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Friday, March 31, 2023

『アイドルマスター ミリオンライブ!シアターデイズ』アイマス関連でさまざまな繋がりがある大手VTuberの実況 ... - ファミ通App

mungkinbelum.blogspot.com

アイマスがきっかけでVTuberとなった星街すいせいさんが登場!

バンダイナムコエンターテインメントが展開する『アイドルマスター』シリーズ関連の話題を取り上げる『アイマス日記』をお届け。

担当:東響希

3

『アイドルマスター ミリオンライブ!シアターデイズ』(以下、『ミリシタ』)にて、大手VTuber事務所ホロライブプロダクションに所属するアイドル・星街すいせいさんによる実況配信が行われた。『ミリシタ』はこれまでにも、同事務所のラプラス・ダークネスさんと鷹嶺ルイさんによる配信や同じく大手VTuberグループ・にじさんじに所属する壱百満天原サロメさんの配信など、著名なVTuberによる特別配信が行われてきた。今回の特別配信を担当した星街すいせいさんは、『アイドルマスター』をきっかけにアイドルに憧れるようになったという経緯があるVTuberだ。

以前には同じ事務所に所属する白上フブキさん、夕刻ロベルさんとともに『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の座談会を行ったり、雪花ラミィさんと“芹沢あさひ”のフィギュアの紹介と魅力を語る配信も行った。

おもに『アイドルマスター』、『アイドルマスター シンデレラガールズ』の楽曲提供で著名なクリエイターであるTAKU INOUE氏とは音楽プロジェクト『Midnight Grand Orchestra』を結成。もともと同氏が手掛けたアイマス楽曲を推しており、そこから星街さんの楽曲製作にもつながっている。

『ミリシタ』については、過去に同じ事務所のときのそらさんと“餞の鳥”をカバーしていたり、VTuberユニット『朝ノ姉妹ぷろじぇくと』の朝ノ瑠璃さんと“アライブファクター”もカバーしている。そして、どちらの楽曲にも“最上静香”が絡んでいるが、担当声優の田所あずささんとは、『星街すいせい・田所あずさ 平行線すくらんぶる』というラジオで2年以上いっしょに放送している仲だ。

しかし、意外なことに『ミリシタ』のゲームプレイに関しては初見とのこと。ただし、まったく見たことがないというわけではなく、MVであったりライブ映像や楽曲に関してはいくつか見たこともあるという。また、“765プロオールスターズ”の13人についての知識はあるということで、アニメのストーリーに思いを馳せたりする様子も見せていた。

ゲームではチュートリアルからのプレイからガシャへのチャレンジへと移り、視聴者のアドバイスによって好きなSSRカードを選択して入手できるSSRセレクトガシャチケットを購入。カードの絵柄や衣装を熱心にチェックしているうちに予定の配信時間のほとんどを使ってしまい、残り15分に迫ったところでのライブプレイとなった。

“UNION”ではコールを入れたり“FairyTaleじゃいられない”や“花ざかりWeekend✿”では、ところどころで歌詞を口ずさむなど前述のとおり楽曲の知識があるという点もしっかり見せてくれた。

 
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本作以外でのリズムゲームでの経験もあるようで、初見の楽曲でも“6MIX”や“MILLION MIX”の高難易度設定も難なくプレイ。最初はミスタップがあったものの、配信環境による音ズレが発生しているということで、ヘッドホンを外し、さらにリズムアイコンのスピード調整も行うと、ほぼミスはなくなった。今回はタブレットでのプレイでやりにくいと語っていたが、異なる環境でも時折フルコンボも叩き出すなど、魅せるプレイとしても十分な内容だった。

けっきょく30分オーバーするほど熱中したが、約1万5千人が同時視聴する中で、アイマス愛を熱く語った配信はかなり楽しめる内容でプロモーションとしても成功だったのではないだろうか。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

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【びっくりサイエンス】量子コンピューター 米中を凌駕する日本発の成果 新たな競争勃発か - 産経ニュース

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スーパーコンピューターをしのぐ計算能力を持つようになると期待される量子コンピューター。初の国産機が誕生してますます注目されるが、まだまだ技術的な課題が多く、実用的なマシンの実現がいつになるかは見通せない状況だ。20~30年後ともいわれる夢の計算機の完成に向けて、さまざまなロードマップが描かれているが、これを大幅に書き換える可能性を秘めた成果を大阪大と富士通が発表した。本格的な量子コンピューター時代の到来を早め、新たな開発競争の場を生むとみられる画期的なアイデアに迫った。

完璧なマシンには程遠く

量子コンピューターの実用化を阻む最大の課題は、原理的に生じてしまう計算エラーだ。

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「FPGAを使えば量子コンピューターシミュレーションを高速化できるのでは?」 電子情報系の私が未踏ターゲットで ... - ログミーTech

Thursday, March 30, 2023

『アイドルマスター ミリオンライブ!シアターデイズ』アイマス関連でさまざまな繋がりがある大手VTuberの実況 ... - ファミ通App

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アイマスがきっかけでVTuberとなった星街すいせいさんが登場!

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担当:東響希

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『アイドルマスター ミリオンライブ!シアターデイズ』(以下、『ミリシタ』)にて、大手VTuber事務所ホロライブプロダクションに所属するアイドル・星街すいせいさんによる実況配信が行われた。『ミリシタ』はこれまでにも、同事務所のラプラス・ダークネスさんと鷹嶺ルイさんによる配信や同じく大手VTuberグループ・にじさんじに所属する壱百満天原サロメさんの配信など、著名なVTuberによる特別配信が行われてきた。今回の特別配信を担当した星街すいせいさんは、『アイドルマスター』をきっかけにアイドルに憧れるようになったという経緯があるVTuberだ。

以前には同じ事務所に所属する白上フブキさん、夕刻ロベルさんとともに『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の座談会を行ったり、雪花ラミィさんと“芹沢あさひ”のフィギュアの紹介と魅力を語る配信も行った。

おもに『アイドルマスター』、『アイドルマスター シンデレラガールズ』の楽曲提供で著名なクリエイターであるTAKU INOUE氏とは音楽プロジェクト『Midnight Grand Orchestra』を結成。もともと同氏が手掛けたアイマス楽曲を推しており、そこから星街さんの楽曲製作にもつながっている。

『ミリシタ』については、過去に同じ事務所のときのそらさんと“餞の鳥”をカバーしていたり、VTuberユニット『朝ノ姉妹ぷろじぇくと』の朝ノ瑠璃さんと“アライブファクター”もカバーしている。そして、どちらの楽曲にも“最上静香”が絡んでいるが、担当声優の田所あずささんとは、『星街すいせい・田所あずさ 平行線すくらんぶる』というラジオで2年以上いっしょに放送している仲だ。

しかし、意外なことに『ミリシタ』のゲームプレイに関しては初見とのこと。ただし、まったく見たことがないというわけではなく、MVであったりライブ映像や楽曲に関してはいくつか見たこともあるという。また、“765プロオールスターズ”の13人についての知識はあるということで、アニメのストーリーに思いを馳せたりする様子も見せていた。

ゲームではチュートリアルからのプレイからガシャへのチャレンジへと移り、視聴者のアドバイスによって好きなSSRカードを選択して入手できるSSRセレクトガシャチケットを購入。カードの絵柄や衣装を熱心にチェックしているうちに予定の配信時間のほとんどを使ってしまい、残り15分に迫ったところでのライブプレイとなった。

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本作以外でのリズムゲームでの経験もあるようで、初見の楽曲でも“6MIX”や“MILLION MIX”の高難易度設定も難なくプレイ。最初はミスタップがあったものの、配信環境による音ズレが発生しているということで、ヘッドホンを外し、さらにリズムアイコンのスピード調整も行うと、ほぼミスはなくなった。今回はタブレットでのプレイでやりにくいと語っていたが、異なる環境でも時折フルコンボも叩き出すなど、魅せるプレイとしても十分な内容だった。

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マウス、14型モバイルノートやCore i7搭載ゲーミングPCなどが特価の直営店限定セール - PC Watch

