年度 夏季休業期間中の休館・休室情報 (2023-07-24) 【重要】2023 年7月中の学内・学外からの文献取寄希望は【7/21(金)まで】 にお申込みください (2023-07-11) 【附属図書館】和装のセルフ撮影(利用者ご自身による撮影)が可能にな

    von_walde
    von_walde 2013/10/16
    掲示中止になっているのだけど……?
  • 京都大学

    ログインしてください。 サイトのこの部分にアクセスするには、ユーザ名とパスワードでログインする必要があります。 アカウントの詳細

  • 京都大学

  • 京都大学の中央食堂にある「ぼっち席」がどういうものか、実際に食事して確かめてみた

    や社・レストランで大きなテーブルを一人で使うとなると少し抵抗があり、人目を避けてトイレで事をする便所飯という言葉も生まれましたが、1人の時でも人の視線を気にせず事ができるという「ぼっち席」が京都大学の中央堂に作られたということなので、果たしてぼっち席とはどんな物なのか、実際にご飯をべて確かめてきました。 京都大学に到着。 ぼっち席が設置されたのは2012年4月に改修を行った際に新設された中央堂。大学内をトコトコ歩いていると…… 階段の下を指す「中央堂」の看板を発見。 さっそく入ってみます。 さっそくついたてに仕切られた6人掛けのテーブルを発見しました。これが通称ぼっち席。 実際にご飯を注文して置いてみるとこんな感じ。 座ってみると、完全に仕切られているわけではないので向かい側に座っている相手の手元は見えるのですが、顔は全く見せません。 ちょっと視線をずらしてみてもこの通り

    京都大学の中央食堂にある「ぼっち席」がどういうものか、実際に食事して確かめてみた
    von_walde
    von_walde 2013/09/18
    もともと,生協が付けた名前は「お一人様席」だった気がする.あと,「使うのを躊躇する連中があふれる」というコメントもあるけど,始まって1年半,京大生は躊躇していない←
  • 京都大学×宇宙兄弟の「宇宙京大ラーメン」 京まふコラボメニュー、3大学の食堂で - はてなニュース

    京都国際マンガ・アニメフェア2013(京まふ2013)は、アニメ「宇宙兄弟」とコラボレートしたフードメニューなどを、京都大学・同志社大学・立命館大学の堂で8月1日から順次販売しています。立命館大学では、登場人物のせりふをモチーフにした「これがウワサのナス田楽です」を用意。京都大学には、主人公「南波六太」の天然パーマをイメージしたわかめが特徴的な「宇宙京大ラーメン」が登場します。 ▽ http://kyomaf.jp/news/20130731-923 コラボレーションは、京まふ2013が展開する学生連携プロモーション企画「京都・大学ジャック」によるもの。京まふ公式キャラクター「都萌(ともえ)ちゃん」と、京まふ2013に出展されるテレビアニメ「宇宙兄弟」の期間限定メニューが販売されます。 同志社大学(京都市上京区)の良心館堂では、都萌ちゃんとコラボレートした「都萌ちゃん*れあちーず」を8

    京都大学×宇宙兄弟の「宇宙京大ラーメン」 京まふコラボメニュー、3大学の食堂で - はてなニュース
    von_walde
    von_walde 2013/08/13
    "京都大学(京都市左京区)のカフェテリアルネに登場する「宇宙京大ラーメン」の販売期間は、8月26日(月)から9月6日(金)までです。"知らんかった.夏休みで大学生の利用が殆ど無い時期だけど,売れるかなぁ?
  • 「再生できるプラナリア」と「再生できないプラナリア」の謎、解明される

    阿形清和 理学研究科教授、梅園良彦 徳島大学ソシオテクノサイエンス研究部学術研究員(2013年3月まで理化学研究所)らのグループは、100年来の謎であった「プラナリアの再生の仕組み」をついに分子レベルで解明しました。さらには、プラナリアの再生原理を理解することによって、もともと再生できないプラナリア種の遺伝的原因を解明し、世界で初めて人為的に再生を誘導することにも成功しました。 研究は、2013年7月25日午前2時(日時間)に英国総合科学誌「Nature」のオンライン速報版で発表されました。 概要  体をどんなに切られても、再生できる不死身で不思議な生き物「プラナリア」。プラナリアには幹細胞が全身に存在し、体の位置情報に従って失われた器官や組織を正しく再生することができます。特にナミウズムシは再生能力が高く、例えば、体を前後に切られても、頭部からは首と腹と尾が、尾部からは頭と首と腹が再

    「再生できるプラナリア」と「再生できないプラナリア」の謎、解明される
    von_walde
    von_walde 2013/07/25
    あとで
  • ヤフオク!

