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778コメント344KB
ノーベル物理学賞 Part 1
0473ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/08/10(水) 01:05:09.04ID:4WUbjA+4
なんと、ガリレイは間違っていたのか?

http://www3.ezbbs.net/19/1112/
0475ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/08/18(木) 22:01:14.44ID:0gDpGzlH
既得権ロックフェラー賞
偏差値=洗脳度数
洗脳教育
0476ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/08/20(土) 18:10:54.75ID:???
90年以降のウルフ賞受賞者でノーベル賞まだの人

ヤキール・アハラノフ
マイケル・ベリー
Bertrand Halperin
ダニエル・クレップナー
ジョン・クラウザー
アラン・アスペ
アントン・ツァイリンガー
マクシミリアン・ハイダー
ハラルト・ローズ
クヌート・ウルバン
ペーター・ツォラー
イグナシオ・シラク
James Bjorken
ロバート・キルシュナー
チャールズ・ヘンリー・ベネット
ジル・ブラッサール
Rafi Bistritzer
Pablo Jarillo-Herrero
Allan H. MacDonald
Anne L'Huillier
ポール・コーカム
Ferenc Krausz
0477ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/08/21(日) 19:06:08.66ID:ab2wttpI
今年、素粒子きますか?
0478ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/08/21(日) 19:22:05.79ID:5SDTYlAt
とっくに在庫切れ
0479ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/13(火) 13:17:39.05ID:???
The 2022 Nobel Prize announcements

PHYSIOLOGY OR MEDICINE - Monday, 3 October, 11:30 CEST at the earliest

PHYSICS - Tuesday, 4 October, 11:45 CEST at the earliest

CHEMISTRY - Wednesday, 5 October, 11:45 CEST at the earliest

LITERATURE - Thursday, 6 October, 13:00 CEST at the earliest

PEACE - Friday, 7 October, 11:00 CEST

THE SVERIGES RIKSBANK PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL - Monday, 10 October, 11:45 CEST at the earliest
0481ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/21(水) 16:31:37.06ID:LnuEzzM2
2022年の「クラリベイト引用栄誉賞」受賞者を発表
ttps://clarivate.com/ja/news/

1
Immanuel Bloch

超低温の原子・分子ガスを用いた量子多体系の画期的な研究により、「人工固体」の量子シミュレーションへの道を開いたこと

For ground-breaking research on quantum many-body systems using ultra-cold atomic
and molecular gases, opening the way to quantum simulations of ‘artificial solids’

2
Stephen R. Quake

ナノリットル・スケールにおける流体現象の物理学への貢献

For contributions to the physics of fluid phenomena on the nanoliter scale

3
谷口 尚
渡邊 賢司

二次元材料の電子的挙動に関する研究に革命をもたらした、六方晶窒化ホウ素結晶の高純度化技術の開発

For fabrication of high-quality hexagonal boron nitride crystals, the availability of which enabled a revolution
in research on the electronic behavior of two-dimensional materials
0482ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/21(水) 21:38:18.93ID:kfOyP69q
日本人とはもはや無縁なスレになっちまったな
0484ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/22(木) 11:28:13.20ID:???
https://www.asahi.com/articles/ASPB4516SP9ZULBJ01C.html

日本の研究機関「物質・材料研究機構(NIMS)」から生み出される透明な結晶が、ノーベル賞の受賞者ら世界中の研究者から注目を集めている。

結晶を作った日本人研究者が名を連ねる論文は、有名な科学誌ネイチャーやサイエンスを含めて1千本を超す。
この結晶とは、いったいどんなもので、何に使われているのか。

「彼らの結晶がなければ、この10年間に発見された多くの興味深い現象は、まだ知られていなかったでしょう。
それは誇張ではなく、単純な事実です」

2010年にノーベル物理学賞を受賞した英マンチェスター大学の研究者アンドレ・ガイムさん(62)は、朝日新聞の取材にそう回答を寄せた。
ガイムさんは10年前からNIMSに結晶を送ってもらい、研究に使い続けているという。

光を反射してきらきらと輝く結晶は、ダイヤモンドのようだ。大きくても約1ミリと、砂粒のように細かい。
「六方晶窒化ホウ素(hexagonal boron nitride、略称hBN)」と呼ばれる、窒素やホウ素からできた純度の高い化合物だ。

この小さな結晶は、「グラフェン」と呼ばれる物質の研究に欠かせない。
グラフェンは炭素原子がつながってできた極薄のシート状物質で、電気や熱を伝えやすい。
電気抵抗がゼロになる超伝導になる性質も持ち、「量子コンピューター」などへの応用が期待されている。

ガイムさんらは、鉛筆の芯の主成分であり、炭素原子が重なったグラファイト(黒鉛)にテープを張り付け、
引きはがすという簡単な方法でグラフェンを作れることを発見し、一気に研究が進んだ。

ただ、グラフェンは作るのが簡単でも扱いは難しい。厚さがたった原子1個分しかないため、
表面が少しでもでこぼこしたもののうえに置くと、形がゆがんでしまい、本来の性質を調べることが難しくなる。

そこで注目されたのが、NIMSが作るhBNの結晶だった。
高純度なhBN結晶は、表面が原子レベルに平らな性質を持ち、電気をほとんど通さない。
グラフェン本来の性質を邪魔せずに、様々な研究に使うことができる。
0485ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/22(木) 11:29:30.85ID:???
NIMSが現在、研究用の結晶を提供しているのは、欧米やロシア、中国、インド、イスラエル、ブラジルといった
世界27カ国・地域、国内の大学や企業あわせて約270機関にも上っている。多くは研究用の無償提供だ。

「結晶の純度は高くとも、サイズは小さなもので、こんな風になるとは想像もしていませんでした」

そう話すのは谷口尚(たかし)さん(62)。NIMSで約20年、結晶作りを続けてきたスペシャリストだ。

NIMSの結晶を提供された研究者は、研究成果を発表する際、谷口さんと同僚の渡辺賢司さん(59)の2人を論文の共著者として記すことが多い。

谷口さんらによれば、今年4月16日までに2人が共著者になった論文は1126本あった。
掲載された科学誌の中には著名なネイチャーが41本、サイエンスも40本含まれる。
ネイチャーに「最も多作の研究者」と紹介されたこともあるほどだ。

「小さな結晶を大事に使って成果につなげたうえ、こちらの貢献も尊重してくれる共同研究者には感謝したい」
0486ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/22(木) 11:30:37.85ID:K1obA0gB
>NIMSの結晶を提供された研究者は、研究成果を発表する際、谷口さんと同僚の渡辺賢司さん(59)の2人を論文の共著者として記すことが多い。

これが引用係数が上がった要因
0491ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/23(金) 06:28:52.17ID:iaQQXZGk
良質な結晶の作り方なら化学賞じゃないの?
0492ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/23(金) 06:55:26.39ID:m8xC9Ea6
もうネタがない(日本には)
0495ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/26(月) 01:19:01.93ID:6oiIpi39
カルトの国にノーベル賞は相応しくない。
0496ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/26(月) 08:08:19.88ID:L/Gkfed/
またあの食糞民族がノーベル症を発症する時期が近づいて来ましたね
0499ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/27(火) 09:16:27.03ID:???
今年こそ「物性」? 脱炭素技術に期待 ノーベル物理学賞予想
ttps://www.asahi.com/articles/ASQ9V51BBQ9HULBH00W.html

2019年、20年は宇宙の分野が2年連続で受賞。
昨年は、気候変動に関する研究をしてきた真鍋淑郎さんら地球物理分野などから受賞者が出た。

そのため、「今年こそは」と物性分野を予想する専門家は多い。
0500ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/27(火) 20:08:33.98ID:???
金森グッドイナフとかの功でグッドイナフ先生が物理学賞受賞でキュリー夫人以来となる化学と物理のダブル受賞を果たす
0501ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/27(火) 20:41:54.95ID:6IHSYOeX
RKKY相互作用の人たちは生きてるの?
0503ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/09/29(木) 16:40:47.65ID:???
・ヤキール・アハラノフ、マイケル・ベリー
・ジョン・クラウザー、アラン・アスペ、アントン・ツァイリンガー
・チャールズ・ヘンリー・ベネット、ジル・ブラッサール

このどれかが受賞すると予想
0507ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/01(土) 01:35:31.82ID:BrUk5WOy
毎度、鉄系超伝導が候補だと言われるけど
銅酸化物より転移温度が低いから、やっぱりインパクトには欠ける気がするし
超伝導物質見つけましたってだけで、ノーベル賞が与えられるとも思えない
超伝導関連で取れるとしても、高圧力下のほぼ室温超伝導なんじゃないだろうか
ただ、NatureのC-H-O論文はつい先日リトラクトされたし、高圧化ほぼ室温超伝導はノーベル委員会も慎重になりそう
0510ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:17:56.88ID:???
また今年も、ノーベル賞の狂騒曲が始まった。ほんとうに、毎年、うんざりである。これほどバカバカしい話もない。何がバカバカしいかといえば、もらう人がどんどん小粒になっているからである。たとえばそれは、ノーベル賞のなかでも特に権威の高い物理学賞を見れば明らかである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E8%B3%9E
を見ると、最初の頃は、レントゲン、ベクレル、レイリー、キュリー、モーレーといった非常に有名な人々が並んでおり、二十年代は、アインシュタイン、ボーアという超ウルトラ級がもらい、30年代も、ハイゼンベルグ、シュレディンガー、ディラックというスーパー級が並んでいる。40年代になるとかなり落ちるが、それでもパウリや湯川がもらっている。このあたりまでは、名前を知らない人でも、業績を見れば、ナルホドな、という気がする。
0511ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:18:23.30ID:???
50年代になると急に知らない人ばかりで、60年代はランダウ、朝永、ファインマン、ゲルマンを知っているが、格から言って、ランダウだけが戦前の超大物と同レベルで、あとはだいぶ落ちるように思う。70年代になると、知っているのは江崎玲於奈だけだが、彼が湯川と同列だと思う人はいないだろう。80年代以降は、知っている人は日本人だけで、そのうち南部陽一郎は、湯川・朝永クラスのように思うが、小柴を同レベルだと思う人はいないだろう。