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mouse B4-i5

 株式会社マウスコンピューターは、数量限定特価のノートPCやゲーミングPCを取り揃える「ダイレクトショップセール」を3月31日から開催する。直営店のマウスコンピューターダイレクトショップ9店舗にて実施し、期間は4月27日まで。

 本セールの対象製品の例として、14型モバイルノートPC「mouse B4-i5」の場合、Core i5-1240P、16GBメモリ、512GB M.2 NVMe SSD、フルHD非光沢液晶などを搭載して、セール価格は11万3,800円。本体色はオリーブブラックとシャンパンゴールドを用意。

 また、ミドルタワーゲーミングPC「G-Tune HM-B-3060Ti-EX2」の場合、Core i7-13700F、16GB DDR5メモリ、1TB M.2 NVMe SSD、GeForce RTX 3060 Tiなどを搭載して、セール価格は20万9,770円。

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NEWS WEB EASY|日本で初めての量子コンピューター 利用が始まる - nhk.or.jp

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27にち理化学研究所りかがくけんきゅうしょ日本にっぽんはじめてつく量子りょうしコンピューター大学だいがく会社かいしゃ利用りようできるようなりました量子りょうしコンピューターいままでコンピューターよりとてもはや計算けいさんでき社会しゃかいおおきくえるます

量子りょうしひかりつぶ電子でんしなどとてもちいさい物質ぶっしつです量子りょうし世界せかいこる物理ぶつり現象げんしょう利用りようするとてもはや計算けいさんできます量子りょうしコンピューターあたらしいくすりつくたり経済けいざい予測よそくたりしていろいろ問題もんだい解決かいけつするます

理化学研究所りかがくけんきゅうしょおおきい量子りょうしコンピューターつくたか技術ぎじゅつ必要ひつようです日本にっぽん外国がいこくないよう研究けんきゅうすすますはなます

  • ひと名前なまえ
  • くにけんまち場所ばしょなどの名前なまえ
  • 会社かいしゃやグループなどの名前なまえ

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Wednesday, March 29, 2023

量子コンピューター「国産初号機」はどこまで国産?貢献した日本企業の実名 - ダイヤモンド・オンライン

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本格稼働を開始した量子コンピューターの国産初号機と理研の中村泰信センター長本格稼働を開始した量子コンピューターの国産初号機と理研の中村泰信センター長 Photo by Hiroyuki Oya

量子コンピューターの「国産初号機」がついにデビューした。理化学研究所などが開発したマシンは、どこまで国産なのか。国産初号機の部品の詳細が、関係者への取材で判明した。(ダイヤモンド編集部 大矢博之)

量子コンピューター
「国産初号機」が本格稼働開始

 日本の量子コンピューター産業の歴史に残る一日が訪れた。

 埼玉県和光市の理化学研究所で3月27日、量子コンピューターの「国産初号機」が本格稼働を始めた。開発したのは理研や富士通、日本電信電話(NTT)などの研究グループで、同日からクラウド上で公開し、理研と契約を結んだ研究者による外部利用を開始した。

 量子コンピューターが“夢の計算機”と期待を集めるのは、爆発的な潜在力を秘めているからだ。

 既存のコンピューターは0と1の組み合わせ(ビット)で情報を扱う。一方、量子コンピューターの情報単位となる「量子ビット」では、重ね合わせという量子力学の不思議な性質を使うことで、0と1の両方の状態を同時に表すことができる。例えば2量子ビットならば00、01、10、11の4パターンを一度に扱うことが可能だ。

 量子コンピューターの1回当たりの計算はそれほど速くないものの、量子ビット数の増加に伴い、性能は指数関数的に向上していく。64量子ビットならば、2の64乗、約1845京種類の情報を同時に計算できるのだ。

 このため、金融商品のリスク計算や薬、化学品の新規素材の開発など、従来のコンピューターでは解くことが困難な問題を高速で計算できると期待されている。

 今回、理研などが開発したのは超伝導方式の64量子ビットの量子コンピューターだ。しかし、量子ビットのチップの一部に不具合があり、実際に動作するのは53量子ビットだという。

 この日のお披露目会では、星野剛士内閣府副大臣と井出庸生文部科学副大臣がノートパソコンから国産初号機を操作し、2量子ビットを制御するデモが実施された。

「富士山ならば(河口湖から5合目まで続く、富士)スバルラインに乗ったくらい。大規模量子コンピューターの実現は非常にチャレンジングで、世界的に見てもまだまだ気の長い技術だ。われわれが貢献する余地は十分にある」

 研究グループを率いる理研の中村泰信・量子コンピュータ研究センター長は会見でこう強調したものの、米グーグルやIBMなど海外勢が開発競争では先行する。

 そもそも、政府が国産初号機と位置付ける今回の量子コンピューターはどこまで国産なのか。次ページでは、関係者への取材で判明した、実際に使われた部品や技術の詳細に迫る。

次のページ
「国産初号機」はどこまで国産?

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Tuesday, March 28, 2023

「量子コンピューター」国産化へ、供給網の重要部品洗い出し|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch

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政府は量子技術の産業化を促進させる「量子未来産業創出戦略(仮称)」を策定する。量子コンピューターのサプライチェーン(供給網)における重要部品を特定した上で、企業の新規参入を後押しする。量子コンピューターの本格的な実用化段階では、関連するハードウエアだけでも巨大な市場が創出される可能性は高い。経済安全保障の観点でも重要技術・製品の国産化が欠かせない。(小寺貴之)

「重要部品の約4割が日本製。これをみすみす失うわけにはいかない」。文部科学省の迫田健吉量子研究推進室長は知恵を絞る。量子コンピューターなどの重要部品を洗い出しサプライチェーン構築に向けた施策を練る。超電導方式の量子計算機では重要部品71種中28種が日本製で首位だった。同26種で2位の米国製部品などを合わせると有志国で量子コンピューターを内製できる。

富士通の試算では超電導方式の量子コンピューターは1000量子ビットの制御装置が30億―50億円になった。1量子ビットあたり300万―500万円になる計算だ。将来的にはこの1000倍が必要になるとみられ、それだけ巨額で、すそ野が広いサプライチェーンが生まれることを意味している。

例えば超電導方式では量子チップを極低温まで冷やす強力な冷凍機が必要になる。冷凍機が大きいほど量子ビットを集積できるが、メンテナンス性を考慮すると、冷凍容器に詰め込めるのは6割程度までだ。現状では冷蔵庫程度の小型サイズで研究が進むが、将来は倉庫サイズの空間を極低温にする。現行の冷凍機では届かない規模になる。

配線も新規参入の余地が大きい。理化学研究所の国産初号機は入力配線が96本で出力配線が16本。合計112本の配線で極低温と外部をつないだ。同軸ケーブルの信号を伝える芯線は細いが、ノイズを抑えるシールドが太く、熱流入が課題になる。多機能ケーブルには高い技術力が求められる。

政府は今後、産業技術総合研究所(産総研)に部材やデバイス、集積回路などの試作、評価を支援する拠点を設ける。経済産業省の堀部雅弘研究開発調整官は「量子ビットのコアな部分は理研。周辺を産総研で開発支援する」と説明する。大規模な量子コンピューターは周辺装置も巨大になる。理研は国産初号機では制御装置やソフトウエアを自前で開発しており、これらを継続的に支える事業者が必要だった。

量子技術は今後10年以上かけて成熟していくとみられる。政府が基礎研究段階から経済安全保障や国産化を意識して政策を整える数少ない製品になる。未来産業創出への挑戦者が求められている。

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「量子コンピューター」が6位に急浮上、国産初号機が稼働開始<注目テーマ> - Yahoo!ファイナンス

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「量子コンピューター」が6位に急浮上、国産初号機が稼働開始<注目テーマ>  Yahoo!ファイナンス
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「量子コンピューター」国産初号機稼働…理化学研究所など開発 - 読売新聞オンライン

