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いくつかの選択肢から選択するときの行動の特徴は、人とカエルを関連させるものですか? 詳細な回答

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いくつかの選択肢から選択するときの行動のどの特徴が、人とカエルを関連付けますか?

トゥンガラガエルの研究により、メスが結婚相手を選ぶ際の不合理なアプローチが明らかになりました。これは通常、オスが発する低い音と長い音の持続時間で発生します。 メスがスピーカーから XNUMX 匹のオス A と B の音だけを聞くことを許可された場合、メスは上記の基準に従って常にオス A を選択しましたが、最初の XNUMX 匹よりも悪いオス C の音を聞くと、 、実験に導入され、ほとんどの場合、女性は話者Bに近づきました。同様の行動 製品を購入する決定を下す過程の人々にも知られています-それは「餌効果」と呼ばれます.

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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イギリスの最初の支配者は誰でしたか?

私たちは、英国は常にヨーロッパの一部であると考えていました。 しかし、そうではありません。 彼女は紀元前XNUMX世紀までいませんでした。 e. ローマ人がイギリスを支配し、ヨーロッパの誰もそれについて何も知りませんでした。 これは英国の歴史において、私たちがほとんど知らない時代です。

最初の征服の間、人口は「英国人」と呼ばれていました。 彼らはさまざまなケルト方言を話し、農業に従事し、牛や馬を飼育し、鉄を使って道具や武器を作っていました。 彼らのほとんどは、大きな村のわらぶき屋根の小屋に住んでいました。 都市を建設し、それらを道路で接続したのはローマ人でした。

XNUMX 世紀初頭にローマ人が去った後、人口は弱体化し、断片化したままでした。 アングル、サクソン、ジュートの大群がデンマークとライン川沿いの国々から移動しました。 アングルの承認を得て初めて、国は「イングランド」という名前を受け取りました。 分散した小さな部族から XNUMX つの大きな王国が形成され、イングランドにその地位を確立しました。

最初の入植者である英国人は、ウェールズとスコットランドの高地に押し込まれました。 これらの XNUMX つの王国はヘプターキー、またはアングルとサクソンの XNUMX つの州の連合と呼ばれていました。 XNUMX 世紀にイングランドの最初の王となったエグバートの下で、彼らは団結しました。 この時までに、イギリスはヨーロッパ大陸の国々と結びついたキリスト教の信仰を採用していました。

アルフレッド大王の下で、イングランドは再びデンマーク人の大胆な侵略に対して独立のために戦うことを余儀なくされました。 これは、国がデンマーク王クヌートの支配下に置かれる 24 世紀まで続きました。 その後、アングロサクソン王エドワード懺悔王が王位に就くと、彼の治世中に国は XNUMX 年間の平和の猶予を受けました。 そして彼の死後、彼の後継者となる争いが再び燃え上がりました。

最終的に、1066 年にノルマンディー公ウィリアムがイングランドを占領し、後にその王と宣言されました。 ノルマン人によるイングランドの征服は、国の生活を大きく変え、歴史の新しい時代の始まりと見なすことができます.

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Intel Tunnel Falls シリコン量子ビットプロセッサ 12.06.2023

Intelは、12個のシリコン量子ビットを搭載したTunnel Fallsプロセッサのリリースを発表し、量子研究者が利用できるようにした。 トンネル フォールズを使用すると、科学者は独自の装置の構築に時間を無駄にすることなく、すぐに実験や計算を開始できます。 これにより、量子ビット、量子ドットの基礎、およびマルチ量子ビットデバイスを操作するための新しい方法の開発の分野における研究の可能性が広がります。

Tunnel Falls チップは、Intel D300 工場で 1mm ウェーハで製造されています。 この 12 量子ビット デバイスは、極端紫外リソグラフィー (EUV) など、インテルの業界をリードするトランジスタ製造テクノロジーを利用しています。 シリコンスピン量子ビットは、電子のスピン (回転方向) を使用して情報 (0/1) をエンコードします。 各量子ビットは、相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) に基づく標準ラインと同様の技術を使用して製造できる電子トランジスタです。

この製造技術の適用により、Tunnel Falls は高いパフォーマンスを実現し、ウェーハ全体で 95% のチップ歩留まりを実現し、その結果、ウェーハあたり 24 個を超える量子チップが動作します。 これらのチップは 000 ~ 4 量子ビットで構成でき、研究者のニーズに応じて分離したり同時に使用したりできます。

Intelは、シリコンスピン量子ビットは先進的なトランジスタとの互換性により他の量子ビット技術よりも優れていると主張している。 寸法はトランジスタ (約 50x50 nm) に匹敵し、他の種類の量子ビットよりも数桁小さく、Nature Electronics によれば、「量子コンピューティングをスケーリングする最大の可能性」を秘めています。

ハードウェアの研究をさらに進めるために、インテルは量子ドットのサイズ、量子ビットの形状、長さなどのさまざまなパラメーターを積極的に調査しています。 さらに、同社はパフォーマンス テスト ツールをチップに統合しています。

インテルはまた、メリーランド大学物理科学研究所、カレッジパーク量子ビット共同研究センター、国立量子情報科学研究センター、サンディア国立研究所などの複数の機関との提携も発表した。 これらのコラボレーションは、量子コンピューティングの開発を目的としています。 同社は、インテル Quantum ソフトウェア開発キット (SDK) バージョン 1.0 を、今年後半に Intel Developer Cloud を通じて開発者と研究者が利用できるようにする予定です。

シリコン量子ビットを Tunnel Falls プロセッサに統合し、科学コミュニティが利用できるようになることは、量子コンピューティングの開発における重要な一歩です。 これにより、研究者はより複雑な問題に取り組むことができ、この分野の進歩が加速します。 シリコンスピン量子ビットに基づく量子コンピューティングは、科学、技術、および古典的なコンピューターでは効果的に解決できない複雑な問題の解決に大きく貢献すると期待されています。

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