    以下の内容をご確認ください。 1)ご指定のオークションIDは正しいですか。 オークションIDについては、ヤフオク!用語集をご覧ください。 2)商品ページが削除されている可能性があります。 ページ削除の詳細については、こちらをご確認ください。

    von_walde
    von_walde 2013/07/25
    なんぞwwwww
  • 第6回 京都大学 学際研究着想コンテスト2018 京大式研鑚型研究奨励事業(学内向け)

    お知らせ 2018.9.30【重要】台風の影響を考慮し、メールにて一報いただければ明日朝9時までにご提出いただければ受け付けるとします。「お問い合わせ」フォームより 2018.9.30日24:00応募締め切り!続々と申請されています! 2018.9.20日から締め切りまでポンチ絵をお送りいただければ、24時間以内にコメントしてお返しします!事前相談のフォームより 2018.9.19応募の1件目を受け付けました! 2018.9.16締め切りまであと2週間!まだ間に合う!事前相談お早めに(混み合って来ております!) 2018.9.08締め切りまであと一ヶ月弱!駆け込みの事前相談が多くなってます笑 2018.8.10事前相談10件突破!先月のマッチング交流会は36名が参加! 2018.8.2Application in English is accepted. Unfortunately t

  • カーボンナノチューブを効率良く光らせる新たなメカニズムを発見-希少元素を使わず常温で動作するナノサイズの量子光素子の実現に期待-

    ホーム カーボンナノチューブを効率良く光らせる新たなメカニズムを発見-希少元素を使わず常温で動作するナノサイズの量子光素子の実現に期待- 宮内雄平 科学技術振興機構(JST)さきがけ研究員(エネルギー理工学研究所特任准教授)、松田一成 同教授、東京大学からなる研究チームは、将来のナノメートルサイズの量子光・電子デバイスへの応用が期待されているカーボンナノチューブを、従来よりも桁違いに効率良く光らせる新たなメカニズムを世界にさきがけて見出しました。 研究成果は、2013年7月7日(英国時間)に英国科学雑誌「Nature Photonics」に掲載されました。 概要  カーボンナノチューブは、炭素原子のシート1層(グラフェン)を直径わずか1ナノメートル程度(髪の毛の10万分の1程度)の円筒状に丸めた細線状のナノ材料(量子細線)です。極限的に細い量子細線であるカーボンナノチューブは、光をあてた

    カーボンナノチューブを効率良く光らせる新たなメカニズムを発見-希少元素を使わず常温で動作するナノサイズの量子光素子の実現に期待-
  • 名誉教授懇談会を開催しました。(2013年6月24日)

    百周年時計台記念館において名誉教授懇談会を開催し、81名の名誉教授の他、総長、理事・副学長、部局長など、あわせて117名が出席しました。 懇談会は、松紘 総長による学の近況とこれからの将来像を交えた挨拶に続いて、沢田敏男 元総長による乾杯の発声により始まりました。 会場では、出席者それぞれの在職当時の思い出や出来事、近況報告等に話が弾み、盛会のうちに執り行われました。

    名誉教授懇談会を開催しました。(2013年6月24日)
  • 藤原定家の超新星は非対称爆発をした-X線天文衛星「すざく」が明らかにした標準光源の「ゆがんだ」形状-

    内田裕之 日学術振興会特別研究員(理学研究科)、小山勝二 同名誉教授、山口弘悦 ハーバード・スミソニアン天体物理学センター研究員らのグループの共同研究で、藤原定家が「明月記」に記録した超新星SN1006が非対称にゆがんだ爆発をしたことが発見されました。 研究成果は米国の科学雑誌「アストロフィジカル・ジャーナル」(771号:2013年7月1日発行)に掲載されました。 概要  藤原定家は1006年に超新星爆発があったことを「明月記」に記録として残しました。その記録と現在の研究から、この超新星は史上最も明るく輝いた核暴走型超新星といわれています。この型の超新星はIa(いちエー)型と呼ばれ、明るさが一定のため、標準光源として宇宙の加速膨張の発見に寄与してきました。明るさが一定の標準光源であるためには、爆発がすべて一様、対称でなくてはなりません。ところが、藤原定家の超新星SN1006は、鉄などの

    藤原定家の超新星は非対称爆発をした-X線天文衛星「すざく」が明らかにした標準光源の「ゆがんだ」形状-
  • http://www.s-coop.net/information_shop/015029.php