それ以上に、知らない人も、知っている人も、貰った理由を見ても、何のことやら、さっぱりわからないのである。
0512ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:18:54.65ID:???
何が起きているのかというと、物理学の発見が人類の世界に対する認識に与える影響が、急速に落ちている、ということである。有り体に言うと、ノーベル賞が出るような種類の物理学が、衰退しているのである。物理学と言っても、範囲は広く、たとえば非線形科学などは、戦後に急速に発達したのだが、ほとんどノーベル賞の対象になっていない。ケネス・ウィルソンが相転移に関して貰っているけれど、彼は果たしてこの分野で、唯一と言えるほど、傑出した人なのだろうか。

現在の物理学をざっと見れば、おそらく、ノーベル賞候補になる人は、数百人を下らないと思う。分野をどう分けたらよいかわからないけれど、おおまかに分けて50くらいの分野があって、それぞれに10人くらいは貰ってもおかしくない人が居る、という目算である。そのうち、だれが偉いかは、はっきりいって、比べようがない。それゆえ、分野間の綱引きダイナミクスが働いて、どの分野に出るかが決まり、その候補者の10人のうち、運の良い人に落ちる、という具合だと思えばよかろう。過去の履歴から見ると、そのサイコロの目は公平ではなく、
0513ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:19:13.48ID:???
白人が圧倒的に有利(白人の中でも偽ユダヤ人(アシュケナージ)有利)

である。

それに、物理学自体が全体として、かつてほどの勢いがない。20世紀後半では、計算機科学とか、生物学とか、生態学とかにもっと優れた学者が出ている。分野を超えて影響を与えた人々として、まぁ、適当に思いつくままだけれど、次のような人々が頭に浮かぶ。
0514ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:19:34.30ID:???
アレクサンドル・リャプノフ(リャプノフ安定性理論)
ノーバート・ウィーナー
ジョン・フォン・ノイマン
ルネ・トム(カタストロフィー理論)
S・ポントリャーギン(最大値原理)
リチャード・ベルマン(動的プログラミング)
アラン・チューリング
アンドレイ・コルモゴロフ
エドワード・ローレンツ
ブノワ・マンデルブロー
ウィリアム・ドナルド・ハミルトン
スティーヴン・ジェイ・グールド
エドワード・オズボーン・ウィルソン
ジョン・メイナード=スミス
マービン・ミンスキー(計算理論)
ジョン・ホーランド(遺伝的アルゴリズム)
レオナルド・エーデルマン(DNAコンピュータ)
スティーブ・ジョブズ(パーソナル・コンピュータ、3Dアニメーション)
スチュアート・カウフマン(カウフマン複雑系理論)
アルバート・ラズロ・バラバシ(複雑ネットワーク理論)
大野乾(すすむ)(遺伝子の重複進化説、ジャンク遺伝子)
ロバート・ミウラ(ソリトン理論、逆散乱法)
木村資生
蔵本由紀
0515ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:19:53.38ID:???
こういった人々は、だれもノーベル賞を貰っていない。こういう人々を漏らすということは、賞として機能していない、ということだと思うのである。

そういえば、日本人でも知っている人は少ないと思うが、稲森財団が「京都賞」というものを出している。これは基本的に、ノーベル賞が漏らしている分野に出している、と考えればよいのだが、そのうち、基礎科学賞は下のようになっている。

85年以降のノーベル賞と比べるなら、こちらのほうが圧倒的に有名人が多い。分野を超えた影響力を持っているのだ。あり得ないことではあるが、もし私が、ノーベル賞と京都賞と、どっちが欲しいと聞かれたら、賞金が半分だけれど、京都賞が欲しいと答える(ぜひ賞金をもっと増やすか、対象者を増やして欲しい)。ここに出ている人と並べてもらえるなら嬉しいが、ノーベル賞のように知らない人ばかりと並べられても、ちっとも嬉しくないからである。
0516ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:20:15.15ID:???
ノーベル賞が出ているのは、平和賞をのぞけば、文学、物理、化学、生理学・医学だが、これらはいずれも、19世紀の末に盛り上がっていた分野であって、現代ではもう勢いを失っているのである。たとえば文学者よりも、映画監督とかアニメ作家の方が、遥かに影響力がある。それゆえ文学賞を貰った人の名前をだれも知らないのである。映画賞があれば、スピルバーグとか、宮崎駿がもらって、みんなすぐに納得するだろう。彼らなら、ロマン・ロランとか、トーマス・マンとかに匹敵するくらい、大物である。(ちなみに経済学賞は、ノーベル賞ではない。スウェーデン銀行賞である。)

つまるところ、ノーベル賞は時代遅れの賞なのである。もうこんな時代遅れの賞に大騒ぎするのはやめたらどうだろうか。(だから、私は「イグ・ノーベル賞」の方がましだと言っている。)
0517ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:20:38.85ID:???
少なくとも、日本人が貰ったら大喜びし、だれも貰えなかったらガッカリするのはあまりにも恥ずかしい。貰った人はそれはそれはおめでたいことだと思うけれど、日本人が貰っても、中国人がもらっても、インド人がもらっても、アメリカ人がもらっても、別にどうでもいいのである。
0518ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:21:18.28ID:???
京都賞基礎科学部門受賞者

1985年 クロード・シャノン
1986年 ジョージ・イヴリン・ハッチンソン
1987年 ヤン・オールト
1988年 アブラム・ノーム・チョムスキー
1989年 イズライル・モイセーヴィッチ・ゲルファント
1990年 ジェーン・グドール
1991年 エドワード・ローレンツ
1992年 西塚泰美
1993年 ウイリアム・ドナルド・ハミルトン
1994年 アンドレ・ヴェイユ
1995年 林忠四郎
0519ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/03(月) 23:21:40.06ID:???
1996年 マリオ・カペッキ
1997年 ダニエル・ハント・ジャンゼン
1998年 伊藤清
1999年 ウォルター・ムンク
2000年 ヴァルター・ヤコブ・ゲーリング(Walter Jakob Gehring)
2001年 ジョン・メイナード=スミス
2002年 ミハイル・レオニドヴィッチ・グロモフ
2003年 ユージン・ニューマン・パーカー
2004年 アルフレッド・ジョージ・クヌードソンJr
2005年 サイモン・アッシャー・レヴィン
2006年 赤池弘次
2007年 金森博雄
2008年 アンソニー・ポーソン
2009年 ピーターおよびローズマリー・グラント
2010年 ラースロー・ロヴァース(László Lovász)
2011年 ラシード・スニャーエフ
0520ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/04(火) 10:18:38.63ID:???
>>510
>また今年も、ノーベル賞の狂騒曲が始まった。ほんとうに、毎年、うんざりである。

67ご冗談でしょう?名無しさん2020/10/07(水) 11:52:54.66ID:???
>>62
また今年も、ノーベル賞ディスりの狂騒曲が始まった。ほんとうに、毎年、うんざりである。
0522ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/04(火) 10:43:54.72ID:???
>>104
2005年 Newton予想

A マイケル・ベリー
B 南部陽一郎◎
C ブノワ・マデルブロー×

D ヤキール・アハラノフ  外村彰×
D セオドア・メイマン×
D ジョン・ホイラー×
D スティーブン・ホーキング ×

E 林厳雄×  モートン・パニッシュ
E アントン・ザイリンガー ダニエル・グリーンベルガー ミカエル・ホルン
E ブルーノ・ロッシ×
E ピーター・ヒッグス◎

F 十倉好紀

G 小林誠◎ 益川敏英◎ ニコラ・カビボ×

H 近藤淳×

I 戸塚洋二× 梶田隆章◎ アート・マクドナルド◎
I アラン・アスペ チャールズ・ヘンリー・ベネット
0523ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/04(火) 17:39:17.73ID:Rc03ekJX
電話きたら、欲しくないと言う準備しとこ
0525ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/04(火) 18:28:02.95ID:kKdztmXc
生物物理がくると予想する
0528ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 18:46:52.31ID:lkb1GvQg
入ってきたー
0529ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 18:49:13.72ID:lkb1GvQg
残念でした
0532ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 18:51:13.41ID:kKdztmXc
量子情報で納得なノーベル物理学賞の受賞者たち
0537ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/04(火) 19:08:15.68ID:Rc03ekJX
断ったら、受賞者変えやがった
0540ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/04(火) 19:27:51.15ID:JsnHmLzZ
>>503
おめ

大本命だったな
0542ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/04(火) 19:43:30.42ID:Rc03ekJX
なんの感動も驚きもない選考ですみません(代わりに謝る
0545ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 20:15:27.76ID:???
大栗博司
@PlanckScale
この時期になると、新聞などからノーベル物理学賞授賞対象の予想を依頼されるので、
今年は「ベルの不等式の実験による量子力学の原理の検証」(アラン・アスペ氏ら)と答えています。

何の根拠もありません。間違っていたらごめんなさい。
https://twitter.com/PlanckScale/status/1576007687103385600
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0546ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 20:25:57.36ID:kpF8UoCp
>>545
すげー
0550ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 22:00:39.46ID:cZKNTysw
アインシュタインが56歳の時に書いたEPRパラドックスの論文を、今回の受賞者達とジョン・スチュアート・ベル
が価値のある論文に押し上げたね。
0555ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 23:39:55.16ID:1pVgVBYA
EPR論文を実際に書いたのはポルドスキーで、アインシュタインは論文の出来に納得いってないんだよな
0556ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 23:58:05.70ID:???
ttps://www.jiji.com/jc/article?k=2022100401037

