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  • 彼らは水と塩の混合物から生物学的コンピューターを作ります

    ユトレヒト大学の理論物理学者のチームは、韓国の西江大学の実験物理学者と協力して、人間の脳に似たシステムを構築することが可能であることを示し、イオントロニック・ニューロモーフィック・コンピューティングにおける重要な前進を示した。この人工シナプスは水と塩で動作し、私たちの脳と同じ媒体を使用するシステムが複雑な情報を処理できるという最初の証拠を提供します。

    彼らは水と塩の混合物から生物学的コンピューターを作ります
    彼らは水と塩の混合物で生物学的コンピューターを作っています – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    人間の脳を模倣しているのでしょうか?

    私たちの脳は非常に効率的に機能する複雑な機械であり、人間の脳の並外れた能力を模倣するために、科学者は現在のコンピューターのエネルギー効率を向上させるために新しいコンピューターを開発しようとしています。なぜなら、私たちの脳が必要とするのは水と、と呼ばれる溶解した塩の粒子だけだからです。イオン。脳のシナプスは、伝達される情報が伝達および処理されるニューロン間の接合部であり、水に溶解した荷電イオン、原子、または分子を使用して行われます。

    コンピューターは頭脳のようには作られていません。ハードウェアが必要ですが、できるでしょうか?水と塩でしか動作しない従来のコンピューターを想像できますか?この興味深い可能性は、イオントロニック ニューロモーフィック コンピューティングの急成長分野の中心にあります。

    イオントロニックメモリスタ

    米国科学アカデミー紀要に掲載されたこの新しい研究は、水と塩だけを使って人工シナプスを生成することも可能であることを示している。

    ユトレヒト大学大学院研究員で筆頭著者のティム・カムマ氏は、「固体材料に基づいて複雑な情報を処理できる人工シナプスはすでに存在しているが、この偉業は水と塩を使っても達成できることを今回初めて実証した」と説明した。作品の。 「私たちは、脳と同じ媒体を使用するシステムを使用して、神経の動作を効果的に複製しています。」

    彼らは水と塩の混合物から生物学的コンピューターを作ります
    アーティストによる人工シナプスの表現 – ユトレヒト大学

    イオントロニックコンピューター?

    科学は、人間の脳の機能を反映する人工システムを構築する方法について長い間検討してきました。イオントロニック・メモリスタと呼ばれるこの装置は、以前にどのくらいの電荷が流れたかを「記憶」し、人間の脳の「超能力」を模倣できる人工システムの生成に私たちを近づけます。これは、150× 200マイクロメートルの小さなシナプスです(比較のために、人間の髪の毛の直径は100マイクロメートルです)。

    どのように機能するのでしょうか?このデバイスは、水と塩の溶液で満たされた円錐形のマイクロチャネルで構成されており、電気インパルスを受けると、液体内のイオンがチャネルを通って移動し、イオン濃度の変化を引き起こします。インパルスの強度(または持続時間)に応じて、チャネルの伝導率が調整され、ニューロン間の接続の強化または弱化が反映されます。シナプスが電気を伝導する方法の変化を測定してデコードすることで、入力信号が何であったかを理解することができ、これは一種の記憶を表します。

    彼らは水と塩の混合物から生物学的コンピューターを作ります
    1980 年以来、科学者たちは脳の生物学的プロセスと現在のコンピューターの概念を組み合わせようと試みてきました – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    「これは、私たちの脳で観察されるシナプス機構と同様に、さまざまな期間にわたって情報を保持および処理するようにチャネルを適応させる可能性を示唆しています」とカムズマ氏は説明する。

    私たちはこのデバイスと、進歩する科学一般としてのイオントロニクスの初期段階にいます。明らかに、これはコンピューターのように動作するコンピューターではありませんが、シナプスを備えているだけでなく、私たちのものと同じように動作するシナプスを備えたコンピューターのようなデバイスを作成できる可能性があることを示しています。結局のところ、人間の脳のニューロンも電気信号を発しています。

    「これは、人間の脳の通信パターンを模倣するだけでなく、同じ媒体を使用できるコンピューターに向けた重要な進歩を表しています。おそらくこれは、最終的には人間の脳の並外れた能力をより厳密に再現するコンピューターシステムへの道を開くでしょう。」と専門家は結論づけています。