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 政府が国産初号機と位置付ける次世代計算機「量子コンピューター」が27日、理化学研究所(埼玉県和光市)で稼働した。量子コンピューターは現在のスーパーコンピューターを上回る性能を持つ可能性があるため、世界各国が開発に力を入れる。米国などが試験機の開発でリードする中、実用化に向けた競争で巻き返しを目指す。

 初号機は、政府が2018年度から約25億円を投じ、理研や大阪大、富士通、NTTなどが開発した。計算を実現させる素子「量子ビット」に超伝導回路を使う方式を採用。極低温の冷凍機の中で、最大64個の量子ビットを制御して計算する。27日午前から、クラウドサーバーを使い、共同研究する大学や研究機関の利用が可能になった。

 開発を指揮してきた理研の中村泰信・量子コンピュータ研究センター長は、記者会見で、「実機の運用で継続的な利用環境を整備・拡大し、量子分野を広げるきっかけにしたい」と語った。

 理研は、初号機の利用者を徐々に広げていく方針。利用を通じて装置やソフトウェアの技術開発、人材の育成につなげていく考えだ。

 ◆ 量子コンピューター =ミクロの世界に特有な物理法則「量子力学」を利用して計算するコンピューター。0と1のデジタル信号のみによる情報処理と異なり、「0でも1でもある状態」を使えるため、既存のコンピューターが苦手とする種類の問題を、桁違いの速さや精度でこなせる可能性がある。材料開発などへの応用が期待されている。

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Monday, March 27, 2023

量子コンピューター国産機が始動 かつて最先端、遅れた今もチャンス:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル

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 次世代計算機「量子コンピューター」の国産機が27日、始動した。まだ基礎段階で、実際に成果が出るのは先だが、異次元の計算力がもたらす未来を見据え、各国・企業がしのぎを削る。

 27日、初号機公開の記者会見で理化学研究所量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長は話した。「富士山だったらまだ(5合目の登山口に向かう)スバルラインにのったぐらい。大規模な量子コンピューターを実現するのは非常にチャレンジングな課題。世界的に見てもまだまだ非常に射程が長い技術で、先行しているチームが世界中にいくつもあるが、我々が貢献する余地は十分ある。我々が社会に抱える様々な課題を解いてくれることが期待されている」

 量子コンピューターは、原子や電子などミクロの世界の物理法則量子力学」の性質を利用した次世代の計算機だ。スーパーコンピューターを含め、従来の計算機は、あらゆる情報を「0」か「1」のどちらかで表現して計算するが、量子コンピューターは「0」と「1」を重ね合わせた状態で計算できる。従来なら膨大な処理が必要な計算が一気にでき、飛躍的に高速化できる可能性を秘める。

新材料開発・創薬・金融分野… 応用へ膨らむ期待

 特に期待されているのが、新素材の開発や創薬、金融、人工知能(AI)などへの応用だ。

 材料開発は、120種類近い元素の無数の組み合わせがあり、物質内の電子の状態なども複雑だ。ミクロの世界のシミュレーションはスーパーコンピューターでも難しいが、ミクロの世界の振る舞いを利用する量子コンピューターにはうってつけだ。

 その結果、太陽電池やバッテ…

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「国産量子コンピューター」稼働、日本は事業化投資競争の本番を優位に迎えられるか|ニュースイッチ by 日刊工業 ... - ニュースイッチ Newswitch

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理化学研究所が開発してきた国産量子コンピューター初号機が稼働する。27日に量子コンピューターをクラウドにつなぎ量子計算サービスを始める。企業や大学に提供して技術開発と用途開拓、人材育成を一体的に進める。量子コンピューターへの事業化投資は、2020年代後半が本番になると見込まれる。国産機稼働後の5年間で世界の量子コンピューター分野で先頭に立ち、次の投資競争を優位に迎えられるかが問われる。(小寺貴之)

研究結果の効果検証、開発と並行で用途開拓重要

「量子コンピューターを開発するには、実際に使ってもらうことが大切。フィードバックを得て改善していける」―。理研量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長は、27日に始める「量子計算クラウドサービス」の意義をこう説明する。

クラウドサービスで公開する初号機は超電導方式の64量子ビット。非商用利用であれば、どんな研究・技術者でも利用申請できる。料金は無料。当面は理研との共同研究契約を通じて利用手続きを行う。国産機は日本の研究者にとって機械の中に手を入れられる数少ない量子コンピューターになる。

量子コンピューターはまだまだ未熟だ。現行のコンピューターに例えるとトランジスタや演算回路が見えてきた段階にあたる。量子ビットを作る物理現象の理解や素子の製造、演算回路の設計、量子アルゴリズム(計算手順)の開発など、解くべき技術課題が山積している。

言い換えると量子物理学からデバイス製造技術、アルゴリズム、サービス開発まで競争原理を変えるチャンスがあり、電子産業を一変させうるポテンシャルがある。これがエマージングテクノロジー(新興技術)の代表格に量子コンピューターが挙げられるゆえんだ。

そのため日本として自由に手を加えて研究できる実機は必須だった。量子ビットの原理解明をデバイス設計に反映させたり、量子ビット操作の精度向上が解けるアルゴリズムを広げたりと、各分野の進歩を国産機に取り入れて効果を検証する。

また、量子ソフトウエアベンチャーのQunaSys(キュナシス、東京都文京区)の楊天任最高経営責任者(CEO)が「用途を示すことが求められている」と指摘するように、開発と並行して用途開拓を進めることが重要になる。

用途開拓には工夫が必要になる。例えば科学者ピーター・ショアが考案し、素因数分解に適用できるとして有名な量子アルゴリズムは、オンラインでの暗号化の基盤となっている「RSAアルゴリズム」の解読に用いられる。これには2000万量子ビットが必要とされる。

また物性予測などの量子化学シミュレーションには100万量子ビットは必要だ。このように研究などで活用するために必要な量子ビット数と、現在用意できる量子ビット数との間には開きがある。アルゴリズムの改良で必要となる量子ビット数を1ケタ2ケタと削減することは可能で、その巧拙が問われる。

国産機をテストベッドとして使い倒し、開発者と利用者の双方の人材を増やす好循環を回すことで、工夫を凝らせる体制を整えることが求められる。

超電導方式を採用、量子ビット安定維持

理研の量子コンピューター初号機の垂直配線パッケージング。チップに対し垂直に配線したため基本単位を並べるだけで量子ビット数を増やせる(理研提供)

理研は国産初号機に超電導方式を採用した。超電導状態の回路に電流を流して量子ビットを形成する。量子ビットにマイクロ波を当てて操作したり読み出したりする。この回数が量子演算の回数に相当するため、量子ビットを安定して維持できる時間が重要になる。

中村センター長が1999年に世界で初めて超電導量子ビットを実現した際は1ナノ秒(ナノは10億分の1)と短かったが、現在は1ミリ秒程度まで安定化する技術が出てきた。数千回から1万回ほど操作する時間がある。

国産初号機では4個の量子ビットを基本単位として読み出し共振器やフィルター共振器を配置。2センチメートル角のシリコン基板上に8×8個の64量子ビットを集積したチップを設計した。このうち約50個で量子ビットを作ることに成功している。量子計算に用いる品質の高い量子ビットは数個に留まる。

集積回路は1024量子ビットまでの拡張性を持たせた。チップの裏から信号用探針を当て、マイクロ波を送受信して量子ビットを操作し読み出す。チップに対し垂直に配線したため基本単位を並べるだけで量子ビット数を増やせる。国産2号機の開発に着手しており100―144量子ビットのマシンを2025年までに構築する。

投資競争で先頭に、新興技術支える環境を

量子コンピューターが現行のコンピューターを上回る“量子超越”を達成したと米グーグルが19年に報告し投資競争が過熱した。この後、投資指標として量子ビットが重視されるようになり、各社は開発ロードマップで量子ビットの数を競うことになった。ただ数十量子ビットや433量子ビットの装置も開発されたものの、実際に量子計算に活用した論文は数個の量子ビットに留まる。27個の量子計算機を利用した東大研究者は「数を増やしてもエラーが増す。数個が限界ではないか」と指摘する。