原子や電子のような小さな粒子を扱う量子力学の世界では、二つの粒子が「量子もつれ」と呼ばれる関係にあるとき、
一方の粒子の物理的な状態を測定すると、もう片方の粒子の状態も瞬時に定まるという不思議な現象がある。

この現象は1930年代に理論的に提唱されたが、二つの粒子がどんなに離れていても成り立つとされたため、
アインシュタインらは「不気味な遠隔作用」と呼び、量子力学に対して懐疑的な立場を取っていた。

アスペ氏とクラウザー氏はそれぞれ、光子(光の粒子)を使った実験で、量子もつれの存在を証明。
ツァイリンガー氏は、量子もつれを利用して情報を送信する「量子テレポーテーション」を実証した。

これらの実験は、膨大な計算を瞬時に行う量子コンピューターや量子暗号通信など、
実用化が進みつつある量子情報科学や技術の基礎となった。
0557ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/04(火) 23:59:05.51ID:???
ttps://www.sankei.com/article/20221004-VG6AFCEIBNNOJO6BBNUDAADFIM/

量子とは物質を構成する原子や光子(光の粒)などの極微の粒子で、身の回りにある物質とは全く異なる不思議な振る舞いをする。

量子には「もつれ」と呼ばれる性質がある。もつれ状態にある2つの量子は、
どれだけ離れた場所にいても同じ振る舞いをする不思議な「運命共同体」の関係にある。
遠く離れた場所に情報が瞬時に伝わる「量子テレポーテーション」と呼ばれる現象にも関係している。

もつれの性質を制御する技術は、スーパーコンピューターをはるかに超える高速大規模計算ができるとされる量子コンピューターや、
盗聴が原理的に不可能で安全な次世代通信の実現に欠かせない。

3氏は、量子もつれ状態を制御するさまざまな実験に成功し、現在進行中の量子技術革命の礎を築いた。
0558ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/05(水) 00:00:38.23ID:???
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC04ALI0U2A001C2000000/

量子力学は原子や電子、光子(光の粒)といった「量子」の性質や振る舞いを解き明かす物理学の理論。
3氏の業績により、2つの量子の間に見られる「量子もつれ」と呼ぶ特殊な結びつきが実証された。

量子もつれは、ペアになった量子の一方の状態が決まると、もう一方に瞬時に伝わる現象。
3氏の成果は量子コンピューターなど、その後の量子技術を支える基盤となった。
3氏は量子もつれなどの状態をそれぞれの方法で実証し、量子力学の基盤となる現象を確認した。

これらの業績をもとに量子コンピューターの研究が活性化し、
19年には米グーグルが既存のコンピューターを上回る性能を初めて実際に示すことに成功した。

量子コンピューターはスーパーコンピューターで何億年もかかる難問を数分や数時間で解く潜在力を秘め、
米テック企業などが開発競争を繰り広げる。
日本企業も開発に乗り出しており、富士通が23年度に実機を整備する計画だ。

ボストン・コンサルティング・グループの予測によると、
40年ごろには量子コンピューターは最大8500億ドル(約120兆円)の価値を生む可能性がある。
0559ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/05(水) 00:02:47.23ID:???
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20221004/k10013848251000.html

クラウザー博士とアスペ教授は「量子もつれ」と呼ばれる量子力学を象徴する現象が理論だけでなく、
実際に存在しうることを証明しようと、1970年代から研究に取り組んできました。

その結果、2つの光の粒などの量子がお互いにどんなに遠く離れていても片方の量子の状態が変わると、
もう片方の状態も瞬時に変化するという、「量子もつれ」の現象が実際に起きることを実験を通して示しました。

「量子もつれ」についてはアインシュタインをはじめ、多くの著名な研究者が疑問を投げかけていましたが
アスペ教授らは実験によってその正しさを証明しました。

そして、ツァイリンガー教授はこの「量子もつれ」という現象を利用すると、ある情報を量子に埋め込み、
それを離れた場所にあるもう一方の量子に瞬時に伝えることができる、
「量子テレポーテーション」という現象が起きることを実験で示しました。

3人の成果をきっかけにいまでは量子コンピューターや量子通信などの研究が盛んとなり
量子情報科学という新しい分野の開拓につながったことが評価されました。


ノーベル物理学賞の受賞が決まった3人のうちの1人、オーストリアのウィーン大学のツァイリンガー教授は
ノーベル賞の選考委員会との電話でのインタビューで「いい意味でとても衝撃を受けていて驚いている」と話し喜びをあらわにしました。

そして「研究は100人以上の若い研究者と何年もかけて進めてきた。
彼らなしに成し遂げることは出来なかった。今回の受賞は協力してくれた若い研究者を勇気づけることにもつながる」と話していました。

ツァイリンガー教授はことし5月、沖縄県恩納村にあるOIST(おいすと)=沖縄科学技術大学院大学から名誉学位を授与されています。

学位授与式にオンラインで参加したツァイリンガー教授はスピーチで「自らのキャリアを振り返り、
若い人たちに伝えたいのは自らの嗅覚に従えということだ。周りに『そんなこと知っている』と言われても聞かなくて良い。
好きなことに取り組めば、あなたが常に競合者よりすぐれているのです」と話していました。
0560ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/05(水) 00:03:45.08ID:???
>>559
量子情報科学の分野に詳しい東京大学光量子科学研究センターの小芦雅斗センター長は、

ノーベル物理学賞の受賞が決まった研究者について「3人は『量子力学』という、一般の常識では理解が困難で、
プロの研究者にとっても不思議に感じる性質が実在することを示すのに貢献してきた研究者でこの分野の基礎を築いた存在だ。
ノーベル賞に選ばれたのは、『量子力学』の分野に大きな期待が寄せられていることの表れだと思う」と話していました。

また、3人の成果の意義について「高い計算能力を持つ『量子コンピューター』や、情報セキュリティーの分野で応用が進んでいく。
世の中のすべてのものは『量子力学』の法則に基づいて動いているので、この理論がさまざまな場面で顔を出すようになる」と述べ、
物理学だけでなく、さまざまな研究分野の発展や技術の開発につながると指摘しました。
0564ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/05(水) 07:25:19.69ID:KMNOfh9J
ノーベル物理学賞の「量子もつれ」、古澤明・東大教授の貢献も世界的に有名
https://www.yomiuri.co.jp/science/20221004-OYT1T50207/

2022年のノーベル物理学賞は、
ミクロな粒子の間で生じる特殊な遠隔作用「量子もつれ」が存在することを実験で示すことに貢献した米欧の3氏に決まった。
「量子もつれ」を巡る研究分野では、日本の古澤明・東京大教授(60)の貢献も世界的に知られ、同賞の有力候補の一人とされてきた。

古澤氏は米カリフォルニア工科大に留学中の1998年、「量子もつれ」の関係にある光のペアで情報を瞬時に移す
「量子テレポーテーション」を完全な形で実証することに世界で初めて成功した。
今回、受賞が決まったツァイリンガー氏がこの現象を初めて実験で示した翌年のことだった。

古澤氏の98年の業績は、米科学誌「サイエンス」によって世界の10大ニュースにも選ばれるなど注目を集めた。
古澤氏は帰国後、東大で研究を続け、2004年には、3つの粒子でもテレポーテーションを実現させた。
現在は、この現象を応用した量子コンピューターの開発でも世界をリードしている。

大阪大の藤井啓祐教授(量子情報科学)は
「今回は量子力学の基礎理論を確立したことが評価され、応用研究を進めた古澤氏が選ばれなかったことは残念」としながらも、
「3氏の受賞はもっと早くてもよかった。新しい時代の幕開けだと感じる」と評価する。

名古屋大の谷村省吾教授(量子論)も
「量子もつれの存在を示したことで、量子コンピューターが実現可能なことを裏付けた」と話した。

川畑史郎・産業技術総合研究所副研究センター長は
「量子コンピューターや量子通信など、現在の技術の発展につながる原理を実証した3氏で、
この分野の『巨人』ともいうべき存在だ。今後もこの分野での受賞が続くことが期待される」と話した。
0565ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/05(水) 09:02:57.69ID:???
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC043I30U2A001C2000000/?

「量子もつれ」の特性は現在、世界が開発にしのぎを削る量子技術に欠かせないものになった。
2019年に米グーグルが最先端のスーパーコンピューターで1万年かかる問題を約3分で解くなど、
技術が急速に進展する量子コンピューターが典型だ。「量子もつれ」は高速計算の根幹を支え、
最大の課題ともいわれる計算時の「エラー」を克服するうえでも鍵を握る。

量子コンピューターは素材や薬の開発、金融のリスク評価、人工知能(AI)の利用に革新をもたらすと期待を集める。
将来の産業競争力に影響を与える見通しだ。

米政府が20年に構想を掲げた「量子インターネット」でも、量子もつれや量子テレポーテーションは重要な役割を果たす。

量子コンピューターや量子通信・暗号を融合させた次世代ネットワークの実現に向け、
世界で研究が加速するとみられる。実現すれば安全性の極めて高い通信網を構築できる。

量子力学は20世紀に半導体やレーザーの技術の発展をもたらした。

21世紀に入り、アスペ氏らの成果をもとに技術開発は新たな段階を迎え、
現在はコンピューターや通信・暗号、センサーなどに革新を起こす「第2次量子革命」が進行中といわれる。
その行方は企業のビジネスや生活にとどまらず、国家の安全保障にも影響を与える可能性がある。
0566ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/05(水) 09:11:05.98ID:???
量子もつれの存在を証明