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    チップ上の脳 – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    人間の脳は、自然界の複雑さと洗練の縮図です。それは生命の基本的な機能を調整するだけでなく、私たちが周囲の世界を解釈し、対話することも可能にします。脳がどのように機能するかを理解することは、複雑なプロセスと動的な相互作用に満ちた深い謎を解明することに似ています。そして私たちの思考器官は精巧な構造の器官であり、いくつかの部分に分かれており、それぞれが特定の機能を持っています。最大の部分である脳は 2 つの半球に分かれており、感覚情報を統合し、随意運動を調整する役割を担っています。それは推論、感情、学習、記憶の座です。小脳は脳の下に位置し、バランスを維持し、複雑な動きを調整します。脳を脊髄に接続する脳幹は、呼吸、心拍数、血圧など、生存に不可欠な機能を制御します。それは自然の驚異です。

    彼らは水と塩の混合物から生物学的コンピューターを作ります
    人工シナプスの顕微鏡画像。 – ユトレヒト大学

    参考文献:

    • 「流体イオントロニック・ナノチャネルを備えた脳にインスピレーションを受けたコンピューティング」、Tim M. Kamsma、Jaehyun Kim、Kyungjun Kim、Willem Q. Boon、Cristian Spitoni、Jungyul Park、René van Roij 著、2024 年 4 月 24 日、米国科学アカデミー紀要。 DOI: 10.1073/pnas.2320242121

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  • Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細

    このシリーズのパイオニアであるMareNostrum 1 は、すでにスペインを世界レベルのスーパーコンピューティング分野の主要プレーヤーとして確立しています。その後のバージョンが進むたびに、BSC はパワーと効率が向上し、MareNostrum 4 は技術進化の証であり、前世代よりも非常に優れたパフォーマンスを提供しました。現在、MareNostrum 5 はスペインで最も強力なスーパーコンピューターであるだけでなく、世界で最も先進的な計算マシンの 1 つとしても地位を確立しています。

    Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細
    マレノストルム 5. 写真: Juan Diego Polo

    バルセロナ スーパーコンピューティング センター (BSC)

    MareNostrum シリーズの本拠地であるバルセロナ スーパーコンピューティング センターは、高性能テクノロジーの殿堂であると同時に、ヨーロッパにおける研究開発の中枢でもあります。 BSC は設立以来、生物学や医学から物理学や環境科学に至るまで、さまざまな科学分野の研究を推進する上で重要な役割を果たしてきました。

    BSC は、スーパーコンピューティングの研究に専念しているだけでなく、学際的なプロジェクトにも積極的に参加し、国際的な機関や企業と協力しています。その統合的なアプローチと大量のデータを処理できる能力により、世界中の研究者にとって不可欠なリソースとなっています。

    BSC は、一般大衆に対する科学技術の促進にも取り組んでいます。 BSC は、教育的取り組みや支援プログラムを通じて、新しい世代にインスピレーションを与え、科学とテクノロジーの分野への関心を育むことを目指しています。卓越した技術、革新的な研究、教育と公共活動への取り組みのこの組み合わせは、知識と技術進歩の灯台としてのバルセロナ スーパーコンピューティング センターの重要性を強調しています。

    MareNostrum 5: 技術的飛躍

    Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細
    写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    MareNostrum 5 は、バルセロナ スーパーコンピューティング センター (BSC) によって開発された一連のスーパーコンピューターの驚くべき進化を表しています。前世代と比較して、このスーパーコンピューターは MareNostrum 4 の 23 倍、MareNostrum 1 の約 10,000 倍の能力を備えています。

    MareNostrum 5 の最大コンピューティング能力は 314 ペタフロップスに達し、この数値は 380,000 台を超えるアッパーミッドレンジのラップトップの合計能力に相当します。この処理能力により、MareNostrum 5 は世界中で傑出した地位にあり、アッパーミッドレンジのラップトップでは 46 年かかる作業を 1 時間で実行できます。

    Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細
    MareNostrum 5. 写真: Juan Diego Polo

    MareNostrum 5 は、EuroHPC システム JU、Lumi (フィンランド)、Leonardo (イタリア) と並ぶ、ヨーロッパの 3 つのプレエクサスケール スーパーコンピューターのうちの 1 つです。

    Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細
    マーレノストルム 5

    現在、2 つのパーティションがあります。

    汎用パーティション:このパーティションは、インテルの x86 コンピューティング アーキテクチャに基づいた世界最大のもので、インテルの新しいSapphire Rapidsプロセッサーのおかげで、45.4 ペタフロップスのピーク パフォーマンスを誇ります。 Lenovo によって製造されたこのパーティションは、LINPACK ランキングで 19 位にランクされており、スーパーコンピューターのリソースを分割して複数のタスクやプログラムを同時に実行できるため、さまざまなユーザーやプロジェクトの柔軟性と効率が向上します。科学シミュレーション、大規模なデータセットの分析、複雑なモデリング操作など、大量の計算とデータ処理を必要とするアプリケーションに最適です。このパーティションの柔軟性とパワーにより、幅広い科学研究や技術研究に適しています。

    Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細
    Intelチップを搭載した汎用パーティションラック。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    Accelerated Partition (GPU): Eviden によって製造された MareNostrum 5 のこのセクションは、ヨーロッパで 3 番目、世界で 8 番目に強力で、ピーク パフォーマンスは 260 ペタフロップスです。 4,480 個の Nvidia Hopper100 プロセッサを搭載したこのパーティションは、集中的な人工知能と数値シミュレーション タスク向けに特別に設計されています。このシリーズの各チップは、完全な MareNostrum 1 よりも強力なパワーを備えています。ハイパフォーマンス コンピューティング、特にグラフィックス アクセラレーションや集中的な人工知能処理を必要とするアプリケーションに重点を置いています。このパーティションはAI および機械学習アルゴリズム用に特別に最適化されており、自然言語処理、画像分析、ニューラル ネットワーク シミュレーションなどのタスクで優れたパフォーマンスを提供します。

    Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細
    Nvidia Hopper100 プロセッサーを搭載した高速パーティション ラック。写真: フアン・ディエゴ・ポロ
    Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細
    プロセッサーと冷却要素を備えた高速パーティションラック。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    MareNostrum 5 のアーキテクチャ

    MareNostrum 5 はコンピューター エンジニアリングと設計の驚異であり、スーパーコンピューティング テクノロジーにおける長年の進歩の集大成を表しています。このスーパーコンピューターのアーキテクチャは、幅広い研究ニーズに対応するように設計された異種混合アプローチで注目に値します。この構成により、MareNostrum 5 は、複雑な科学シミュレーションから人工知能プロジェクトの集中的なデータ処理までのタスクに効率的に取り組むことができます。

    MareNostrum 5 は、バルセロナ スーパーコンピューティング センター (BSC) によって開発された一連のスーパーコンピューターの驚くべき進化を表しています。

    MareNostrum 5 アーキテクチャは、大規模な処理能力と効率的なストレージおよびデータ管理の組み合わせに重点を置いています。このシステムは、マシンの中核を形成する複数の管理ラックと接続ラックで構成されており、さまざまなコンポーネントとノード間の流動的かつ効率的な通信を可能にします。

    • プロセッサー: MareNostrum 5 には最新世代の Intel プロセッサーが組み込まれており、汎用コンピューティングの強固な基盤を提供します。また、グラフィックス アクセラレーションと人工知能処理を必要とするタスクに特別に適合した Nvidia Hopper プロセッサも搭載しています。
    • ストレージ: MareNostrum 5 のストレージ システムは大幅に増加し、MareNostrum 4 の 15 ペタバイトから 650 ペタバイトに増加しました。このシステムは、ディスク上で 248 ペタバイト、テープ ストレージ上で 402 ペタバイトの正味容量を備えており、歴史を通じてカタログ化されたすべての書籍の 1,280 部に相当する大量のデータを保存できます。
    • パフォーマンス:ストレージのパフォーマンス速度は読み取りで 1 秒あたり 1.6 テラバイト、書き込みで 1 秒あたり 1.2 テラバイトに達し、MareNostrum 5 はデータ操作と分析の点で世界最速かつ最も強力なマシンの 1 つとなります。

    冷却システムとエネルギー効率

    Marenostrum 5、スペインの新しい最も強力なスーパーコンピューターのすべての詳細
    冷却システムとエネルギー効率。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    大容量動作によって熱が発生するため、冷却システムは MareNostrum 5 アーキテクチャの重要な部分です。従来の空冷方式よりもはるかに効率的な密閉水冷システムを使用しています。

    冷却システムの設計は、スーパーコンピューターの全体的なエネルギー効率に大きく貢献します。 MareNostrum 5 は、電力使用効率 (PUE) 1.08 を目標としています。これは、使用されるエネルギーの 8% のみが冷却に使用されることを意味し、この規模のシステムとしては驚くほど低い数値です。

    MareNostrum 5 の動作に必要なすべてのもの (冷凍装置、変圧器など) は、MareNostrum 4 のほぼ 3 倍のスペース (約 2,000 平方メートル) を占めます。