そこでエラーを訂正する論文が発表されている。米グーグルはエラー訂正に用いる量子ビットの数を増やせばエラーが減ることを示し、英科学誌「ネイチャー」に掲載された。ただ中村センター長は「訂正後のエラー率の方が、量子ビット単体のエラー率よりも大きい」と指摘する。実態はエラー訂正による改悪が、数を増やせば緩和されるということだ。中村センター長は「量子ビット一つひとつのエラーを抑えないとエラー訂正は難しい」とし、数を追うよりも前に質を高める必要があると説く。

こうした状況で米国のベンチャー市場が揺れている。量子コンピューターの一種で限定問題に特化した「量子アニーラー」の開発で最も進んでいたカナダ・D―Waveは、株価が低迷し、ニューヨーク証券取引所から上場基準に満たないと通知された。すぐに上場廃止になるわけではないが対応が迫られる。

海外での投資競争を横目に日本は基礎研究に投資してきた。超電導方式に加え、イオントラップや半導体、光量子方式など量子コンピューターの基礎研究は充実した。日本の産業界はリーズナブルに量子技術の趨勢(すうせい)を見極めてきたとも言える。

重要なのは20年代後半にくる次の投資競争で先頭に立つことだ。経済産業省の堀部雅弘研究開発調整官は「27年がマイルストーンになる」と指摘する。方式の絞り込みと量子ビットの質の確立、規模の拡大が見えてくる。

次は研究開発でなく事業化の投資競争になると見込まれる。この時までに量子人材の層を厚くし、事業導入の実証環境を整え、ユーザーの見識も蓄えておく必要がある。国産初号機と共に、この5年間で何を仕込むかが問われている。

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【そもそも解説】量子コンピューターに国産機、なぜ注目?:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル

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 理化学研究所が国産初の量子コンピューターを作った。未来の社会経済を変える可能性のある「ゲームチェンジャー」とも言われる。仕組みや歴史を解説する。

 Q 量子コンピューターはこれまでのコンピューターと何が違うの?

 A 従来のコンピューターは、あらゆる情報を「0」か「1」のどちらかで表現する。こうした情報の単位を「ビット」という。マシンの中では、電気的なスイッチの役目をするトランジスタのオフとオンで0と1を区別して、組み合わせを一つひとつ計算している。スーパーコンピュータースマホも同じ原理だ。世界最高レベルのスパコン「富岳」も、回路が集まった心臓部の中央演算処理装置(CPU)を大量につないで高速計算をしている。

 これに対し、量子コンピューターは、「量子力学」と呼ばれる物理法則をつかう計算機だ。電子や原子といったミクロなものの世界では、「0」か「1」だけでなく、同時に「0でもあり1でもある」不思議な状態が生まれる。この単位を「量子ビット」と呼ぶよ。

 Q そのメリットは?

 A 一つの量子ビットごとに0と1の二つの状態が同時にとれるので、はるかに多くの数の組み合わせをつかって大量の計算が一気にできる。例えば、従来のコンピューターの2ビットでは、「00」「01」「10」「11」の4パターンが作れるが、一度に一つしか表せない。でも、量子ビットが二つあると、4パターンすべてを同時にもつことができる。この性質などによってスパコンでも難しい問題が簡単に解ける場合がある。

 Q どんな問題?

 A たとえば化学品設計のシ…

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メルカリ、LLM・生成AI専門チーム立ち上げ 自社のさまざまな ... - ITmedia NEWS

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 メルカリは3月28日までに、大規模言語モデル(LLM)と生成型AI専任チームを設立することを明らかにした。チームの規模や目的など詳細は非公開だが「量的にも質的にもさまざまなデータを持つメルカリだからこそできるアクションを取る」という。

画像 ソウゾウの石川佑樹CEOのツイートより

 メルカリ傘下で新規事業の企画・開発・運営を担うソウゾウの石川佑樹CEOがTwitterで明らかにした。LLMを利用しているエンジニアやデザイナーからの反応や、他社との事業連携の話も待っているという。

 メルカリの広報担当者は同チームについて「具体的な実装先、実装予定など現時点で決まっていることはないが、生成AI・LLM技術の活用を様々な面から検討している」と話すにとどめた。

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Sunday, March 26, 2023

ドラム缶の中に「黄金のシャンデリア」 量子コンピューターの中身は:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル

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 理化学研究所が手がけた国産の超伝導量子コンピューターが完成した。しかし、外から見えるのはドラム缶のような筒や、大きなラック。すごそうだが、一体、中身はどうなっているのか。

 2月、理研のマシンのテスト機がある大阪大学で中身が見学できる貴重な機会があった。

 実験室に入ると、天井近くからシャンデリアのような物体がつり下がっていた。直径50センチほどの黄金に輝く円盤が四つ縦につながり、全長は150センチほどだろうか。テスト機で研究を行う同大の根来(ねごろ)誠准教授が「ドラム缶のように見えるものの中身です」と教えてくれた。

 量子コンピューターは、原子や電子といった「量子」と呼ばれるミクロなものの物理法則をつかった計算機だ。従来のコンピューターは、あらゆる情報を「0」か「1」かで表して計算する。こうした情報単位を「ビット」と呼ぶ。計算機内部ではスイッチの役目をするトランジスタという部品が電気のオフとオンという形で0と1を実現している。パソコンやゲーム機の計算性能を「32ビット」や「64ビット」などと表現することもある。

 一方、量子コンピューターの情報単位「量子ビット」は、0でもあり1でもある「重ね合わせ」という量子特有の状態もとりうる。0か1かだけの世界から解き放たれ、はるかに多くの数の組み合わせを使って大量の計算を一気にできる次世代のマシンだ。

 量子ビットを何でつくるかで量子コンピューターはさまざまな方式に分かれる。超伝導量子コンピューターの場合は、ある種の微小な回路を冷やして超伝導状態にすることで量子ビットを実現している。

 つまり量子ビットが複数のった小さなチップこそが心臓部。0か1かを超越した計算が行われる舞台なのだ。阪大にある16個の量子ビットがのったチップも大きさは1センチ角ほどだ。

 ただし、この量子特有の状態は、とても繊細だ。根来さんは「ほんのわずかな熱や磁場、宇宙線などでも壊れてしまう」と説明する。

シャンデリアに見えたものの正体は

 量子たちに正しく計算をして…

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NHKテクノロジーズ、コンテンツ制作関連のさまざまなシステムを ... - @IT

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「羽ばたけ!ネットワークエンジニア」のインデックス

連載:羽ばたけ!ネットワークエンジニア

 「NHKテクノロジーズ」(本社:東京、社員数 約2000人)は「NHK」(日本放送協会)の制作技術を担う会社で、番組制作、コンテンツ送出、情報システムの維持管理、放送電波の送受信環境整備など放送に関わる技術業務全般を行っている。同社のデジタル開発技術本部 報道システム運用部(岡田俊一部長)は、コンテンツ制作関連のさまざまなシステムの運用監視を行っている。

NHKのコンテンツ制作を支えるシステムとAI監視システムの狙い

 NHKのコンテンツを支えるシステムは多岐にわたり、その運用監視は監視センターで24時間365日行われている。大型の4Kモニター3台に各システムの監視画面が表示される。一度に全システムは表示できないため画面はスクロールしている。

写真1 システムの監視センター

 従来の監視業務は、モニターに障害(エラーメッセージ)が表示されると手元のPCに拡大表示して詳細情報を確認→キーワードで過去の障害データベースを検索し対応策を検討→対応→対応内容を障害データベースに記録、という流れでやっていた。

 複数のアラームの中からどのワードを選んで障害データベースを検索すればいいのか、検索結果としてどれを参考にすべきか、といった判断が経験の浅い担当者には難しかった。また経験者であっても時間がかかることがあった。そこで、運用監視業務を迅速かつ的確に行い、スキルの高低にかかわらず誰でも簡単に運用監視業務ができるようにするため、多数の監視装置をAIによる監視システムに一元化することにした。

