不整脈は無害なものから命に関わるものまであって、世界中で何百万もの人に影響を与えてるよ。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
不整脈は無害なものから命に関わるものまであって、世界中で何百万もの人に影響を与えてるよ。
― 1 分で読む
研究者たちはAutoReasonを使ってAIが複雑な質問に答える能力を向上させてるんだ。
― 1 分で読む
キュリー温度が合金の挙動にどう影響するか、技術や材料の観点から探ってみよう。
― 1 分で読む
統合失調症に影響を与える遺伝的要因を探る、SETD1A遺伝子に焦点を当てて。
― 1 分で読む
新しい技術が子供の脳腫瘍の検出を改善してるよ。
― 1 分で読む
数学ツールが結び目やリンクに対する見方をどう変えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
退化楕円方程式における非自明な解の探求。
― 1 分で読む
新しい方法でクディットを使ってフェルミオンをシミュレーションすることで、量子研究が進化するよ。
― 1 分で読む
科学者たちは健康結果を改善するために遺伝子や特徴を調べてるよ。
― 1 分で読む
未知の答えがコンピュータサイエンスのクエリの複雑さにどう影響するかを探ってみて。
― 1 分で読む
量子コンピュータが複雑な問題を解決する可能性を探ってみて。
― 1 分で読む
g4ppyyはPythonとGEANT4をつなげて、粒子物理シミュレーションをもっと簡単にしてくれるよ。
― 1 分で読む
素晴らしい選択をすることと、一貫性を保つこととのバランスを見つけよう。
― 0 分で読む
革新的な方法が、オーストラリアで先進的なモデルを使って法律引用の正確性を高めることを目指している。
― 1 分で読む
新しいツールが分類研究を効率化して、分類を最新の状態に保つよ。
― 1 分で読む
シミュレーションがさまざまな分野で研究やイノベーションをどう変えてるかを発見しよう。
― 1 分で読む
研究がてんかん手術の成功を予測することに光を当てている。
― 1 分で読む
温度差が熱電接合でどのように電気を生み出すかを発見しよう。
― 0 分で読む
マウスの老化研究が健康や長寿に関する洞察を明らかにしてるよ。
― 1 分で読む
脂質と遺伝子が私たちの健康にどんな影響を与えるかを見てみよう。
― 1 分で読む
ディリクレスペクトルが数の近似やその応用にどんな影響を与えるかを発見しよう。
― 0 分で読む
量子ドットエンジンのエネルギー効率における役割を探ってみて。
― 0 分で読む
タンパク質の折りたたみの面白いプロセスと、それが体の中でどれだけ重要かを知ってみよう。
― 1 分で読む
新しいデータセットがベルギーのバイリンガル法的リソースへのアクセスを改善したよ。
― 1 分で読む
自己相似集合の魅力的な世界とそのユニークな特性を発見しよう。
― 1 分で読む
新しい3Dモデルが脊椎ケアと手術計画を改善する。
― 1 分で読む
フローが結びついたポリマーやその挙動にどう影響するかを発見しよう。
― 1 分で読む
T-TIMEは、脳-コンピュータインターフェースを簡単にして、ユーザー体験を向上させるよ。
― 1 分で読む
研究者たちは、新しいフェロトランスモン技術を使って量子コンピュータを進化させ、キュービットの制御をより良くしている。
― 1 分で読む
新しい技術が画像作成をどう変えてるか発見しよう。
― 1 分で読む
研究者たちが実用的な応用のために量子ゲートをどう改善しているかを学ぼう。
― 1 分で読む
量子コンピュータがテクノロジーの風景をどう変えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
研究者たちは、データの課題を克服するために機械学習を活用して放射性同位体の識別を改善している。
― 1 分で読む
サスペンスやサプライズがテクノロジーの進化や予測にどう影響するかを探ってる。
― 1 分で読む
アーティニアン代数とタッドポールグラフの魅力的な世界を発見しよう。
― 1 分で読む
量子状態における虚部の重要性を探る。
― 0 分で読む
現代技術における有機電気化学トランジスタの役割を発見しよう。
― 1 分で読む
新しいモデルが、アルツハイマーの診断と治療の改善に希望をもたらしています。
― 1 分で読む
研究者たちが薬用のペプチドの安定性を予測する新しいモデルを開発した。
― 1 分で読む
研究によると、アトルバスタチンはCOPD患者の肺機能と生活の質を改善するかもしれないそうだよ。
― 1 分で読む