とか書かれると、少し違和感がある
物理における存在という観念の見直しを迫ったのが量子もつれであり、
量子もつれは情報であって、物質のような意味での存在ではないからね
0567ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/05(水) 09:11:36.14ID:???
ツァイリンガーたちの功績って量子力学の基礎理論の確立だから今更感があるな
ノーベル賞でも軽いというか
0571ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/05(水) 11:43:42.13ID:???
日本の新聞マスコミは量子もつれが’遠隔作用’のように報道が多い
アインシュタインの言動の影響が間違った意味で一般人に浸透している
0576ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/05(水) 12:35:57.08ID:rGG0Vd16
そうだ、いいこと思いついた。量子論は幻覚作用という本を出そう。楽しみにしてね
0579ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/05(水) 14:20:25.61ID:VNsZPImW
古澤明は惜しかったの?
0581ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/05(水) 14:35:16.89ID:???
>>575
なぜ矛盾しないかについて原理的な証明は誰もできないと思われるが、少なくとも量子力学によって観測される
結果において特殊相対論と矛盾するような事例は見つかっていない

「どうして」が原理的証明を求めているのなら上の通り「経験上」矛盾は見つからないだけ
という答えになる

上の説明で満足できないのなら「どうして矛盾しない」と思うばき「矛盾するはず」な具体的事例が頭にあるはず
その事例を説明してください
0582ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/05(水) 14:41:55.12ID:???
AとBで起こった事象において相対論的因果律を問題にするとき、AとBの間に確定値的な因果関係がなければならない
それがなければAとBが離れた場所で事象が同時に起こっても因果律には反さない
0585ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/05(水) 19:20:20.00ID:???
この3人と古澤明とはまったく比べ物にならんだろ
漁師情報理論の基礎理論を作った3人に比べて古澤はその応用例の1ケースについての実験に成功しただけ
0590ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/05(水) 21:51:16.23ID:rGG0Vd16
トラック野郎だっけ
0595ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/06(木) 00:13:05.23ID:???
>>583
簡単な話、二者の結果は二者の間で打ち合わせを行わなければ(言い換えれば別チャネルで因果関係を持たなければ)
因果関係にはなりえないので、相対論的因果律には反しません
これは1980-90年ごろにはもう広く認識されており、色々な論文で繰り返し取り上げられた話です。上に出ていたジサンの本
には書いてあるでしょう
ところでジサンはもう相当なジーサンになっているでしょうねぇ
0597ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/06(木) 00:16:24.88ID:???
>>589
物理は矛盾がない?
誰もそんなことは思ってないでしょう
言えるのは今の物理体系は経験的に十分合理的と思えるということだけです

物理は数学と違って経験科学であり、経験との合理性でもってその有効性を確認している学問体系です
証明不能の公理から演繹可能な公理系を考える数学とは違う学問です
0598ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/06(木) 00:20:37.44ID:???
>>585
それもあるし、量子情報科学で社会的応用につながったものはなにもないです
夢の話だけではノーベル賞は無理ですね
社会応用でなくても、おかげで多くの研究者がメシの種を得ることができたというのなら可能性はありますが
今年の3人も量子情報科学という分野が盛り上がったから獲れましたが、昔は量子基礎論でノーベル賞が
獲れる可能性はないと思われていました
0600ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/06(木) 01:20:26.18ID:???
今年のノーベル賞が量子情報科学分野であったことから、量子情報科学関係のコミュニティは大いに盛り上がるでしょう
いや、とっくに盛り上がってます
そして3人のノーベル賞を研究アピールに利用してくることは想像に難くありません
簡単なところでは研究発表のプレゼン資料にはこの受賞ネタは必ず1枚分が費やされることになるでしょう
このおかげで予算も増額されたり、プロジェクト期間の延長があったりするかもしれませんね
0601ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/06(木) 01:25:31.23ID:???
もうひとつあるのは、人材獲得が容易になるということですね
このおかげで量子情報分野を志望する学生さんが増えるかもしれません
そうすると研究室にとってはウハウハです
日本人が受賞すると受賞者をハブにして補助金が分配されるエコシステムができるのですが、今回は海外受賞なので
そこまではないでしょう
0604ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/06(木) 07:13:48.12ID:EVFqKwHM
量子力学と量子論の違いはなんですか?
量子論は量子学ではないので、まだ科学とは言えないのですか?
0605ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/06(木) 08:08:02.95ID:???
>>600
ベルの不等式なんて量子情報関係なく量子論の基礎だろ
この3人の業績を量子情報にカテゴライズしてるのは違和感感じる
0606ご冗談でしょう?名無しさん
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2022/10/06(木) 09:08:27.00ID:???
>>605
ベルの不等式への関心が量子情報科学の原点であることに疑いを差し挟む人は少ないでしょう
少なくとも量子情報科学関係者はそう思ってますよ
実際そういった人たちがTwitterで歓喜してるでしょう?
0607ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/06(木) 09:19:44.95ID:???
ジ-サンの本買いました
ちゃんと自由意志のことも書いてあるし流石ですね
自由意志についてきちんと書いてある本は訳者の筒井さんの著作ぐらいしか知らないです
超光速通信についても詳しく書かれていると思います
0608ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/06(木) 21:42:49.19ID:???
>600 >605
ズレてる人達のことも気にかけなければならない場合もあるけど
そんな事に左右されるべきではない場合もある
0611ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/08(土) 16:03:51.83ID:CHN90hCw
コンピュータ語は二進数だから
0613poem
垢版 |
2022/10/08(土) 16:35:47.97ID:???
Q質問
・全bit量子コンピュータはbitのシステムからの乱数コンピュータ、量子コンピュータは乱数コンピュータ、と呼ぶのは適切か?どうかな?
・コンピュータの乱数生成のプログラムとか計算とか、中学生の頭で分かる難しくない仕組みなら参考に教えて欲しい

乱数コンピュータ?と言った理由なんだけど

onlineゲームでもofflineゲームでも、中のアニメキャラやCGのキャラに自由に喋らせるためには、口のリグ(筋肉に当たる)を作り込んだ後、五十音全ての声の口の形を作り、それを全ネットワークにして、50^n、五十音+何も言わない、次に何の五十音言うかランダムを長文喋れるようにすると、中の子の意思で喋る。自由な行動ならあらゆる動作を重ね合わせ分岐にすると自分の意思で自由に動く。

これと同じく、重ね合わせにすると中の子やオブジェクトやシステムが自由に動くとして
コンピュータ乱数生成はこれも重ね合わせ?という可能性と(システムによってはIDに未来や現在過去を記す暗号の文字列をを生成するし)

量子コンピュータの重ね合わせbitはシステムからして乱数、ハードからして乱数?
0614poem
垢版 |
2022/10/08(土) 16:36:34.31ID:lhXn5ODw
電池が!
0615poem
垢版 |
2022/10/08(土) 18:30:29.48ID:???
だから
全bit量子コンピュータは1bitから1と0の乱数で(CPU素子メモリがだよね?)、回路は固定で、データを乱数にするって感じだよね?

ちなみに回路を固定じゃなくて、乱数にするのは人間の脳はシナプスを自由に繫いで脳回路作るから、ただ人間の脳は遅いから、ゆっくり型かつ、回路が乱数と言っても、演算時でなく成長時じゃないか、成長時だから演算時でないから厳密に回路乱数コンピュータではないかな?
演算時回路乱数コンピュータはまだどこにもないし、機械で作れない。(…魂の脳って演算時回路乱数コンピュータ…ではないよね?体の脳の信号が魂の脳の作動なら…可能性。体の脳が成長時回路乱数と言ったけど、演算時もな可能性は…わからないね。)

とりあえず量子コンピュータと言っても回路乱数の技術はまだない(あ、回路乱数あるじゃん。AIディープラーニングは回路乱数じゃん!ってことは魂も!体はどうだろう。って良く考えたら普通のAIじゃないプログラムも実はプログラムによって重ね合わせやネットワークになってるからプチAIだから、乱数生成やアニメのキャラの口動きするんだな。既にあるじゃん)
ともかく量子コンピュータ自体はCPUメモリの乱数

これを、つまりプログラムを何個も重ね合わせで作動させるとかできるのかな

でも、それならエラー耐性とかやるの意味ないと思う。だって乱数だからエラー組み込む仕組みだから
0616poem
垢版 |
2022/10/08(土) 18:32:50.14ID:???
よくわかんないね!
0618poem
垢版 |
2022/10/08(土) 22:17:59.18ID:???
うん。ほんとにまったくわかんない!

量子コンピュータのゲート式?っての、素子の状態が1か0って聞いたから、CPUメモリの乱数かなって思ったけど

素子の状態の1か0って素子をスイッチとして回路が乱数になるの?

おしえてくわしいひと!
0619poem
垢版 |
2022/10/08(土) 22:19:01.81ID:???
>>618
量子コンピュータって
データ型なの?回路型なの?
0620ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/09(日) 10:09:45.18ID:???
乱数と言っても古典的乱数と同じではない
固定回路と言っても確定的動作をするわけではない
しかも単に確率的動作をするわけでもない

古典的イメージで説明はできない考えてはいけない
0622ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/09(日) 16:24:41.86ID:???
ttps://newswitch.jp/p/34120

物理学賞は量子もつれを実験的に実証した3氏が選ばれた。
量子もつれ状態にあるペア粒子は片方が上向きスピンを持つと、
もう片方は下向きスピンを持つというように、片方を観測することでもう片方の状態が分かる。
そして量子もつれ状態のペア粒子を2ペア用意し片方ずつをさらにもつれさせると、一度も接触していない粒子同士も量子もつれを起こす。

オーストリアのウィーン大学のアントン・ザイリンガー教授はこの不思議な現象を利用して量子情報を転送することに成功した。
この量子テレポーテーション実験は数十キロメートルの光ファイバーを走る光子の間や人工衛星と地上の間で情報を送れることを実証した。

ただこうした量子のふるまいは不可解で、アインシュタインも懐疑的だった。
フランスのパリ・サクレー大学のアラン・アスペ教授と米国クラウザー研究所のジョン・クラウザー博士は
量子もつれ状態の光子を観測することで歴史的な論争に決着を付けた。
アラン・アスペ教授は「問題を提起したアインシュタインに感謝しなければならない」と述べている。