    MareNostrum 5 の資金調達とコスト

    MareNostrum 5 プロジェクトは、スーパーコンピューティング分野への多大な投資を意味し、科学技術研究の促進におけるその戦略的重要性と価値を反映しています。この野心的なプロジェクトの総費用は 2 億 700 万ユーロに達し、この額にはスーパーコンピューターの開発と建設だけでなく、今後 5 年間のエネルギー消費とメンテナンスも含まれます。

    費用の内訳は次のようになります。

    • マシン開発: MareNostrum 5 スーパーコンピューターの開発と構築に 1 億 5,100 万ユーロが割り当てられました。この投資には、Intel Sapphire Rapids や Nvidia Hopper プロセッサーなどの最先端のハードウェアの取得と、そのホストと運用に必要なインフラストラクチャが含まれます。システム。
    • エネルギー消費とメンテナンス:スーパーコンピューターのエネルギー消費とそのメンテナンスに関連するコストのカバーに 5,600 万ユーロが充てられます。これには、MareNostrum 5 を最大能力で動作し続けるために必要な運用コスト、冷却、アップグレード、修理が含まれます。

    MareNostrum 5 への資金提供は、複数の関係者が関与する共同作業です。

    • 欧州委員会:資金の 50% は欧州委員会から提供されており、スペインだけでなく欧州連合全体にとってこのプロジェクトの重要性が強調されています。この貢献は、科学技術の進歩に対する EU の取り組みと、欧州レベルでの研究とイノベーションを促進するプロジェクトへの支援を反映しています。
    • 公的コンソーシアムと国際協力者:費用の残りの 50% は、スペイン政府、カタルーニャ総局、カタルーニャ工科大学、およびプロジェクトに参加する追加の 2 か国 (ポルトガル、ポルトガル) を含む公的コンソーシアムが負担します。七面鳥。これらのコンソーシアムのメンバーはそれぞれ、さまざまな割合で貢献しており、MareNostrum 5 が重要な科学技術リソースであると見なしている価値を再確認しています。

    マレノストルム 5 の有用性

    MareNostrum 5 は、前例のない計算能力と革新的なアーキテクチャを備えており、科学技術研究の最前線における重要なツールとして位置付けられています。このスーパーコンピューターは、バルセロナ スーパーコンピューティング センターとスペインにとって重要な成果を表すだけでなく、世界の科学コミュニティにとっても貴重な資産です。 MareNostrum 5 のユーティリティはさまざまな分野をカバーしており、それぞれの分野で独自の方法で高度な機能の恩恵を受けています。

    • 科学研究と気候モデリング:環境科学の分野では、MareNostrum 5 は気候変動をモデリングして理解するための強力なツールです。大規模な環境データセットを処理できるため、科学者は将来の気候パターンをより正確に予測し、地球規模および地域規模での環境への影響をより深く理解できるようになります。
    • 医学と生物学:生物医学分野では、MareNostrum 5 は人体のデジタル モデルの開発を促進し、個別化医療の分野を大幅に改善します。ゲノミクス、新薬や治療法の開発、大量の健康データの分析などの分野の研究に貢献できます。
    • 人工知能と機械学習: Nvidia Hopper プロセッサーを搭載した高速パーティショニングのおかげで、MareNostrum 5 は高度な AI モデルのトレーニングと開発に理想的なプラットフォームです。これは、自然言語処理やパターン認識から複雑なシステムのシミュレーションやデータ駆動型の意思決定に至るまでのアプリケーションにおいて非常に重要です。
    • エンジニアリングおよび数値シミュレーション:エンジニアリングでは、MareNostrum 5 を使用すると、空気力学、構造工学、材料研究などの分野での設計や解析に不可欠な詳細な数値シミュレーションが可能になります。これにより、建設、エネルギー、輸送などの分野でイノベーションが推進されます。
    • データ分析とビッグデータ:大規模なストレージと処理能力を備えた MareNostrum 5 は、ビッグデータ分析に不可欠なツールであり、研究者や企業が金融情報や商業情報、さらには社会経済データに至るまでの大規模なデータセットを探索して理解できるようになります。
    • 教育とトレーニング: MareNostrum 5 は教育プラットフォームとしても機能し、学生や学者に最先端のテクノロジーを扱う機会を提供し、ハイテク分野でのトレーニングと人材育成を促進します。

    ご覧のとおり、幅広い分野での進歩の触媒となります。

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  • CTスキャンはどのように機能するのですか?

