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1288 件の論文を著者が確認済み · 1021–1030 / 1288

⚛️ quantum physics

Fault-tolerant syndrome extraction in [[n,1,3]] non-CSS code family generated using measurements on graph states

本論文は、グラフ状態と裸のアンシラ法を介して生成される一連の耐故障性[[n,1,3]][[n,1,3]]非 CSS 量子誤り訂正コードを導入し、それらがフック誤りに対する耐性を有し、多様なノイズモデル下において既存のフラグ・キュービット法および裸のアンシラ法よりも優れた性能を示すことを実証する。

Harsh Gupta, Mainak Bhattacharyya, Ritik Jain, Ankur Raina2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ
🔭 astrophysics

Gas Phase Distribution in the Neutral ISM: A Comparison between Observation and Numerical Simulation

本研究は、GWA 及び LAB 調査からの HI 21cm 放射・吸収観測を TIGRESS 数値シミュレーションと比較し、中性星間物質が約 19.8% の冷たい相、32.5% の不安定な相、および 47.8% の温かい相から構成されることを明らかにし、この分布はシミュレーション結果と一致しており、これらのガス割合をさらに制約するための将来の感度の高い電波観測の必要性を浮き彫りにしている。

Atanu Koley2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ
📊 statistics

A Call to Lagrangian Action: Learning Population Mechanics from Temporal Snapshots

本論文は、減衰作用を最小化することで時間的なスナップショットから二階の集団動態を学習する新規の枠組みおよびアルゴリズムであるワッサーシュタインラグランジュ力学(WLM)を導入し、これにより周期、渦の力学、群れ行動といった複雑な挙動を正確にモデル化する際の勾配流の限界を克服する。

Vincent Guan, Lazar Atanackovic, Kirill Neklyudov2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ
🔭 astrophysics

A Sample of Active Galactic Nuclei with Intermediate-mass Black Holes Extended to z≈z \approx 0.6

本論文は、SDSS DR17 から一様に抽出された 930 個の中間質量ブラックホール活動銀河核の標本を提示し、低質量 AGN の赤方偏移カバレッジをz≈0.6z \approx 0.6まで拡張し、より低い赤方偏移において最大降着率と光度が減少する傾向によって特徴づけられる降着活動における潜在的な宇宙進化を明らかにする。

Wen-Juan Liu, Luis C. Ho, Xiao-Bo Dong, Su Yao, Paulina Lira, Yicheng Guo2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ
🔭 astrophysics

Deep Learning for CMB Foreground Removal and Beam Deconvolution: A U-Net GAN Approach

本論文は、現実的なプランク衛星に類似したシミュレーションデータを用いて訓練されたU-Netベースの生成敵対ネットワーク(GAN)を導入するものであり、このネットワークは銀河系領域外で1%未満の再構成誤差を達成しつつ、前景汚染、機器雑音、ビーム畳み込み効果を同時に除去することで、高忠実度宇宙マイクロ波背景放射マップの再構成に成功する。

Obasho M, Shambhavi Jaiswal, Santanu Das, Krishna Mohan Parattu2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ
🤖 AI

Agent-First Tool API: A Semantic Interface Paradigm for Enterprise AI Agent Systems

本論文は、従来の人間向け CRUD インターフェースを意味論的 6 動詞プロトコルと構造化された意思決定支援メタデータに置き換える「エージェントファースト・ツール API」パラダイムを提案・検証し、企業向け本番システムにおける自律エージェントのタスク成功率とエラー回復を大幅に向上させるものである。

Kai Pan2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ
🤖 machine learning

Contextual Plackett-Luce: An Efficient Neural Model for Probabilistic Sequence Selection under Ambiguity

本論文は、曖昧で多モーダルなシーケンス予測タスクを効果的に処理しつつ計算効率を維持するために、並列スコアリングと軽量な自己回帰的選択プロセスを組み合わせる効率的なニューラルモデルであるコンテクスト付きプラケット・ルー(CPL)を提案する。

Noam Mizrachi, Nadav Har-Tuv, Shai Shalev-Shwartz2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ
🤖 machine learning

Key-Value Means

本論文は、標準的な演算と最小限の追加パラメータを用いながら、柔軟な状態の成長と準二次のプリフィル時間を可能にする効率的でチャンク並列化可能なトレーニングを実現することにより、トランスフォーマーと線形 RNN の利点を統合する新しいブロック再帰型アテンション機構であるキー・バリュー・ミーンズ(KVM)を導入する。

Daniel Goldstein, Eugene Cheah2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ
🤖 machine learning

DP-LAC: Lightweight Adaptive Clipping for Differentially Private Federated Fine-tuning of Language Models

本論文は、追加のプライバシーコストやハイパーパラメータの調整なしに剪定閾値を効率的に推定・適応し、既存のアプローチに対して 6.6% の精度向上を達成する言語モデルの差分プライバシー連合微調整のための軽量手法である DP-LAC を紹介する。

Haaris Mehmood, Jie Xu, Karthikeyan Saravanan, Rogier Van Dalen, Mete Ozay2026-05-12✓ Author reviewed ⓘ