この検証実験はベルの不等式の破れを立証するというものだ。
不等式ではある上限が与えられる。
観測値が上限を超えると不等式は成り立たず、量子力学が正しいと結論づけられる。
ジョン・クラウザー博士は打倒量子力学を掲げて検証実験に挑戦した。
当時所属していたコロンビア大学では理解されず「時間の無駄。まともな物理学に取り組んでくれ」と怒られたという。

だがこうした検証実験が量子力学の正しさを証明し、現在の量子技術につながっている。
量子もつれは量子コンピューターの基礎となり、量子コンピューター同士を接続したり、量子通信、量子暗号など、さまざまな技術開発が進んでいる。
0623poem
垢版 |
2022/10/09(日) 17:28:24.37ID:Bshfvmia
>>620
なるほどーちがうのね
詳しくお願い<(_ _)>

1と0の乱数って思ったの違うか、乱数だとしても古典的乱数と違うのね
それと固定回路はプログラムが違えばプログラムは違く動くけど、回路自体、プログラムを乗せるハードは固定じゃないの?
0624poem
垢版 |
2022/10/09(日) 17:30:33.27ID:???
>>623
確率挙動はプログラムでなく?古典ハードもハードから確率挙動するの?量子ハードでなくても
0628ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/09(日) 18:48:20.38ID:???
言えることは、古典的な確率的アルゴリズムでは指数時間かかる計算が多項式時間で溶ける量子アルゴリズム
が少数ではあるが存在するということ
だから古典的手段でも原理的にはできるが量子アルゴリズムはそれをはるかに速くできるというようなものがある
0629ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/10(月) 02:25:49.00ID:???
量子アルゴリズムと古典アルゴリズムの違いは実行時間でしかないので、量子固有の効果の検証は極めて難しい
ベル不等式は観測値に関する不等式なので検証可能

この違いは大きい
0630ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/10(月) 09:43:29.36ID:???
量子アルゴリズムの計算量は漁師チューリングマシンを用いて正確に計算できる
なんら難しいところはない
0631ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/10(月) 15:18:48.63ID:b2YXbWfe
東日本大震災は人工地震ですか?
0632ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/10(月) 15:28:35.46ID:ISfpUQHb
ごめん、あんなに大きくなると思ってなかったんだ、すまん
0633ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/10(月) 15:42:05.51ID:???
アメリカじゃ人工地震が問題になってるからね
訴訟が頻発したせいで人工地震については規制が強化されるところまで行ってしまった
0637ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2022/10/21(金) 14:19:15.36ID:???
「ノーベル賞級」世界が信頼
物材機構の谷口・渡辺氏 「グラフェン」評価向け研究で
ttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO65307060Q2A021C2L60000/

2022年のノーベル賞は、自然科学系分野で日本人の受賞はなかった。
だが「ノーベル賞級」と評される研究者がいる。
物質・材料研究機構(茨城県つくば市)フェローの谷口尚氏(63)と主席研究員の渡辺賢司氏(60)だ。

次世代の高速計算機、量子コンピューターに応用できる最先端素材「グラフェン」の評価に
不可欠な窒化ホウ素の高純度結晶合成技術に、世界が信頼を寄せる。

契機は09年、米コロンビア大から届いた一通の電子メール。
「グラフェンの特性を評価するため大型の『六方晶窒化ホウ素(hBN)』を探している」と記されていた。

グラフェンは炭素原子がシート状につながり、蜂の巣状の六角形の格子構造を持つ。
厚さは約1ナノ(ナノは10億分の1)メートル。
半導体に使うシリコンの100倍の速さで電子が高速で移動する。
製造法を見つけた英国のグラフェン研究者2人が10年、ノーベル物理学賞を受賞した。

スーパーコンピューターの計算速度をはるかにしのぐ量子コンピューターは、
新素材や新薬開発、金融など幅広い分野に応用できる。
電子が高速移動するグラフェンは量子コンピューター実現へのカギを握るが、
「性能を評価するため、グラフェンを載せて実験する適当な素材がなかった」。

悩みを解決したのが、谷口さんと渡辺さんが手がけていたhBNの高純度結晶だ。
従来は酸化シリコンにグラフェンを載せていたが「表面の凹凸に電子の移動が邪魔され、正確に測定できなかった」。

高純度hBNはグラフェンと同じ2次元結晶構造で凹凸がない。
1年後、同大が成果を発表すると引き合いが殺到。
「グラフェン研究でノーベル賞を受賞した研究者自身も問い合わせるなど一気に注目を集めた」。
現在、25カ国の300研究機関が、物材機構のhBNを研究に使う。

物材機構の「極限技術特殊実験棟」。約3万気圧の高圧環境で、hBNの結晶が成長する。
ノーベル賞受賞の可能性について2人は「我々はhBNを提供するだけ。成果は研究者に委ねている」と話す。
控えめだが、グラフェン研究を加速させた実績は必ず評価されるはずだ。
0641ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/06/29(木) 00:50:23.66ID:eukPB1Cy
今年は宇宙物理学
0642ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/06/29(木) 09:03:13.39ID:???
>>538
マイケルベリーと、ベリー位相に重要な数学的貢献をしたBarry Simonが共同受賞

アハラノフはボームや外村が亡くなったから厳しい
0643ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/06/29(木) 11:35:23.68ID:YBhHhlWB
だんだんみみっちくなりね
0644ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/06/30(金) 15:24:12.72ID:mepCOR4J
平和賞や文学賞が偏向しているとは言われるが、実は、科学賞どもも偏向している。
これは科学の正しい発展を阻害している。ノーベル賞は廃止すべき。
0646ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/06/30(金) 17:29:53.36ID:y3je+qIE
重力の仕組み解けてね?
tps://i.imgur.com/Y1Xh2g6.jpg
tps://i.imgur.com/QUDyE4H.jpg
0648ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/01(土) 00:17:09.10ID:LX5JKCo1
グース誰?
0650ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/01(土) 02:57:06.33ID:AseZFT5a
>>645
白人のリベラル(その実体はガチガチの保守)が選んでるので、
それが変わらない限りは是正なんてできない。

そもそも、優劣をつけようという意図が、科学の発展にはマイナスだ。
0651ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/01(土) 08:30:08.07ID:1R7PrtRK
まあ俺の理論はノーベル賞より上だからもらえないならそれはそれでいいけどな
ノーベル賞がゴミになるだけw
0652ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/01(土) 08:33:48.38ID:1R7PrtRK
なんせ宇宙文明発生のきっかけの理論だしなw
0653ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/01(土) 23:53:07.06ID:N3SWZFnV
重力の問題は解決した。 重力は電子スピード

原子内部の電子は速く回転するほど軽くなる。
したがって、液体や個体は電子がゆっくりと回転し、気体は電子が速く回転する。

これは希ガスなどをみればわかる現象だろう。
電子の回転が速いほど気体であり、遅いほど液体や個体である

太陽系でもまったく同じ原理である。
重力は電子の楽な方向に行く


K殻がSとNのように上と下に1個ずつあります

L殻もSとNに1個ずつあり、水平に6個?あります

M殻はおそらく水平に3個ずつ六角形かな

N殻はSとNに1個ずつ、水平に5個ずつ六角形に配置かな

天才Yより
tps://twitter.com/rjgreatzero/status/1675152316998221824?s=20
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0655ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/02(日) 00:09:17.34ID:???
2005年 Newton予想 物理学編

A マイケル・ベリー
B 南部陽一郎◎
C ブノワ・マデルブロー×

D ヤキール・アハラノフ  外村彰×
D セオドア・メイマン×
D ジョン・ホイラー×
D スティーブン・ホーキング ×

E 林厳雄×  モートン・パニッシュ
E アントン・ザイリンガー◎ ダニエル・グリーンベルガー ミカエル・ホルン×
E ブルーノ・ロッシ×
E ピーター・ヒッグス◎

F 十倉好紀

G 小林誠◎ 益川敏英◎ ニコラ・カビボ×

H 近藤淳×

I 戸塚洋二× 梶田隆章◎ アート・マクドナルド◎
I アラン・アスペ◎ チャールズ・ヘンリー・ベネット
0656ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/02(日) 11:27:33.35ID:K+hRImCo
>>642

Simon は驚異 的な頭脳の持ち主で一流の数学者です。
私の発表した KKT モデルの trace map による解析を完璧に理解してい ました。
彼の凄いところは、重要な論文をいち早く見つけすぐそれを理解することです。
Berry Phase をいち早く注 目し、それを数学的に解釈した論文を出版したのは、 Michael Berry の論文以前のことです。

https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/docs/tayori58-2_Part12.pdf
0658ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/04(火) 11:41:35.12ID:BeTA7Oa7
一番くみ上げてるのは日本だな。日本は人類の敵
0660ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/04(火) 14:56:49.82ID:???
たいして注目されていない警告を「世界が注目」などと大げさに書く記事がネット上には蔓延している
0661ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/04(火) 19:23:18.25ID:BeTA7Oa7
日本人の耳には相当痛そうだ
0664ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/04(火) 20:42:00.81ID:BeTA7Oa7
ほらね
0665ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/04(火) 21:01:58.81ID:zdfBagR2
そらアスファルトに混ぜてごまかして処分しとるんやから当たり前やなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
だが大日本帝国も同じだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
イエローモンキー^は人類の敵ww生物の敵wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0666ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/07/04(火) 21:05:40.64ID:BeTA7Oa7
とうとう暑いアスファルトに脳味噌が茹っちまったか。
0669ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/07/05(水) 21:54:20.62ID:???
2010年 物性 グラフェン
2011年 天文 加速膨張
2012年 物性 個別量子系の操作
2013年 素粒子 質量の起源、ヒッグス場
2014年 物性 青色LED
2015年 素粒子 ニュートリノ振動
2016年 物性 トポロジカル相転移、トポロジカル物性
2017年 天文 重力波
2018年 物性 光ピンセット、チャープパルス
2019年 天文 太陽系外惑星
2020年 天文 ブラックホール
2021年 気象/物性 気候変動、複雑系
2022年 物性 ベルの不等式の破れ