  • 動物体内でヒトの臓器作り容認へ NHKニュース

    京都大学の山中伸弥教授が開発したiPS細胞を使い、動物の体内でヒトの臓器を作り出す研究を国の専門委員会が認める方針を固めました。 今後、移植用の臓器作りに向けた格的な研究が進むと注目されています。 研究は、京都大学の山中伸弥教授が開発したヒトのiPS細胞などを特定の臓器になる細胞に変えた後、一定程度成長したブタなど動物の受精卵に入れ、子宮に戻して妊娠、出産させることで、ヒトの臓器をもった動物を作り出すものです。 移植用の臓器づくりなどさまざまな再生医療の実現につながる可能性があると注目を集めています。 生殖医療や生命倫理などの専門家でつくる国の生命倫理専門調査会は、18日開かれた会合で、欧米など海外では、すでに研究が進められており、将来、医療への応用も期待出来るなどとして研究の実施を認める見解の案をまとめました。 一方、動物の体内でヒトの臓器を作る研究は、人の尊厳を傷付けるおそれなど倫理

  • 竹市雅俊 - Wikipedia

    竹市 雅俊(たけいち まさとし、1943年11月27日 - )は、日の細胞生物学者・発生生物学者。細胞接着分子カドヘリンの発見者として知られる。学位は、理学博士(京都大学・論文博士・1973年)[1]。京都大学名誉教授。2002年から理化学研究所発生・再生科学総合研究センター (CDB) のセンター長/グループディレクターや、同多細胞システム形成研究センター (CDB) チームリーダーを務めた[2]。現在は理化学研究所生命機能科学研究センター客員主管研究員。理化学研究所名誉研究員、名古屋大学特別教授。日学士院会員。愛知県守山市(現名古屋市守山区)出身[3]。 人物[編集] 石油化学系商事会社経営の父の下、愛知県東春日井郡守山町(のちの守山市、現名古屋市守山区)で生まれ育ち、小学生の時に名古屋大学付近に転居する。父の会社を継ぐことを考え理工学部も受験したものの、幼少期から興味のあった生物

    竹市雅俊 - Wikipedia
    von_walde
    von_walde 2013/05/20
    カドヘリン発見者
  • iCeMSと住友ベークライト、NEDO事業でES/iPS細胞の顔「糖鎖」の解析キットを開発、商品化へ

    左から須藤幸男 住友ベークライト株式会社S-バイオ事業部長、中辻iCeMS教授、藤原一彦 住友ベークライト株式会社常務執行役員、福島雅夫 同事業部研究部長 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)と住友ベークライト株式会社は、 NEDOプロジェクト「ヒト幹細胞実用化に向けた評価基盤技術の開発」において、ヒト多能性幹細胞の表面の糖鎖を解析して分化・未分化の状態を判別する技術を開発、この成果を活用した「ヒト幹細胞糖鎖精製ラベル化キット(BlotGlyco(R))」を住友ベークライトが商品化しました。 これまで特殊な解析方法が必要だった、ヒト幹細胞に特徴的な糖鎖の解析を、確実に行うことが可能になり、幹細胞分野における糖鎖研究の進展が期待されます。 プロジェクトは中畑龍俊 iPS細胞研究所特定拠点教授・副所長をプロジェクトリーダーとし、五つのサブプロジェクトで構成されています。中辻憲夫 iCeM

    iCeMSと住友ベークライト、NEDO事業でES/iPS細胞の顔「糖鎖」の解析キットを開発、商品化へ
  • 固体高分子形燃料電池触媒の酸素還元活性を決定している因子を解明 ~燃料電池の白金使用量の大幅低減へ~

    喜晴 人間・環境学研究科教授、折笠有基 同助教、王小明 同特定研究員らの研究グループは、千葉大学、石福金属興業株式会社と共同で、触媒の表面のみに白金を用いたコアシェル触媒の電極活性を決めている因子を初めて解明しました。今回、単結晶を用いたモデル系を使って新しい解析手法を確立し、白金-白金の原子間距離が、酸素還元活性を支配していることを明らかにしたものです。この成果は、燃料電池自動車や家庭用コジェネレーションシステム「エネファーム」に用いられている固体高分子形燃料電池の触媒開発へ適用され、白金使用量を劇的に低減した高性能触媒を実現し、燃料電池の格普及が加速すると期待されます。 研究成果は、米国東部時間4月5日に米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」のオンライン速報版に公開されました。 背景  固体高分子形燃料電池は環境負荷の少

    固体高分子形燃料電池触媒の酸素還元活性を決定している因子を解明 ~燃料電池の白金使用量の大幅低減へ~
    von_walde
    von_walde 2013/04/12
    後で詳しい人に聞いてみる