監視モニターの「映像」をAI監視システムの共通インタフェースに

 AI監視システムに一元化する上での問題点は、ネットワークがシステムごとに別々、監視装置もシステムの数だけあってインタフェースがバラバラということだ。

 その解決策として「人間が大型のモニターを監視しているのと同様にAIにモニター画面を監視してもらう」というアイデアを思い付いた。

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国産量子計算機の利用開始、理研 大阪大など共同研究者らに:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞

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 国産初の次世代計算機「量子コンピューター」=24日、埼玉県和光市の理化学研究所

 国産初の次世代計算機「量子コンピューター」=24日、埼玉県和光市の理化学研究所

 理化学研究所などは27日、国産初となる次世代計算機「量子コンピューター」について外部の共同研究者らによる利用を開始した。実機に触れる機会をつくることで、アルゴリズム(計算手法)の改良や人材の育成、活用方法の模索などを進める。

 量子コンピューターは新薬の開発や暗号など幅広い分野で活用が期待されており、政府はこうした技術が将来「国家間の覇権争いの中核」になると指摘。米中を中心に開発競争が激化しており、日本も研究を加速させる考えだ。

 理研によると、当初は大阪大などの共同研究機関の研究者らが利用の対象で、段階的に産業界などにも広げる。

 性能の目安の一つとなる量子ビットの数は64で、縦横2センチ程度のチップに集積した。IBMが21年に川崎市に設置した27量子ビットより多い。

 量子ビットは壊れやすく、計算中にエラーが出る課題があり、誤りを正す技術の確立が実用化の課題。国産1号機は小規模で基礎的な計算ができる段階で、本格的な活用のために複雑で大規模な計算をするには100万量子ビットが必要とされる。

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Saturday, March 25, 2023

「量子コンピューター」実用化飛躍的に早める、富士通と阪大が新設計概念を確立した意義|ニュースイッチ by 日刊 ... - ニュースイッチ Newswitch

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富士通大阪大学量子情報・量子生命研究センターは、量子エラー訂正に必要な物理量子ビット(物理構成)数を大幅に低減することで、本格的な量子コンピューターの実用化を飛躍的に早める新たな量子計算アーキテクチャー(設計概念)を確立した。1万程度の物理量子ビット数でも高精度な量子エラー訂正機能を備え、現行コンピューターの最高性能の約十万倍に相当する64論理量子ビットの量子コンピューター構築への道を開いた。(編集委員・斉藤実)

新アーキテクチャーでは、基本となる量子ゲートセットを新たに定義し、特に大量の物理量子ビットと量子ゲート操作を高効率で実行する新開発の「位相回転ゲート」を世界で初めて導入する。

今回、富士通と阪大は基本論理ゲートを代替する手法を開発。物理量子ビットを従来の10分の1以下に低減するとともに、任意回転の実行にかかるゲート操作回数を従来の20分の1程度に低減するなど、量子エラーの発生を大幅に抑えられることを確認した。

具体的には、大量の物理量子ビットを使用して量子ならではの計算を行う「論理Tゲート」操作を繰り返す従来アーキテクチャーとは異なり、任意の角度を直接指定して位相回転するゲート操作を実行。量子エラー確率は物理量子ビットでの量子エラー確率の約8分の1まで抑え込めることが確認できたという。

従来のFTQCアーキテクチャーでは、CNOT、H、S、Tという四つの基本量子ゲートそれぞれに対して量子エラーを訂正し、それらの基本量子ゲートを組み合わせることで、あらゆる量子計算を量子エラーの影響なく実行する。量子エラー訂正に大量の物理量子ビットが必要になるため、100万以上の物理量子ビットを持つ量子コンピューターでなければ実用化が困難とされている。

そのため、物理量子ビット数が1万程度に到達した段階で量子エラー訂正を実行しても計算可能な規模は極めて小さく、現行のコンピューターの処理能力を超えることは不可能と考えられていた。

現在、量子コンピューターの開発競争は「NISQ」と呼ぶ、ノイズによるエラーが生じる中小規模の量子コンピューターが中心。これに対し、量子ビット数を数万個に増やし、「FTQC」と呼ぶエラー訂正機能を備えた大規模な量子コンピューターを実用化することが将来目標となっている。

23日に都内で行った会見で阪大の藤井啓祐量子情報・量子生命研究センター副センター長は、「新アーキテクチャーはNISQとFTQCの中間を埋める『Early―FTQC』と呼ぶ、新しい概念だ」と強調。その上で「第3の選択肢を示したことで、この分野の研究が盛んになり、アプリケーションが増えることを期待する」と展望した。

富士通の佐藤信太郎量子研究所長は、「新アーキテクチャーは超伝導方式が対象。まずは理化学研究所と当社が共同開発している量子コンピューターへの実装を目指す」と述べた。


【関連記事】 日立が電機業界で勝ち組になったグループ戦略

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親交あった かこさとしさんの図鑑や絵本を藤嶋昭さんがゆかりの幸 ... - 東京新聞

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かこさとしさんの絵本など600冊を幸区に寄贈した藤嶋さん(右)=幸区役所で

かこさとしさんの絵本など600冊を幸区に寄贈した藤嶋さん(右)=幸区役所で

 川崎市名誉市民で東京理科大栄誉教授の藤嶋昭さん(81)が、館長を務める「光触媒ミュージアム」(高津区)で収集してきた図鑑や絵本など約六百冊を、交流があった絵本作家かこさとしさん(一九二六〜二〇一八年)ゆかりの幸区に寄贈した。赤坂慎一区長は「各種イベントなどで活用させていただく」と感謝した。

 「だるまちゃんとてんぐちゃん」や「からすのパンやさん」など子どもたちに人気の絵本で知られるかこさんは、二十代のころから約二十年間、幸区古市場に居住。藤嶋さんとは、共に東京大学工学部応用化学科の卒業という縁もあって意気投合し、「家族ぐるみの付き合いだった」という。藤嶋さんが発見した光触媒の技術について解説した絵本「太陽と光しょくばいものがたり」(偕成社)を共同執筆もしている。

 今月十日にあった寄贈式で藤嶋さんは、かこさんの作品について「どれも素晴らしい。特にピラミッドについて描かれた絵本は、重さが五トンもある石を約二百七十万個も、どうやって削り、運び、正確に積んだのかを緻密な取材で説明していて、読み応えがある」と絶賛した。

 今回寄贈した絵本のうち約百七十冊はかこさんの本という。「万里の長城や奈良の大仏についての(かこさんの)本も、ぜひ読んでほしい。子どもたちが科学に興味を持つきっかけになるはず」と熱弁していた。(渡部穣)

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Thursday, March 23, 2023

国産量子コンピューター初号機、27日に利用開始 - 読売新聞オンライン

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 理化学研究所(埼玉県和光市)は、「国産初号機」の量子コンピューターの利用を27日に開始する。永岡文部科学相が24日午前の閣議後記者会見で明らかにした。クラウドサーバーを通じ、共同研究を実施してきた大学や研究機関の利用が可能になる。

 初号機は、中枢部の素子「量子ビット」に超伝導回路を使う方式。極低温の冷凍機のなかに設置した64個の量子ビットを制御して、計算する。政府が2018年度から約25億円を投じ、理研や大阪大などが中心となって整備を進めてきた。理研などは利用者の範囲を徐々に拡大させ、幅広い研究者や技術者の力を研究開発に生かせる環境整備を目指す。

 量子コンピューターは将来、技術が成熟すれば、現在のスーパーコンピューターでも困難な計算をこなす可能性があると期待されている。このため、米国や中国など世界各国の政府や企業が参入し、ハード(装置)やソフトウェアの開発を進めている。

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【森山和道の「ヒトと機械の境界面」】 量子コンピュータって何?今はどこまで開発が進んでいる?話題を総まとめ - PC Watch