2023年 ???
0670ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/08/02(水) 08:48:40.88ID:CfcQTA8A
>>667
常温常圧超電導

ついに韓国が成し遂げたっぽい
0673ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/09/03(日) 11:29:14.82ID:NAgHJC/w
The 2023 Nobel Prize announcements
PHYSIOLOGY OR MEDICINE - Monday, 2 October, 11:30 CEST at the earliest
PHYSICS - Tuesday, 3 October, 11:45 CEST at the earliest
CHEMISTRY - Wednesday, 4 October, 11:45 CEST at the earliest
LITERATURE - Thursday, 5 October, 13:00 CEST at the earliest
PEACE - Friday, 6 October, 11:00 CEST
THE SVERIGES RIKSBANK PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL - Monday, 9 October, 11:45 CEST at the earliest
0674ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/09/07(木) 08:34:12.38ID:l8BkZmBU
ノーベル物理学者クラウザーの「気候危機否定」講演
ttps://agora-web.jp/archives/230906001149.html

気候変動に関して人々に広められている物語は、
危険なまでに腐敗した科学の反映であり、世界経済と何十億もの人々の幸福を脅かしている。

誤った気候科学は、大規模なショック・ジャーナリズムの似非科学へと転移している。
そしてその誤った似非科学である気候変動は、あらゆる悪いことを引き起こしているとされた。

本当は無関係であるにもかかわらず、スケープゴートとなったのだ。
この似非科学は、同じ様に誤ったビジネス・マーケティング、政治家、
ジャーナリスト、政府機関、環境保護論者によって宣伝され、拡大されてきた。

私の考えでは、本当の気候危機など存在しない。

しかし、世界の膨大な人口に良い生活水準を提供するという非常に現実的な問題が存在し、
それに関連するエネルギー危機は存在する。

このエネルギー危機は、私に言わせれば、間違った気候科学のせいで不必要に悪化している。
0675ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/09/19(火) 14:17:04.28ID:???
仮に原始重力波が観測されてインフレーションが受賞対象になった場合
グース、リンデは当確っぽくて佐藤さんは三番手争いって感じなの?
0677ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/09/20(水) 01:34:38.63ID:???
2023年の「クラリベイト引用栄誉賞」受賞者を発表
ttps://clarivate.com/ja/news/

Federico Capasso

For pioneering research on photonics, plasmonics, and metasurfaces,
as well as contributions to the invention of and improvements on the quantum cascade laser

---
Sharon C. Glotzer

For demonstrating the role of entropy in the self-assembly of matter
and for introducing strategies to control the assembly process to engineer new materials

---
Stuart S. P. Parkin

For research on spintronics and specifically the development of racetrack memory
for increased data storage density
0679ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/09/21(木) 12:55:42.29ID:???
【中部大学】中部大学の教員がノーベル賞の受賞が決まった場合の記者会見などの対応について
https://www.u-presscenter.jp/article/post-51534.html

中部大学では、本学教員がノーベル賞の受賞が決まった場合、下記のとおり記者会見などを予定しています。【事前登録要】

  ◆ノーベル物理学賞 2023年10月3日(火曜日)  
            <候補者> 小澤 正直 特任教授
0680ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/09/21(木) 15:27:13.75ID:LFVpkP3x
インフレーションは最初にStarobinskyがやったんだから
証拠見つかったら必ず受賞するのはStarobinsky

残りをグース、佐藤あたりか
0684ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/09/30(土) 17:45:01.58ID:Z8rIIWDI
いよいよ来週age
0685ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/02(月) 08:53:49.08ID:H8CIQv0V
Who will win the Nobel Prize for Physics? Our predictions for 2023
ttps://physicsworld.com/a/who-will-win-the-nobel-prize-for-physics-our-predictions-for-2023/

Ignacio Cirac, David Deutsch, Peter Shor and Peter Zoller

Yakir Aharonov and Michael Berry

Federico Capasso
Lena Hau
Pablo Jarillo-Herrero

Paul Corkum, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier
0689ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 07:39:47.66ID:Y4D3AY8c
また今年も、ノーベル賞の狂騒曲が始まった。ほんとうに、毎年、うんざりである。
これほどバカバカしい話もない。何がバカバカしいかといえば、もらう人がどんどん小粒になっているからである。
たとえばそれは、ノーベル賞のなかでも特に権威の高い物理学賞を見れば明らかである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ノーベル物理学賞

を見ると、最初の頃は、レントゲン、ベクレル、レイリー、キュリー、モーレーといった非常に有名な人々が並んでおり、
二十年代は、アインシュタイン、ボーアという超ウルトラ級がもらい、30年代も、ハイゼンベルグ、シュレディンガー、ディラックという
スーパー級が並んでいる。40年代になるとかなり落ちるが、それでもパウリや湯川がもらっている。このあたりまでは、
名前を知らない人でも、業績を見れば、ナルホドな、という気がする。

50年代になると急に知らない人ばかりで、60年代はランダウ、朝永、ファインマン、ゲルマンを知っているが、
格から言って、ランダウだけが戦前の超大物と同レベルで、あとはだいぶ落ちるように思う。70年代になると、
知っているのは江崎玲於奈だけだが、彼が湯川と同列だと思う人はいないだろう。80年代以降は、
知っている人は日本人だけで、そのうち南部陽一郎は、湯川・朝永クラスのように思うが、
小柴を同レベルだと思う人はいないだろう。

それ以上に、知らない人も、知っている人も、貰った理由を見ても、何のことやら、さっぱりわからないのである。

何が起きているのかというと、物理学の発見が人類の世界に対する認識に与える影響が、急速に落ちている、ということである。
有り体に言うと、ノーベル賞が出るような種類の物理学が、衰退しているのである。
物理学と言っても、範囲は広く、たとえば非線形科学などは、戦後に急速に発達したのだが、
ほとんどノーベル賞の対象になっていない。ケネス・ウィルソンが相転移に関して貰っているけれど、
彼は果たしてこの分野で、唯一と言えるほど、傑出した人なのだろうか。
0690ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 07:40:14.53ID:???
現在の物理学をざっと見れば、おそらく、ノーベル賞候補になる人は、数百人を下らないと思う。
分野をどう分けたらよいかわからないけれど、おおまかに分けて50くらいの分野があって、
それぞれに10人くらいは貰ってもおかしくない人が居る、という目算である。そのうち、だれが偉いかは、
はっきりいって、比べようがない。それゆえ、分野間の綱引きダイナミクスが働いて、どの分野に出るかが決まり、
その候補者の10人のうち、運の良い人に落ちる、という具合だと思えばよかろう。
過去の履歴から見ると、そのサイコロの目は公平ではなく、

白人が圧倒的に有利(白人の中でも偽ユダヤ人(アシュケナージ)有利)

である。

それに、物理学自体が全体として、かつてほどの勢いがない。20世紀後半では、計算機科学とか、生物学とか、
生態学とかにもっと優れた学者が出ている。分野を超えて影響を与えた人々として、
まぁ、適当に思いつくままだけれど、次のような人々が頭に浮かぶ。
0691ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 07:40:47.23ID:???
アレクサンドル・リャプノフ(リャプノフ安定性理論)
ノーバート・ウィーナー
ジョン・フォン・ノイマン
ルネ・トム(カタストロフィー理論)
S・ポントリャーギン(最大値原理)
リチャード・ベルマン(動的プログラミング)
アラン・チューリング
アンドレイ・コルモゴロフ
エドワード・ローレンツ
ブノワ・マンデルブロー
ウィリアム・ドナルド・ハミルトン
スティーヴン・ジェイ・グールド
エドワード・オズボーン・ウィルソン
ジョン・メイナード=スミス
マービン・ミンスキー(計算理論)
ジョン・ホーランド(遺伝的アルゴリズム)
レオナルド・エーデルマン(DNAコンピュータ)
スティーブ・ジョブズ(パーソナル・コンピュータ、3Dアニメーション)
スチュアート・カウフマン(カウフマン複雑系理論)
アルバート・ラズロ・バラバシ(複雑ネットワーク理論)
大野乾(すすむ)(遺伝子の重複進化説、ジャンク遺伝子)
ロバート・ミウラ(ソリトン理論、逆散乱法)
木村資生
蔵本由紀
0692ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 07:41:05.28ID:???
こういった人々は、だれもノーベル賞を貰っていない。こういう人々を漏らすということは、
賞として機能していない、ということだと思うのである。
そういえば、日本人でも知っている人は少ないと思うが、稲森財団が「京都賞」というものを出している。
これは基本的に、ノーベル賞が漏らしている分野に出している、と考えればよいのだが、
そのうち、基礎科学賞は下のようになっている。

85年以降のノーベル賞と比べるなら、こちらのほうが圧倒的に有名人が多い。分野を超えた影響力を持っているのだ。
あり得ないことではあるが、もし私が、ノーベル賞と京都賞と、どっちが欲しいと聞かれたら、賞金が半分だけれど、
京都賞が欲しいと答える(ぜひ賞金をもっと増やすか、対象者を増やして欲しい)。ここに出ている人と並べてもらえるなら嬉しいが、
ノーベル賞のように知らない人ばかりと並べられても、ちっとも嬉しくないからである。

ノーベル賞が出ているのは、平和賞をのぞけば、文学、物理、化学、生理学・医学だが、これらはいずれも、
19世紀の末に盛り上がっていた分野であって、現代ではもう勢いを失っているのである。たとえば文学者よりも、
映画監督とかアニメ作家の方が、遥かに影響力がある。それゆえ文学賞を貰った人の名前をだれも知らないのである。映画賞があれば、
スピルバーグとか、宮崎駿がもらって、みんなすぐに納得するだろう。彼らなら、ロマン・ロランとか、トーマス・マンとかに匹敵するくらい、大物である。
(ちなみに経済学賞は、ノーベル賞ではない。スウェーデン銀行賞である。)