    そのささやかな始まりから医学への革命的な影響まで、この革新的なテクノロジーがどのようにしてこれまでにない方法で人体の内部を探索できるようにするのか、そしてその最も一般的な用途は何なのかを理解する旅にご案内します。

    CTスキャンはどのように機能するのですか?
    クレジット: ヘイデンバード – ヘイデンバード

    TACの腸内で

    私たちは人間の体を、各ページが異なる物語を語る本だと想像できます。数十年前まで、従来のX 線撮影はページの写真を撮るようなものでしたが、3 次元であるため、フィルム上では 2 次元の画像として投影され、解剖学的構造の重ね合わせにより必要な鮮明さが失われるという欠点がありました。 。

    ここで、解剖学的明瞭さの真のヒーローとして、コンピューター断層撮影法(CAT) が登場します。この魔法のテクノロジーがどのように機能するかを理解するには、その歴史を詳しく調べる必要があります。初期の頃、従来の線形断層撮影法は、画家が体のキャンバス上で筆を掃くようなものでした。しかし、このスキャンでは下面と上面が期待よりもぼやけており、患者が受ける放射線量は必ずしも快適なものではありませんでした。

    CT 装置のシナリオでは、スキームは次のとおりです。X線放射管検出器の列が同期して移動し、常に回転し、互いに向かい合っています。各検出器には独自のストーリーがあり、それが電子信号の形で伝えられ、コンピューターのメモリに保存されるオブジェクトの投影が作成されます。

    これらの検出器は、放射線信号をバイナリ電子言語に変換するパフォーマーのようなものです。 「はい」か「いいえ」、情報の交響曲を構成するパルスのようなもの。物理学、工学、コンピューターサイエンスの知識を持つコンピューターは特別な魔法を実行します。これらのアナログ信号をデジタル信号に変換して、コンピューターのバイナリ領域 (0 と 1) で処理します

    CTスキャンはどのように機能するのですか?
    CTスキャンを実行するにはコンピューターの使用が不可欠です。クレジット: ゴロデンコフ プロダクション OU – ゴロデンコフ プロダクション OU

    画像処理では、X 線源と検出器が患者全体をスキャンします。体の内部構造は、密度に基づいて X 線ビームを減衰させ、強度プロファイルまたは投影を作成します。線源と検出器のアセンブリが回転して新しいスキャンを開始し、別の投影を生成します。このダンスは何度も繰り返され、コンピューターに保存された一連の投影が作成されます。次に、最後の大きな作業では、コンピュータがそのデータを処理して、そのカットに対応する解剖学的構造を再構築します

    CTスキャンはどのように機能するのですか?
    X 線と CT スキャンには共通点があります: X 線: Marko Aliaksandr – Marko Aliaksandr

    TACの誕生

    TAC の誕生に向けた最初の章は、南アフリカの物理学者で結晶学者のアラン・マクラウド・コーマックと英国の電子技術者サー・ゴッドフリー・ニューボールド・ハウンズフィールドという二人の優秀な頭脳によって書かれました。コーマックは 1967 年にその先駆的な研究でコンピューター断層撮影の基礎を築き、ハウンズフィールドの歩みを導く灯台の役割を果たしました。 1972 年に臨床試験が始まり、予想を裏切る結果が医学界を驚かせました。驚くべきことに、最初の頭蓋画像はその1年前に撮影されており、記念碑的なマイルストーンとなった。

    最初の 5 つのデバイスは英国と米国に定着し、イノベーションへの道を照らしました。 1974 年に最初の全身 CT が設置され、医療視覚化の可能性の限界がさらに広がりました。

    知名度がピークに達したのは 1979 年で、コーマックとハウンズフィールドは、彼らの革命的貢献を称えてノーベル生理学・医学賞を共同受賞しました。ノーベル賞委員会のスピーチでは、従来のX線で脳を覆っていた霞を消散させるというスキャナーの革新的な影響が強調された。以前、脳は灰色の謎のままでしたが、CT のおかげで霧が突然消え、人間の内部の最も深い秘密が明らかになりました。この評価は 2 人の先見の明を称えただけでなく、TAC を現代医学の広大な海における明晰性の灯台として確立しました。

    CTスキャンはどのように機能するのですか?
    コーマックとハウンズフィールドは 1979 年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。クレジット: ノーベル財団。 – ノーベル財団。