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量子的な重ね合わせを用いる「量子コンピュータ」

 量子コンピュータとは、量子力学の原理に基づいて設計されたコンピュータだ。従来のコンピュータは「0か1か」の「ビット」で情報を処理している。具体的にはトランジスタのオン・オフのスイッチを使って0と1を表現している。それに対し、量子コンピュータの計算単位は「量子ビット(qubit、キュビット)と呼ばれ、0でもあり1でもある確率的な「重ね合わせ」を利用する。この重ね合わせに対し、うまく干渉するなど制御することで計算をさせ、その結果を観測することで計算結果を得るのが量子コンピュータである。

 しばしば勘違いされているが、量子コンピュータを使えばどんな計算でも高速化されるわけではない。将来、Webブラウジングをしたり、エディタを使ったりしているPCが量子コンピュータに置き換わるようなことはない。

 だが一部の問題に対しては、非常に高速に解決できるのではないかと期待されている。素因数分解や最適な巡回問題などは従来のコンピュータでは現実的な時間で解くことが難しい。しかし0と1、また0と1との組み合わせを量子力学的な「重ね合わせ」で表現できる量子ビットを使うことで、一部の問題を高速で解決できる可能性があると考えられており、一部については実際のアルゴリズム(計算手順)も提案されている。あくまで高速化できるのは、量子コンピュータ特有のアルゴリズム、計算ステップの短縮法が考案されているものに限られる。

 既にIBMなどから、一部の量子コンピュータは商用として販売されている。またクラウドサービスとして提供され始めている。古典的コンピュータで途中まで計算を進め、必要な計算処理を量子コンピュータに投げると、計算結果が戻ってくる仕組みだ。

 ただし、基本的には量子コンピュータはまだ研究開発段階にあり、大学や研究機関が実験のために用いている。また、アルゴリズムや素材、工学的な研究も進められている。将来は従来型コンピュータと組み合わせて用いることで、さまざまな課題に対して新しい解決策を提供する可能性がある。

Sycamore

 古典的なコンピュータを量子コンピュータが計算速度で超えることを「量子超越」という。グーグルは2019年に量子超越を達成したと発表した。スパコンを使って1万年かかる問題を53量子ビットのコンピュータを使うことで200秒で解いたとするものだ。ただしこれには反論も多かった。

組み合わせ最適化問題に使われる「量子アニーリング」

 「量子コンピュータ」と呼ばれるものには、量子素子を組み合わせる「ゲート型(量子回路型)」のほか「アニーリング型」がある。「アニーリング」とは金属の「焼きなまし」を意味する言葉で、材料をゆっくり冷却する過程で、内部の状態が落ち着いていくことを指す。それと同じような過程を量子で行なうことで、エネルギー最小の状態を探索するような計算を高速で行なえるのではないかというアイデアだ。

 東工大の西森秀稔教授らが考案し、カナダのD-Wave Systemsが、超電導集積回路からなる量子アニーリングのハードウェアを開発したあたりから急激に注目された。

D-Wave Systemsの「2000Q」

 アニーリングは、従業員のシフト計画の最適化、工場の注文量予測、「巡回サラリーマン問題」と呼ばれるような大規模な組み合わせ最適化問題を解くために用いられている。スタートアップもあり、株式会社グルーヴノーツや、blueqat(ブルーキャット)株式会社などが量子アニーリングを使った事業に取り組んでいる。またアニーリングを疑似的に再現して最適解を探索する「疑似量子アニーリング」と呼ばれる方式も大手企業などで研究開発されている。

 なお西森教授自身は、量子コンピュータは決して従来型(ノイマン型)コンピュータにとって代わるものではなく、古典コンピュータでは時間がかかる特定の問題に使われるものであり、それぞれが役割を担って、共存し続けるだろうと強調している。また既存のコンピュータだけではなく、量子ゲート方式とアニーリングの融合が実用面では重要だと語っていた。

量子コンピュータが得意な問題は、「量子」の問題

 量子コンピュータはどのような問題に使われるのだろうか。一番注目されているのは薬剤の開発や、触媒開発、新材料の開発等である。量子コンピュータがもっとも適しているのは、量子の問題を扱うことだ。古典的な問題は古典的コンピュータで解いたほうがいい。そのため、量子力学的な要素なしでは考えられない分野の計算に用いるのが最適なのだ。分子・原子の量子的なふるまいを計算する必要がある量子化学計算はもっとも期待されている領域だ。

 富士通とも連携して量子コンピュータに関するさまざまな研究を進めている理化学研究所の量子コンピュータ研究センター(RQC)では、太陽光発電の性能向上に応用できる狙った物性の自動設計手法を開発したと2023年3月に発表している。なお理研RQC-FUJITSU連携センターでは、2023年4月に64量子ビットの量子コンピュータ提供を始める予定だ。

目的とする物性から、それを実現するモデルを構築する逆問題における新手法

 内閣府が2021年11月付でまとめた資料には、機械学習や量子化学計算などさまざまなアプリケーションがまとめられている

課題は「エラー訂正」

 自然界の物理法則を利用する量子コンピュータの課題は、量子ビットが壊れやすいことである。これは「デコヒーレンス」と呼ばれる。

 量子ビットは重ね合わせのまま計算を行なう。現在のコンピュータは計算の途中ステップで「エラー訂正」を行なう。だが量子コンピュータの場合は、重ね合わせのまま計算操作を続けてないといけないので、途中で介入できず、そのままではエラー訂正できない。

 現在の量子コンピュータのシステムは「NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum Computer、ノイズのある中規模量子コンピュータ)」と呼ばれており、量子演算回数には限界があって、大規模化は難しい。この課題を克服するために、NISQ上でも使えるアルゴリズム開発が進められている。つまり、エラーが起こることを前提として使おうという考え方だ。

 だが大量の計算ステップを繰り返す必要のある計算問題では、特にエラー訂正が必要だ。NISQではやはり難しいという話もある。例えばNTTでは、量子ビットを冗長に符号化する量子誤り訂正符号と、量子ビット数のオーバヘッドなしに正しい計算結果を予測する量子誤り抑制(ノイズ補償)手法の2つのアプローチで、この課題に取り組んでいる

NTTの誤り耐性量子計算とそのソフトウェア基盤の概念図

 また慶應義塾大学は2022年4月に極低温環境で、実用的な規模の量子コンピュータを制御するのに必要な水準の消費電力、実装規模、速度、誤り訂正の性能などを満たしつつ、単一の論理量子ビットのみならず、相互作用する複数の論理量子ビットを復号する量子誤り訂正アルゴリズムを世界で初めて開発したと発表している

慶應義塾大学が提唱するエラー訂正

量子コンピュータというアイデアの歴史

 なお量子コンピュータはもともとは「熱を発生しないコンピュータは可能なのか」という思索から始まった。これは、エントロピーと情報、物理から見た情報処理、計算とは何なのかという話とイコールだ。

 このあたりの歴史、あるいは計算の本質的なところに興味がある方には、多くの先端研究者たちに直接インタビューしている雑誌「日経サイエンス」編集長の古田彩氏が慶應義塾大学で行った講演動画があるので、そちらをご覧いただくことをおすすめしたい。

 10年以上前の動画で、かつ1時間半の長尺だが、熱力学から見た「計算」とは何かという本質的な話から量子コンピュータに至るまでの道のりを、丁寧に、分かりやすく解説してくれている。量子コンピュータの話が出てくるのは真ん中を超えたあたりだ。

 古田氏は最後に、量子コンピュータの日常的アプリケーションが出れば、とっつきにくい量子力学も身近に感じられるのではないかと語っている。

ネットで研究室見学も可能

 国内外で注目が集まる量子コンピュータについては、まず何よりも人材が必要ということで、産学連携でさまざまな教育プログラムも走っている。いまのご時世らしくYoutubeにも多くの教材がアップロードされ、公開されている。

 若手研究者たちによる量子技術教育(QEd)プログラムでは、実験室の様子を研究者自らが紹介してくれている動画もあるので、興味がある方は、それだけでも見てみることをおすすめする。