つまるところ、ノーベル賞は時代遅れの賞なのである。もうこんな時代遅れの賞に大騒ぎするのはやめたらどうだろうか。
(だから、私は「イグ・ノーベル賞」の方がましだと言っている。)

少なくとも、日本人が貰ったら大喜びし、だれも貰えなかったらガッカリするのはあまりにも恥ずかしい。
貰った人はそれはそれはおめでたいことだと思うけれど、日本人が貰っても、中国人がもらっても、
インド人がもらっても、アメリカ人がもらっても、別にどうでもいいのである。
0693ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 07:41:26.13ID:???
京都賞基礎科学部門受賞者

1985年 クロード・シャノン
1986年 ジョージ・イヴリン・ハッチンソン
1987年 ヤン・オールト
1988年 アブラム・ノーム・チョムスキー
1989年 イズライル・モイセーヴィッチ・ゲルファント
1990年 ジェーン・グドール
1991年 エドワード・ローレンツ
1992年 西塚泰美
1993年 ウイリアム・ドナルド・ハミルトン
1994年 アンドレ・ヴェイユ
1995年 林忠四郎
1996年 マリオ・カペッキ
1997年 ダニエル・ハント・ジャンゼン
1998年 伊藤清
1999年 ウォルター・ムンク
2000年 ヴァルター・ヤコブ・ゲーリング(Walter Jakob Gehring)
2001年 ジョン・メイナード=スミス
2002年 ミハイル・レオニドヴィッチ・グロモフ
2003年 ユージン・ニューマン・パーカー
2004年 アルフレッド・ジョージ・クヌードソンJr
2005年 サイモン・アッシャー・レヴィン
2006年 赤池弘次
2007年 金森博雄
2008年 アンソニー・ポーソン
2009年 ピーターおよびローズマリー・グラント
2010年 ラースロー・ロヴァース(Laszlo Lovasz)
2011年 ラシード・スニャーエフ
0696ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 17:42:34.91ID:???
日経予想
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC258HR0V20C23A9000000

Sheperd S. Doeleman イベントホライズンテレスコープ
Francis Halzen 及び Heino Falcke アイスキューブ・ニュートリノ
Lene Hau
0707ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 19:06:24.28ID:54OQq6yq
Paul Corkum落とすのは理不尽すぎる
0709ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 19:20:01.71ID:nvRHitzN
アト秒ではポールコーカムが一番の貢献者のようだけど
なぜ外したんだろう。
西澤潤一さんを外したようなものか?
0710ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 19:20:33.09ID:nvRHitzN
アト秒ではポールコーカムが一番の貢献者のようだけど
なぜ外したんだろう。
西澤潤一さんを外したようなものか?
0711ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 19:28:03.09ID:baaoFnTi
あれ?ポール・コーカムは?
0712ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 19:31:46.30ID:???
孔子平和賞
中華人民共和国の学者らが集められ組織された中国郷土文化保護協会が2010年12月に創設した、
平和に貢献した人物に対して、その功績を顕彰し授与される「孔子」の名を冠した賞。
2011年以降は香港の別団体である孔子国際平和研究センター(2011年10月設立)が継承したとされる。
2018年5月に同団体が解散し、賞の授与も終わった。

日本国際賞
1981年、「世界の科学技術の発展に資するため、国際的に権威のある賞を設けたい」との
日本政府の構想に民間からの寄付を基に実現した。1985年に第1回の授賞式が行われた。
授賞式には天皇・皇后が毎回出席し、三権の長をはじめ関係大臣と各界の代表が出席する。
受賞対象は「物理、化学、工学」と「生命、農学、医学、薬学」の二領域
賞金額は2020年以降1件1億円である。また、受賞者は生存者のみに限られる。

京都賞
1984年に稲盛和夫(京セラ株式会社名誉会長)設立による公益財団法人稲盛財団の創設した
日本の国際賞である。毎年、「先端技術部門」「基礎科学部門」「思想・芸術部門」の
3部門4授賞対象分野の専門領域において優れて顕著な功績を残した人物を讃え、京都賞メダル、
ディプロマ、副賞1億円が贈られる。
0713ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 19:38:51.77ID:???
ポール・コーカムが外されてピエール・アゴスティーニが入った感じみたいだ
フランスの人みたいだけどちょっと調べた程度じゃわからんな
0723ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/03(火) 23:25:01.81ID:???
90年以降のウルフ賞受賞者でノーベル賞まだの人

ヤキール・アハラノフ
マイケル・ベリー
バートランド・ハルペリン
ダニエル・クレップナー
マクシミリアン・ハイダー
ハラルト・ローズ
クヌート・ウルバン
ペーター・ツォラー
イグナシオ・シラク
James Bjorken
ロバート・キルシュナー
チャールズ・ヘンリー・ベネット
ジル・ブラッサール
Rafi Bistritzer
Pablo Jarillo-Herrero
Allan H. MacDonald
ポール・コーカム
0724ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/04(水) 00:04:52.13ID:t5l5otaR
「アト秒光パルスの発生と物質中の電子ダイナミクスの理解への貢献」によって、
2023年のノーベル物理学賞が、Pierre Agostini, Ferenc Krausz, Anne L'Huillierに決まりました。

受賞された三名の方は、2001年に「RABITT」と呼ばれるアト秒パルス列の計測法と
「アト秒ストリーク」と呼ばれる孤立アト秒パルスの計測法を実証しました。

アト秒光パルスの計測法が実証されたことにより、アト秒という極限的な時間スケールにおける
量子力学的な現象を実際に観測し、制御する道が開かれ、
「アト秒科学」と呼ばれる超高速光科学分野が生まれました。

「アト秒科学」が生まれて20年余が経ち、アト秒科学の対象は原子・分子から
固体・凝縮系へと拡大しました。

また、実験手法としても、精緻に制御された高強度光電場や軟X線領域のアト秒パルスなどを
用いた実験が可能となり、今まで見えなかったアト秒領域の電子の動き(電子系の量子ダイナミクス)がわかるようになってきました。

今後は、光源技術と計測技術のさらなる進歩によって、
光で制御されたアト秒領域の電子過程を利用したペタヘルツ領域の固体の電子応答や、
軟X線アト秒パルスを用いた物質中の電子状態の実時間観測による
光化学反応の初期過程の解明がさらに進むことになります。

これらの研究は、将来的には量子的な超高速情報処理や
光エネルギーの利用技術の基礎となることが期待されています。

ttps://itatani.issp.u-tokyo.ac.jp/index.php?id=175
0725ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/04(水) 01:16:40.49ID:???
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0277D0S3A001C2000000/

化学反応は物質中の原子や電子の動きによって起こる。
原子や分子を構成する電子をやりとりすることによって、原子同士が結びついたり離れたりする。

電子の素早い動きをカメラで捉えるには、アト秒級のごく短い間隔でレーザー光を点滅させる必要がある。

1987年にルイリエ氏は特定の気体に赤外レーザーを当てる手法で、
アト秒レーザーを作り出すための基礎的な技術を開発した。
2001年にアゴスティーニ氏とクラウス氏が
それぞれ数百アト秒の間隔で連続してレーザー光を生成することに成功した。

化学結合で重要な役割を持つ電子の振る舞いが観察できるようになった。
電子材料の開発のほか、物質を識別することで病気の診断などに応用できる可能性がある。

ノーベル物理学賞の選考委員会は3日の記者会見で、
「極めて短時間の尺度で電子の世界を見るための新たな扉が開かれた」と評した。

早稲田大学の新倉弘倫教授は
「今回の受賞で、ナノテクノロジーの次のアトテクノロジーといった
新しい分野が築かれていくことを期待している」と話す。

アト秒科学の分野では日本の技術も貢献している。
例えば、理化学研究所は22年に世界最高出力のアト秒レーザー装置を開発した。
従来の100倍を超える出力を達成し、物質を通り抜ける力が強くなり、
観察対象を気体だけでなく液体や固体に広げられる。

瞬間的に点滅するレーザーはこれまでもノーベル賞の授賞対象となってきた。1
980年代後半にはフェムト(フェムトは1000兆分の1)秒だけ光らせる技術が開発され、
原子の結合が切れたり新しくできたりする化学反応の様子を詳しく分析できるようになった。
この功績で99年に米国の研究者がノーベル化学賞を受賞した。
0726ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/04(水) 01:23:16.45ID:???
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20231003/k10014213781000.html

ノーベル賞の選考委員会は3人の功績について
「以前は観察することができなかった非常に速い動きについても研究することができるようになった」としています。

その上で「私たちはいま、電子の世界へのとびらを開くことができる。
次のステップは、電子を利用することだ」として
今後、電子工学や医学の分野で応用の可能性があると評価しています。


クラウス教授と国際会議でたびたび顔を合わせてきたという、
東北大学の中沢正隆特別栄誉教授は、
インターネットの中継で受賞発表の様子を見て
「20年以上前からよく知っているが、すごく真面目で一生懸命研究をする人で、会えばいつもあいさつしてくれる。
よい研究だからいつか賞をもらえるとは思っていたが、
最先端でニッチな分野なのでこういう分野も評価されるんだ」と少し驚きながらも受賞を喜んでいました。


東京大学アト秒レーザー科学研究機構の機構長を務める山内薫さんは、
ノーベル物理学賞の受賞者が発表された時に、
スペインで開かれている「アト秒」などに関する国際会議に参加しており、
3人の研究者が選ばれたことがアナウンスされると、会場からは拍手が起きたということです。

山内さんは今回受賞した3人のうち、アメリカのオハイオ州立大学の
ピエール・アゴスティーニ氏と交流があるということで、
「非常に気さくで国際的に多くの友人を持っている方です。
長いつきあいなので『おめでとう』と伝えたい。多くの方に認められて大変よかった」と祝福しました。
0727ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/04(水) 01:24:28.23ID:???
>>726

