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調査回: 2020 / 公的機関 / ライフサイエンス / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
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必要な要素 別分野なので詳細はわからないが、機器や仕組みが高価なように感じる。大勢の人が試しやすくなるといいのかもしれない。
推定科研費審査区分(中区分) 13 (物性物理学)
クラスタ 6 (分子生物学/診断・治療)

調査回: 2020 / 大学 / エネルギー / 専門度: - / 実現時期: 10年以降
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必要な要素 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発、安全技術導入ロボットの開発が進められている
推定科研費審査区分(中区分) 8 (社会学)
クラスタ 18 (マシンインテリジェンス/ロボティクス・人間工学)

調査回: 2020 / 企業 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年以降
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研究段階 -
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必要な要素 現時点で実現している物理系の多くは極超低温でなければ動作しないが,一般に普及するためには,窒素温度程度の比較的安価に実…
推定科研費審査区分(中区分) 60 (情報科学、情報工学)
クラスタ 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機)

調査回: 2020 / 企業 / ライフサイエンス / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 どのようなプログラミングを構築するか,また,多様性をどのようにしてデータ化するか,などの技術革新が必要と考える.
推定科研費審査区分(中区分) 45 (個体レベルから集団レベルの生物学と人類学)
クラスタ 46 (データサイエンス/機械学習・AI)

調査回: 2020 / 公的機関 / 情報通信 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 Persistent Homologyでは、大規模データへの適用法、位相ノイズ除去法、時間軸など高次元の取り扱いと計算…
推定科研費審査区分(中区分) 11 (代数学、幾何学)
クラスタ 1 (データサイエンス/情報数学・離散数学・数値計算)

調査回: 2020 / 公的機関 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 本技術が想定する屋外での放射冷却は、プランクの法則により地表と宇宙との温度差で放射熱量が律速されてしまう。そのため、ブ…
推定科研費審査区分(中区分) 19 (流体工学、熱工学)
クラスタ 36 (熱・流体・波・運動エネルギー)

調査回: 2020 / 大学 / 社会基盤 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
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必要な要素 理論駆動数理モデリングの構築手法を定式化することができるのか?全く分かっていない.個人の技量に依存することが多分にあり…
推定科研費審査区分(中区分) 60 (情報科学、情報工学)
クラスタ 46 (データサイエンス/機械学習・AI)

調査回: 2020 / 公的機関 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
キーワード -
研究段階 -
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必要な要素 現在の量子コンピューティングは組み合わせ最適化問題が主なターゲットだが、 数値計算に使えるようにするためのブレイクスル…
推定科研費審査区分(中区分) 13 (物性物理学)
クラスタ 48 (スピントロニクス)

調査回: 2020 / 大学 / その他 / 専門度: - / 実現時期: 10年以降
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必要な要素 量子ビットのコヒーレンス時間の改善。 量子計算技術の有用な応用先の発見 (アプリケーションの発見) 。 量子技術に対す…
推定科研費審査区分(中区分) 13 (物性物理学)
クラスタ 48 (スピントロニクス)

調査回: 2020 / 大学 / ライフサイエンス / 専門度: - / 実現時期: 10年以降
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研究段階 -
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必要な要素 1台だけできても利用ができないので複数の研究者が利用できるシステム
推定科研費審査区分(中区分) 6 (政治学)
クラスタ 18 (マシンインテリジェンス/ロボティクス・人間工学)

調査回: 2020 / 大学 / ライフサイエンス / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 1.単一分子レベルの吸収分光が可能な超高感度分光手法および生体応用技術 新規顕微分光技術、量子光学などの最先端光学技術…
推定科研費審査区分(中区分) 32 (物理化学、機能物性化学)
クラスタ 54 (理化学/分子化学)

調査回: 2020 / 団体 / 宇宙・海洋・科学基盤 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 資金が必要ではあるが、既存技術を応用することで実現が可能である
推定科研費審査区分(中区分) 18 (材料力学、生産工学、設計工学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 光学レンズの3Dプリンタで作成する技術があれば素晴らしい。特に、対物レンズなどの複レンズを構成するオープンサイエンスが…
推定科研費審査区分(中区分) 29 (応用物理物性)
クラスタ 18 (マシンインテリジェンス/ロボティクス・人間工学)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 量子技術はクリーンでドライな環境で開発されてきた。一方で生命現象は夾雑でウェットな環境である。量子技術を生命現象に応用…
推定科研費審査区分(中区分) 28 (ナノマイクロ科学)
クラスタ 46 (データサイエンス/機械学習・AI)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 現行ラジオクロミック材料では放射線による感度が十分に高いとは言い難い。その為、放射線に対する感度の向上ブレークスルーが…
推定科研費審査区分(中区分) 52 (内科学一般)
クラスタ 43 (医用画像工学)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 原理は容易であるが、実際に組み上げて信号が取得できるようになるまでの光学調整や外場印加による試料の状態変化がHeパスセ…
推定科研費審査区分(中区分) 15 (素粒子、原子核、宇宙物理学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 現在,理化学研究所高輝度光科学センターによりSACLAが運営され,X線自由電子レーザーを利用することは可能であるが,そ…
推定科研費審査区分(中区分) 13 (物性物理学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

調査回: 2020 / 公的機関 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 従来レーザーなどの狭い波長帯域で研究されていたが、広帯域の太陽光の利用や、シリコンのバンドギャップを超える1100nm…
推定科研費審査区分(中区分) 36 (無機材料化学、エネルギー関連化学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

調査回: 2020 / 大学 / ライフサイエンス / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
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必要な要素 予算と提携先さえあれば実現が可能なため、お互いのニーズが一致するようなマッチングが出来るネットワークがあることを望みま…
推定科研費審査区分(中区分) 16 (天文学)
クラスタ 2 (マシンインテリジェンス/センシング・データサイエンス)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 デュアルコム分光の計測技術自体は,各国の大学や研究所のレベルでは確立されつつある.しかし,現行の光コム光源システムはや…
推定科研費審査区分(中区分) 30 (応用物理工学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

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