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Wednesday, March 22, 2023

絵を作るAIとは?画像生成AIのさまざまな疑問に答える『先読み!IT ... - PR TIMES

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■「画像生成AI」の今、そしてこれからがわかる
近年、さまざまな分野でAIの活用が進んでいます。2022年にリリースされた「Midjourney(ミッドジャーニー)」や「Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)」といった高性能な画像生成AIサービスは、テキストを入力するだけで誰もが簡単にクオリティの高い画像を生成できることから、ビジネス分野においても注目されています。しかし、具体的な使い方や利用シーンがわからない、著作権の問題はどうなるのか、といった疑問や課題から実際の利用に踏み込めない人も多いでしょう。本書はインタラクションデザイナーであり、株式会社THE GUILDの代表を務める深津貴之氏とCreative Commons Japan理事などを務める弁護士の水野祐氏が、画像生成AIが注目されている理由、その仕組み、実際の使用方法、活用事例、著作権の問題、今後どう進化していくかなどをわかりやすく紐解きます。

■会話形式+図解でスラスラ読める
「画像生成AIとは?」「どんな技術なの?」「どうやって使うの?」「著作権は発生するの?」といった、画像生成AIにまつわるあらゆる疑問を「聞き手」と「話し手」によるテンポのよい会話と図で解説しています。多くの人が知りたいであろう質問と丁寧な回答によりスラスラ読め、深く理解できます。プロンプト(テキスト)を工夫して画像を作り込んでいく工程も解説しているので、自分で画像生成AIで画像を作る際のプロンプトを参考にしたい人にもおすすめです。

■本書は以下のような方におすすめです

  • 画像生成AIを使いたい人、使っている人(個人、企業)
  • 画像生成AIの仕組みを知りたい人
  • 話題のテクノロジーについて知りたい人
  • AIの最新動向に関心がある人
  • トレンドに敏感なビジネスパーソン/クリエイター

■紙面イメージ

巻頭のカラーページには、実際にAIで生成した画像の例を紹介。技術の精度や活用イメージがよくわかる巻頭のカラーページには、実際にAIで生成した画像の例を紹介。技術の精度や活用イメージがよくわかる

会話形式+図解で専門知識がない人でもスムーズに理解できる会話形式+図解で専門知識がない人でもスムーズに理解できる

画像の生成に使う文章(プロンプト)を紹介しながら、実際に生成する工程も解説画像の生成に使う文章(プロンプト)を紹介しながら、実際に生成する工程も解説


■本書の構成
Chapter1 注目が集まる「画像生成AI」の世界
Chapter2 AIで画像を生成してみよう
Chapter3 画像生成AIの活用方法
Chapter4 生成した画像の著作権など法律上の問題を知ろう
Chapter5 画像生成AIの未来

■書誌情報

書名:先読み!IT×ビジネス講座 画像生成AI
著者:深津貴之、水野 祐、酒井麻里子
発売日:2023年3月23日(木)
ページ数:184ページ
サイズ:A5正寸
定価:1,650円(本体1,500円+税10%)
電子版価格:1,650円(本体1,500円+税10%)※インプレス直販価格
ISBN:978-4-295-01626-7

◇Amazonの書籍情報ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/4295016268
◇インプレスの書籍情報ページ:https://book.impress.co.jp/books/1122101128
◇書影ダウンロードページ:https://dekiru.net/press/501626.jpg

■著者プロフィール
深津貴之(ふかつ たかゆき)

インタラクションデザイナー。株式会社thaを経て、Flashコミュニティで活躍。2009年の独立以降は活動の中心をスマートフォンアプリのUI設計に移し、株式会社Art&Mobile、クリエイティブファームTHE GUILDを設立。執筆、講演などでも精力的に活動。

水野 祐(みずの たすく)
弁護士(シティライツ法律事務所)。Creative Commons Japan 理事。Arts and Law理事。九州大学グローバルイノベーションセンター(GIC)客員教授。グッドデザイン賞審査委員。テック、クリエイティブ、都市・地域活性化分野のスタートアップから大企業、公的機関まで、新規事業、経営戦略等に関するハンズオンのリーガルサービスを提供している。著作に『法のデザイン -創造性とイノベーションは法によって加速する』(フィルムアート社)、連載に『新しい社会契約(あるいはそれに代わる何か)』(WIRED JAPAN)など。

酒井麻里子(さかい まりこ)
IT ライター。企業のDXやデジタル活用、働き方改革などに関する取材や、経営者・技術者へのインタビュー、技術解説記事、スマホ・ガジェット等のレビュー記事などを執筆。
メタバース・XRのビジネスや教育、地方創生といった分野での活用に可能性を感じ、2021年8月よりWEBマガジン『Zat's VR』(https://vr-comm.jp/) を運営。メタバースに関するニュースや、展示会・イベントレポート、ツールの解説やレビューなどを発信。
Yahoo! ニュース公式コメンテーター(IT分野)。株式会社ウレルブン代表。Twitter(@sakaicat)では、デジタル関連の気になった話題や役立つ情報などを発信。

■『先読み!IT×ビジネス講座』とは
『先読み!IT×ビジネス講座』は、これからのビジネスに欠かせないITやテクノロジーをわかりやすく解説するシリーズです。進化のスピードが速い、“いま知りたい”トピックについて、「この先どうなっていくかがわかる」「リアルな話がわかる」「手っ取り早くわかる」の3つの「わかる」をコンセプトに、丁寧にひもとくIT×ビジネス解説書です。
 

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Tuesday, March 21, 2023

GPUを利用したvRANの実機検証に成功~NVIDIAと共同で構築した「AI ... - softbank.jp

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~NVIDIAと共同で構築した「AI-on-5G Lab.」でMavenirのvRANシステムを検証~

2023年3月22日
ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)は、NVIDIA Corporation(以下「NVIDIA」)およびMavenir Systems, Inc(以下「Mavenir」)と協力して、5G(第5世代移動通信システム)の仮想化無線ネットワークであるvRAN(virtualized Radio Access Network)およびMEC(Multi-access Edge Computing)が融合した環境で、AI(人工知能)技術を含むさまざまなソリューションの実証や、ビジネス領域への技術応用を行うことができる研究施設「AI-on-5G Lab.(エーアイ・オン・ファイブジー・ラボ)」で、GPU(Graphic Processing Unit、画像処理装置)を利用したvRANからMECアプリケーションにおける画像処理の通信接続に関するエンド・ツー・エンド(E2E)での実機検証に成功しました。また、vRANと同一のハードウエア構成で、AIを活用したリアルタイムでの人物の検出に成功しました。

「AI-on-5G Lab.」は、ソフトバンクがNVIDIAと合同で2022年に開設した研究施設で、ソフトバンクの5Gネットワーク上に、NVIDIAによるハードウエア、基地局の仮想化、AI処理のミドルウエアと、ネットワークソフトウエアプロバイダーのMavenirが提供する仮想化された無線信号処理ソフトウエアとコアネットワークのソフトウエア、MECの画像解析のAIアプリケーションのソフトウエア、Foxconn Technology Groupが提供する物理的アンテナによって構成されています。RAN(Radio Access Network)のDU(Distributed Unit)とMECのAIアプリケーションが、同一構成のハードウエア基盤上で動作します。このたび、無線接続した5G対応のカメラの映像を5GネットワークでAIアプリケーションと通信し、リアルタイムでの人物の検出に成功しました。

vRANからMECアプリケーションまでの通信の実機検証に成功

多くのvRANソリューションでは、RANに特化したアクセラレーターが使用されていますが、ソフトバンクはGPUを利用することで、さまざまなアプリケーションで共有できる方式での検証に取り組んできました。今回の検証の成功によって、RANとAIの両方にGPUを利用できることが確認できました。これにより、今後AIの活用などさまざまな用途で利用されているGPUの基盤に、vRANのソフトウエアとRU(Radio Unit)を追加することで、5Gのネットワーク基盤を構築することができるとともに、ソフトバンクが持つvRANの拠点を、GPUを利用するソフトウエアのためのMECの拠点にすることも可能になります。