100京分の1秒というきわめて短い「アト秒」の光を使うことで、
物質を構成する電子の動きを観察できることについては、
「人類が活用できる最も短い時間になると思います。

実際に原子や分子のなかで電子がどのようなスピードで動いているのかを時々刻々、
追いかけられるようになる」と話していました。

その上で「アト秒の領域で物質の変化が見えることを
世の中に役に立つ技術へと発展させていくためには、これからが重要になってくると思います。
ノーベル賞が出たことで、この分野の重要性を理解してもらうきっかけにもなればうれしい」と、
この分野での今後の研究のさらなる進展に期待感を示しました。


「アト秒」の研究が専門の早稲田大学理工学術院の新倉弘倫教授は、
「『アト秒』というきわめて短い時間だけ光るレーザーによってこれまで物質の構造しか
測定できなかったものが、物質の中にある電子の動きを測定できるようになった。
今後、さまざまな半導体や新たなデバイスなどの開発につながると考えられる。
新しい研究分野が築かれるものだと期待している」と話していました。

その上で、「『アト秒科学』の研究者は、非常に数が少なく、日本全国でも数えられるほどしかいない。
今後、より多くの研究者が参加し、『アト秒』という単位を扱う技術が
いろいろな分野で応用されることを期待したい」と述べました。
0728ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2023/10/04(水) 01:26:00.35ID:???
ttps://www.yomiuri.co.jp/science/20231003-OYT1T50214/

物質中の電子の動きを探ることで、化学反応が起きる瞬間を調べられ、
細胞の観察や新素材の開発、医療診断など様々な分野で活用が期待される。

茨城県つくば市では、東京大によるアト秒パルス用の大型光源施設の建設が計画されている。

理化学研究所の緑川克美・光量子工学研究センター長は
「物理学から化学、生物といった基礎研究に大きな影響を与える業績だ」と3人の研究成果をたたえた。
0729ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/04(水) 01:30:04.58ID:???
ttps://www.asahi.com/articles/ASRB36R87RB3ULLI00G.html

今年のノーベル物理学賞に決まったアト秒の意義について、
東京大カブリ数物連携宇宙研究機構の村山斉・特別教授はこう話す。

「暗いディスコでストロボをパッパッパッパと照らすと、
踊っている人がまるでロボットのように止まって見えますよね。

ストロボを照らす時間が短ければ短いほど、細かな動きまで見ることができる。
アト秒の光が実現したことで、電子の動きまで観察できるようになってきた」
0734ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/04(水) 16:26:14.50ID:???
正直、現代物理学にとってアト秒みたいなテクニカルなエンジニアリングな話はどうでもいいよね
日本国際賞の工学分野程度で十分
0736ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/04(水) 18:18:47.24ID:???
次の妥当なノーベル物理学賞になり得る分野としては(検証された)量子重力理論、常温超伝導、持続的核融合反応辺りか
0743ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/08(日) 00:29:41.21ID:KJJU3GiD
https://news.yahoo.co.jp/articles/0289e1141c0d825092dc63e66f9d2154be23f2e9?page=2

化学賞には量子ドットが選ばれた。

量子ドットには二つの系統がある。化学を中心とするコロイド量子ドットと
固体物理を中心とするエピキャシタル量子ドットだ。
どちらも1981年に発表された。

軍配が上がったのはコロイド量子ドットだ。
旧ソ連出身のアレクセイ・エキモフ氏は色ガラス中の微粒子が発色する理由を突き止めた。
その後、コロイド溶液で量子ドットを調製した米2氏とともに化学賞を受賞した。

エピキャシタル量子ドットは東京大学の榊裕之名誉教授と荒川泰彦名誉教授が発明した。

極小の3次元(3D)空間に電子を閉じ込める量子ドットの概念を提唱した。
論文投稿は80年12月と先んじたが、日本の応用物理学会での発表だった。
結局、ノーベル賞化学賞として化学者が選ばれた。

量子ドットは量子ドット発光ダイオード(Q―LED)として液晶ディスプレーのバックライトに採用された。

現在は量子ドットで直接3色の光を出す方式の開発が進む。
コロイド量子ドットは溶液調製できるため塗布で量産できる。
有機ELより長寿命で安価になると期待される。

エピキャシタル量子ドットはレーザーとして実用化された。

光電融合デバイスに組み込まれ大容量情報伝送を担う。
東大の荒川名誉教授は
「方式問わず量子ドットが社会の役に立ち評価された。受賞で研究が活性化する」と目を細める。
0746ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/12(木) 15:33:32.54ID:6fXPgnpw
>>744
なるほど、一理ある
経済学賞は応用数学だね
ただ、今年の経済学賞は人権の要素がとても大きかった
人権の応用数学的理解は、新しいジャンルになるね
0748ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/12(木) 18:30:31.16ID:gxrUuJDV
今年のノーベル経済学賞なんてただの政治やん
0749ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/14(土) 02:28:15.58ID:1kf5nBgW
経済学の「実証」ってどんなんや?
0750ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/14(土) 09:12:35.03ID:vrekJlZc
即効性のある、儲けの出るノーベル経済学賞の成果といえば、
ランダムに変動する相場を応用した、ヘッジファンドの発明だったね
アジア通貨危機で、ノーベル賞としての名声は地に落ちたが、
今でも「リスクのある先に投資する手法」として世界経済、特に途上国経済に大貢献している
0752ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/14(土) 09:46:12.58ID:???
>ランダムに変動する相場

市場の揺らぎが安定してると経済が安定している物理学と数学的に共通
さらに、不安情報が浸透すると揺らぎが崩壊して大恐慌に発展する

第三次世界大戦はすでに始まっている、アメリカが経済軍事力で支配していた
グローバル世界が崩壊し世界戦争で分裂した世界の始まり、日本に核戦争も起こり
うる試練はもうすぐ来る君達はサバイバルの中で生き残れるか?
0754ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/14(土) 10:13:34.43ID:???
1967年にイスラエル軍に占領されたガザ地区の人口は40万人だったが
封鎖された小地域なのに現在220万人と何と5.5倍にも人口爆発した
イスラエル人によるパレスチナ人口大粛清が今日にも始まる
0756ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/14(土) 11:36:42.25ID:???
中東の争いは大国、米露、中東の大国、サウジ、イラン、他に民族、宗教が絡み合ってるので解決するわけがない
0757ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/10/18(水) 08:51:04.80ID:???
お前、こういうシュチュエーション好きなんだろ?ここが、いつも以上に熱いのはどうしてかな?
0762ご冗談でしょう?名無しさん
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2023/12/05(火) 16:59:04.05ID:hCkQ1daD
Nobel Prize lectures in physics

ttps://www.youtube.com/watch?v=xVXjFBW-2kI

Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier
0763ご冗談でしょう?名無しさん
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2024/01/10(水) 16:12:05.10ID:wj7sKAiO
>>680
スタロビンスキー死去
0765ご冗談でしょう?名無しさん
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2024/02/20(火) 21:39:23.07ID:???
"ノーベル賞の可能性"..シンソン・デルタ・テック(SHINSUNG DELTA TECH CO.,LTD.)、超伝導体の期待感に沸騰
2024.02.20.

シンソン・デルタ・テックなど超伝導体テーマ株が再び盛り上がっている。

来月、米国物理学会(APS)学術大会で発表される超伝導物質「PCPOSOS」実験結果への期待感が影響を与えたと分析される。

20日、韓国取引所によると、午前9時56分現在、超伝導体大手のシンシンデルタテックは
前日比6200ウォン(5.52%)上昇した12万500ウォンで取引されている。

関連テーマ株として関連したシーシーエスシンソン・デルタ・テック(5.31%)とパワーロジック(4.75%)なども強気を見せている。
特に、シンソン・デルタ・テックとCCSの株価は最近3ヶ月間の安値からそれぞれ4倍、6倍ほど上昇した。

このように最近、超伝導体のテーマが再び注目される背景には、
国内研究陣が超伝導体だと主張する物質「PCPOSOS」実験結果発表を控えているためと解釈される。
PCPOSOSは既存のLK-99(PCPOO)に硫黄(S)を追加して製作した物質である。

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012381511
0769ご冗談でしょう?名無しさん
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2024/03/29(金) 00:35:19.45ID:icVsG+VB
>>716
家に帰れる
きつい
誤爆いたしました、呂布は金になるか怪しいが当時のSFCで遊んだの人が完全に小出しにされてたんやろか
おっさんが空港巡りする漫画はあってもええやろ
0770ご冗談でしょう?名無しさん
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2024/03/29(金) 00:39:01.52ID:???
いや、名前は一切出さなかったけど楽しみながら売ってんのかなこいつら
もう少しと言い続けてひと月
0771ご冗談でしょう?名無しさん
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2024/03/29(金) 01:14:28.63ID:gp1quALY
トラックの近くの某ピアノ教室の先生にも立たんよ
あれのMV手抜きすぎてジェイクに失礼だろ
スマホでのやり方わかんない(˘・_・˘)
https://i.imgur.com/DIu3dPr.jpg
0773ご冗談でしょう?名無しさん
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2024/04/11(木) 04:05:15.81ID:HPH2AnjD
自発的対称性の破れ 
0775P○ΘM
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2024/04/16(火) 16:02:39.01ID:ItxOLJVV
まあ
自分ニートだから危機感無いけど
体への影響はあるだろうね
コロナで死んだら辛いだろうから
やってよかったと今も思う
自分も根拠皆無で印象だけ
印象以上無し
0776poem
垢版 |
2024/04/16(火) 16:03:25.84ID:ItxOLJVV
ニートだから
ワクチン影響
低いから平気
0777poem
垢版 |
2024/04/16(火) 16:03:52.82ID:ItxOLJVV
生き抜けアスリート
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