    脳を超えて

    医療現場に登場して以来、コンピュータ軸断層撮影法 (CAT) は、解剖学的視覚化の従来の限界に挑戦してきました。この技術的装置は単なるツールではないことが証明されており、医学的な答えを探す上で欠かせない味方となっています。を超えたその能力は、病気の早期発見において例外的に発揮され、臨床症状が現れる前に隠された謎を明らかにします。

    腫瘍学の分野では、CT がその魔法を発揮し、体の隅々まで探索して初期段階の腫瘍の兆候を探します。この積極的なアプローチにより、がんとの闘いが変わり、より正確な介入と個別化された治療が可能になりました。不確実性の霧を伴う従来の X 線撮影は、CT が医療視覚化にもたらす鮮明さによって影を潜めています。

    CTスキャンはどのように機能するのですか?
    CTスキャンで発見された卵巣がん。クレジット: semnic – semnic

    治療のモニタリングにおけるコンパニオンとしての CT スキャンの役割は際立っています。慢性疾患を持つ患者の移動中、このデバイスは長期にわたる治療に対する身体の反応を段階的に追跡します。詳細な CT 情報に基づいて治療戦略を調整できる機能により、医療が再定義され、患者の生活の質を向上させる正確な適応が可能になりました。

    CT スキャンは、外科的介入を計画する際の貴重なガイドにもなります。詳細なマップを作成する機能により、外科医は実際に切開を行う前に解剖学的構造を仮想的に探索できます。この正確で個別化されたアプローチは、リスクを最小限に抑え、結果を最適化し、現代の手術における新しい基準を確立します。

    CTスキャンはどのように機能するのですか?
    外科的介入には CT が役立ちます。クレジット: Gumpanat Thavankitdumrong – Gumpanat Thavankitdumrong

    緊急事態や外傷に関しては、CT は命の恩人として位置づけられています。重大な状況では、内部損傷を迅速に評価する能力が非常に重要です。自動車事故から緊急事態に至るまで、CT スキャンは沈黙のヒーローとして機能し、迅速かつ効果的な医療上の決定を下すための重要な情報を提供します。

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  • コンピューターのマウスの入力方法と動かし方から、仕事でストレスを感じているかどうかがわかります

    すべての人が同じ方法でコンピュータのマウスを入力したり動かしたりするわけではありません。実際、私たちが置かれている状態(より穏やかか、よりストレスを感じているか)も影響を及ぼします。チューリッヒ連邦工科大学(ETH、ドイツ語の頭字語)の研究者チームは、マウスの書き方や動かし方は、心臓よりも心拍数のほうが正確に予測できるようだという結論に達したほどだ。私たちのストレスレベル

    コンピューターのマウスの入力方法と動かし方から、仕事でストレスを感じているかどうかがわかります
    あなたのタイピングはあなたのストレスレベルについて何を示していますか? – iStock

    研究者らによると、労働者は手遅れになるまで自分の身体的および精神的能力が低下していることに気づかない場合があるため、仕事のストレスをできるだけ早く検出することが重要です。

    「私たちがオフィス環境で感じるストレスの程度は、心拍数よりもキーボードの入力方法やマウスの動かし方のほうが正確に予測できるようです」と、ジャーナル・オブ・バイオメディカル・インフォマティクスに掲載された研究の著者マラ・ネーゲリン氏は説明する。 。

    科学者が行ったのは、マウスの入力方法や動かし方に基づいてストレスのレベルを示す機械学習モデルを作成したことです。この研究結果は、将来、職場でのストレスを防ぐために活用される可能性があります。

    では、ストレスを感じている人はどのようなタイプなのでしょうか? ETHの研究者らは、彼らが冷静な研究者とはやり方が違うことを発見した。 「ストレスを感じている人は、マウス ポインタをより頻繁に、かつ精度が低く移動し、画面上でより長い距離を移動します。一方、リラックスしている人は、目的地に到達するためにより短くて直接的なルートを選択し、目的地に到達するまでに時間がかかります」とネーゲリン氏は言います。

    また、よりストレスを感じている労働者は、入力時にミスが多いことも観察されました。彼らは、突発的に書き始め、短い休止を何度も繰り返します。リラックスした労働者は、より少ない休憩を取るようになり、より長い休憩を取るようになりました。

    ストレスと、マウスのタイプや動かし方との間に存在すると思われる関係は、神経運動ノイズの理論で説明できるかもしれません。それによると、ストレスレベルが上昇すると、脳の情報処理能力が低下します。 「これは私たちの運動能力にも影響します」と、同じく研究に参加した心理学者のジャスミン・カーは説明する。

