An 80-qubit processor made by linking two 40-qubit ones.
Quantum processor swapped in for a neural network
Quantum processor used to model weather based on sparse data.
Interesting research, but no, we don’t have living, reproducing robots
Don’t believe the hype—this isn’t reproduction or replication.
IBM clears the 100-qubit mark with its new processor
Company says it’s on track for 1,000+ qubits, useful computations in 2023.
Call Of Duty Cheaters ‘May’ Be Banned From Every Call Of Duty Game Ever Made
In a blog post published last week innocuously titled Ricochet Anti-Cheat Progress Report, the Call of Duty team slipped in some drastic news about how their anti-cheat system is going to work going forwards.Read more…
Open-sourcing of protein-structure software is already paying off
The big trade-off is between computational intensity and the size of the complex.
生体電気による「細胞間のインターネット」で失われた手足の再生に挑む(後篇)
いつの日か人間の手足が再生できるようになることは、発生生物学者の誰もが疑っていない。問題は、それがいつ実現するのか、そして再生が実際はどのように機能するかだ。発生生物学者のマイケル・レヴィンは細胞同士のコミュニケーションを司る生体電気こそが「形態形成のコード」だと考えている。果たして生体電気をハックすれば、生物の体を自在にプログラム可能になるのだろうか? 生物学とコンピューターサイエンスが融合した最新研究の後篇をお届けする。
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生体電気による「細胞間のインターネット」で失われた手足の再生に挑む(前篇)
シカが角を生やし、人間が肝臓を再生するように、生物は単に傷を治すだけでなく、体の一部を再生することができる。わたしたちの体を構成する細胞が、生体電気を使ってコミュニケーションをとり、自分たちが何になるかを細胞間で決定しているからだと発生生物学者のマイケル・レヴィンは考えている。では生体電気のコードを解読し、コントロールすることは可能なのだろうか?生物学とコンピューターサイエンスが融合した最新研究を前後篇でお届けする。
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