ソフトバンクは、今後これらのMECアプリケーションやRANのソフトウエアの需要に基づいて、コンピューター資源を動的に割り当てる検証や、vRANのさらなる低消費電力化などに取り組んでいく予定です。

  • SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
  • その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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上空向けの通信ネットワークの電波伝搬特性を検証 | 企業・IR - softbank.jp

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2023年3月22日
ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)は、上空における無線環境および通信性能の把握を目的として、欧州で民間航空機向けの通信サービスの提供に実績があるドイツのSkyFive AG(以下「SkyFive」)の協力の下、高度や移動速度などが地上とは異なる上空の環境において、移動通信に利用される2GHz帯の周波数を用いた電波伝搬特性に関する検証を、2023年2月にドイツで実施しました。

昨今、小型ドローンなどを活用したサービスの増加に伴って、上空での無線通信の利用が増えています。今後も災害時において被害の状況を把握するためにドローンやヘリコプターなどと通信することや、係留気球への無線バックホールの提供など、上空向けの通信の需要はますます増加すると考えられています。一方で、上空と地上では電波伝搬に影響を与える周辺環境が大きく異なり、安定した質が高い通信サービスを提供するためには、基地局と通信端末の位置や高度などが通信に与える影響を考慮する必要があります。例えば、地上では建物や樹木により電波が遮られることがありますが、上空では遮るものがほとんどなく電波が遠くまで届きます。その結果、近くにある基地局からの電波との干渉が大きくなり、受信品質の劣化と通信速度の低下をもたらします。また、ドローンなどに搭載される通信端末の移動速度は、地上で使用されるスマートフォンなどと比べて速いため、周波数が実際とは異なる値として観測される現象(ドップラーシフト)や、電波の受信レベルが変動する現象(フェージング)が発生し、受信電力や通信品質が変動することがあります。

ソフトバンクは、このたびSkyFiveの協力の下、移動通信に利用される2GHz帯の周波数を用いて、地上に設置した無線基地局と、有人飛行機に取り付けたアンテナを介した通信端末の間で、電波伝搬特性の検証を実施しました。さまざまなユースケースを想定して、飛行機をいろいろな高度や速度の組み合わせで飛行させて、多くの条件下で電波伝搬特性のデータを取得しました。この検証で得られたデータを、自由空間の伝搬損失モデルや、3GPP(移動通信システムの規格策定を行う標準化団体)のテクニカルリポート(TR 36.777)として発表されている上空の通信端末の伝搬損失モデルと比較して、評価を行いました。その結果、TR 36.777で定める基地局の半径や高度の範囲を超えた距離であっても、同モデルに補正をかけることで電波の伝搬損失を高い精度で推定できることを確認しました。また、フェージングの偏差の予測については、今回の検証のように広範囲をエリア化した場合、上空の通信端末の高度以外にも基地局からの仰角も考慮に入れる必要があることが判明しました。

これらのデータから、上空における通信品質の予測が可能になり、ネットワークの最適な設計および形成に役立つと考えられます。ソフトバンクは、この検証で得られたデータを、通信速度や通信容量を安定的に提供する上空向けの通信ネットワークの設計に役立てられると期待しています。

ソフトバンクは、今後もより品質が良く、利便性に優れたネットワークを実現する技術について、研究開発を推進していきます。

検証で使用した飛行機
検証で使用した飛行機
飛行機に取り付けたアンテナ/地上に設置した無線基地局
飛行機に取り付けたアンテナ/地上に設置した無線基地局

このたびの検証の概要を含めて、ソフトバンクのR&D部門である「先端技術研究所」のさまざまな取り組みを紹介する技術展「ギジュツノチカラ ADVANCED TECH SHOW 2023」を、2023年3月22~23日に開催します。詳細はギジュツノチカラ ADVANCED TECH SHOW 2023 公式サイトをご覧ください。また、先端技術研究所が取り組むさまざまな技術領域の解説や、取り組み内容の説明などについては、リニューアルした先端技術研究所の公式ウェブサイトをご覧ください。

SkyFiveについて

SkyFiveは、独自のAir-to-Ground(空対地)技術に基づいた機内コネクティビティーサービスを提供しています。SkyFiveのミッションは、真のブロードバンドサービスを航空旅客に提供し、また大量の航空機データのリアルタイム転送を可能にして、Urban Air Mobility(高度に自動化された航空輸送システム)の大規模普及に必要な信頼性が高い低遅延通信をサポートすることです。SkyFiveは、巨大なセルのカバレッジにより、あらゆる種類とサイズの航空機を接続し、4Gおよび5Gのモバイルエコシステムのパフォーマンスとコストの利点を活用しています。SkyFiveは、2019年にノキアからスピンオフして設立され、ドイツのミュンヘンに本社を置き、主要な航空市場での研究開発とサービス提供のための複数の拠点を運営しています。

  • SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
  • その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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Monday, March 20, 2023

さまざまな地形と、忙しない現代人に適応する。ハンターの ... - HOUYHNHNM(フイナム)

mungkinbelum.blogspot.com

フェスや雨の日に見かけることが多い〈ハンター(HUNTER)〉。アイコニックな赤いタグのブーツは、年代・性別問わず愛される名作といっても相違ないでしょう。

そんな〈ハンター〉が、これまで培った技術と叡智を新たなコレクションへと落とし込みました。その名も「トラベルコレクション」。たしかに相性がいいんです。

ビジュアルはシティからベニスビーチの海岸まで、キラキラ輝く日々にエスケープするようなストーリーになっている。

フェスや雨の日など特別な日だけではなく、日常にもなじむのが〈ハンター〉のプロダクト。しかもブーツだけではなく、バッグやアパレルウェアもひそかな人気を呼んでいるというのは、以前こちらの記事でも特集をしました。

今回ローンチされた「トラベルコレクション」は、忙しなく働き、遊ぶ現代人にこそ求められるアイテムになるでしょう。以下にて代表的な2つのアイテムをご紹介。

トラベルトレーナー ¥23,100

羽のように軽い構造と折りたたみ可能のアッパーにより、ジムバッグへの収納や、通勤や週末の遠出に備えておくこともできます。さらに〈ハンター〉の最大の特徴と言っても過言ではない、サスティナブルへの配慮もお忘れなく。

素材は環境負荷の少ないものをセレクト。FSC®認証の天然ゴム底は、生物の多様性を守り、労働者と地域社会の生活保護を行う、適切に管理された森林から供給されているそう。ゆえにアッパー、ライニング、インソールはすべてリサイクルができ、原材料への依存をしない仕組みになっています。

トラベルエクスプローラー ¥27,500

地形やシーンを選ばないので、ウォーキングにもハイキングにも適している一足。こちらも軽量なので、着用時のストレスがないうえ、持ち運びする際にも荷物になることがありません。靴底がポップなカラーリングになっているのも魅力です。

トラベルミニポーチ

この他にもユーザーのアクティブな気持ちを後押しするアイテムが多数。気になる方はこちらのサイトからご覧ください。

そしてコレクションのローンチを記念して、16,500円(税込み)以上、購入した方にはトラベルミニポーチのプレゼントが。ハンター公式オンラインストアやその他取り扱い店、さらにはこれからはじまるポップアップストアでの購入者も対象になります。この機会、ぜひお見逃しのないよう。

トラベルコレクションは、ものすごいスピードで変化する世の中と、それに対応する現代人のニーズに応えた、〈ハンター〉の新たな試み。ぜひはじまりから見届けてください。

INFORMATION

ハンター トラベルコレクション

【POP UP STORE】
①ジェイアール名古屋タカシマヤ 4階ローズパティオ
開催期間:3月22日(水)〜3月28日(火)
場所:愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
②横浜高島屋 1階イベントスペース
開催期間:3月29日(水)〜4月4日(火)
場所:神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号
③京都タカシマヤ 2階イベントスペース
開催期間:4月26日(水)〜5月2日(火)
場所:京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52

ブランド問い合わせ先:ハンタージャパン カスタマーサービス
電話番号:0120-563-567
公式サイト
公式Instagram

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