    研究者らは90人を調査してモデルを開発した。研究室では、オフィスで働くのとできるだけ同じような条件を作り、従業員はその作業センターに典型的なタスクを実行しました。マウスとキーボードの使い方が記録され、心拍数が測定されました。

    さらに、研究者らは参加者にどの程度ストレスを感じているかを数回尋ねた。

    実験では、何者も中断などせずに落ち着いて仕事をさせられた人もいれば、面接に参加しなければならなかった人もいた。後者の半数は、チャット メッセージを送信することによって数回中断されました。したがって、参加者全員が何かをする必要があり、誰も手を取り合っていませんでした。

    「被験者がどのようにストレスを感じているかを心拍数よりも正確に予測できるのは、タイピングやマウスの動作のほうが優れていることに驚きました」とネーゲリン氏は語った。専門家は、これは、参加者のグループ(対照)が全く何もしなかった以前の研究で記録されているように、参加者の心拍数が互いにあまり変わらなかったためであると考えています。

    研究者らは、スイスの労働者を対象に、アプリを介して職場で直接モデルをテストしている。このアプリはキーボードとマウスの動作、心臓のデータを記録し、主観的なストレスレベルがどの程度かを定期的に尋ねます。

    結果は今年後半に判明する予定だ。

    参考文献: Naegelin M、Weibel RP、Kerr JI、Schinazi VP、La Marca R、von Wangenheim F、Hoelscher C、Ferrario A: 模擬オフィス環境におけるマルチモーダルストレス検出への解釈可能な機械学習アプローチ。生物医学情報学ジャーナル、2023 年、DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbi.2023.104299

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  • サイコパスと言語: 言葉はどのようにしてその本質を明らかにするのでしょうか?

    サイコパスは利己的な人々で、感情が限られ、他人の感情に対する共感が欠如し、良心の呵責がありません。さらに、専門家によれば、彼らはあたかも世界が自分たちの利益のために利用できるかのように行動します。彼らを認識するために、コーネル大学(米国)の研究者らは、サイコパスが使用する言葉の中に、簡単な会話でサイコパスを識別するのに役立つパターンがあるかどうかを調べるためにコンピューター音声分析技術を使用しました。そして彼らはそれを見つけたのです。

    サイコパスの言語:主な特徴

    音声分析と言語パターン

    サイコパスの言語の研究により、サイコパスを区別する特定のパターンがあることが判明しました。高度な技術を使用して、それらの間で一般的な単語と文法構造が特定されました。音声をその基本要素に分解するこのタイプの分析により、一般的な会話では気づかれない微妙な違いを検出できるようになります。サイコパスは、非常に無関心で激しい行為を説明するときに、顕著な認知負荷を伴う、より構造化された、あまり感情的でないスピーチを使用する傾向があります。

    感情的な深みの欠如を伴う表面的な一貫性は、あなたの世界観と関係の仕方を反映しています。このコミュニケーションには説得力がありますが、このプロフィールを持たない人に見られる感情的なニュアンスが欠けています。このようにして、言語は彼らが操作し、制御するために使用するツールになります。

    具体的な言葉と犯罪との関係

    サイコパスと言語: 言葉はどのようにしてその本質を明らかにするのでしょうか?

    最も顕著な特徴の 1 つは、彼の犯罪について話すときに具体的な言葉を使う傾向があることです。彼らは、「なぜなら」や「だから」などの用語を使用して、冷静で計画的な論理で行為を説明する、実用的で打算的なアプローチを示す語彙を採用しています。さらに、お金、セックス、食べ物などの具体的なニーズに焦点を当て、家族や宗教に関連する抽象的または感情的な側面を省略します。

    この物質的な強調は、より感情的または社会的な言及の欠如とは対照的であり、感情的な要素から切り離された功利主義的な世界観を示唆しています。彼らの物語には感情的な詳細が欠けており、感情的な影響を伴う人間の経験ではなく、単純な事実を説明しているかのように、最も打算的な部分に焦点が当てられています。

    接続詞の使用と明確な目的

    「なぜなら」、「だから」、「それでは」などの接続詞が頻繁に使用されることは、自分自身を表現するときに、通常、明確な目標があることを示しています。この言語の使用は、彼らが自分たちの行動を論理的かつ連続的な計画の一部として認識していることを示唆しています。彼らは自分の犯罪を衝動としてではなく、特定の目標に向けた行動として捉えており、それが彼らの考え方や意思決定の方法についての情報を提供します。

    さらに、接続詞は、他人を目標を達成するための手段として見る方法を明らかにします。道具的で目標指向の言語は、あなたの個人的な興味を達成するための新たなステップとして各会話を使用して、操作する能力を示します。

    優先ニーズと手段言語

    身体的欲求への言及: 食べ物、セックス、お金

    サイコパス的な言葉は、身体的および物質的なニーズを満たすことを優先します。彼らはお金、セックス、食べ物についてより頻繁に言及し、即時的で具体的な利益への志向を反映しています。この具体的なものに焦点を当てた視線は、彼らの感情的な断絶と共感の欠如と一致します。なぜなら、彼らは人間の人生のより深い側面に真の関心を経験していないからです。

    これらの物理的資源と楽しみに与えられた重要性が、彼らの行動と決定を導きます。このようにして、彼らのスピーチは彼らの真の優先事項を反映するものとなり、彼らが自分にとって有益なことに集中し続けるのに役立ちます。

    家族、宗教、社会的ニーズについてはほとんど言及されていない

    一方、サイコパスは家族、宗教、社会的ニーズについて言及することはほとんどありません。彼のスピーチにこれらのテーマが欠けていることは、彼が感情的および感情的な領域と切り離されていることを示しています。彼らの内面世界は意味のあるつながりに乏しいように見えますが、これは彼らが本物の関係を確立したり、手段としての有用性を超えて社会的力学を評価したりすることが難しいことを示しています。

    この感情的および社会的言及の欠如は、人間の絆に対する彼らの無関心を明らかにしており、これが罪悪感や後悔を感じることなく周囲の人々を利用する彼らの能力を促進する重要な特性です。

    動詞の時制の使用とスピーチの流暢さ

    スピーチにおける過去形の優位性

    彼の行動を説明する際に過去形が多用されることから、別のパターンが明らかになります。過去形で自分たちの犯罪を語ることによって、彼らはその出来事から感情的に距離を置いていることを示しています。彼らは自分の行動を既成事実として認識しており、感情的な影響は存在しないため、感情的な責任から自分自身を切り離すことが容易になります。

    サイコパスと言語: 言葉はどのようにしてその本質を明らかにするのでしょうか?

    この時間的な焦点は、彼らの経験を合理化し、引き起こされる痛みを軽視し、彼らの行動の結果との共感的なつながりを避ける方法として解釈できます。

    流暢さの低下: つなぎ目と休止

    流暢さの欠如もサイコパスのスピーチの特徴です。彼らは、出来事を説明するときにより多くのつなぎ言葉、一時停止、「えーっと」または「えーっと」を使用し、認知的負荷が大きいことを示しています。彼らの外見上の自信にもかかわらず、この言葉の自然さの欠如は、彼らが首尾一貫した合理的な外観を維持するために行っている精神的な努力を反映している可能性があります。

    支離滅裂な言葉の使用や強制的な言葉の使用は、実際に共感や責任を感じずに自分の行動を正当化し、感情をシミュレートするときに経験する内的圧力の兆候である可能性があります。

    精神病質と感情的特徴

    エゴイズムと道具的世界観

    精神病質は、極度の利己主義と他者の対象化に関連しています。彼らは人々や状況を自分たちの目標を達成するためのツールとして考え、完全な感情的無執着を示します。そして、その言説は、他人への影響を考慮せずに自分自身の利益に焦点を当てた、この功利主義的なアプローチを反映したものになります。

    彼らの言語では、感情的なつながりの欠如と物質的なものへの重点が、搾取と他者のニーズへの無関心によって深く特徴付けられたプロフィールを示しています。

    感情的欠陥:共感と後悔の欠如

    共感や後悔を感じることができないのは、サイコパスの本質的な性質です。彼のスピーチには本当の感情表現が欠けており、罪悪感や犠牲者への同情のかけらもありません。これは、彼らが自分たちの行動を語る冷酷さと、残酷または有害な行為を簡単に正当化する理由を説明しています。

    この感情的な欠陥は、彼らの行動やコミュニケーション方法のあらゆる側面に影響を与え、道徳的基準や他人の苦しみから外れた人々のイメージを強化します。

    サイコパスと言語: 言葉はどのようにしてその本質を明らかにするのでしょうか?
    テクノロジーのおかげで、言語パターンの検出において大きな一歩を踏み出すことが可能になりました。

    言語分析によるサイコパスの特定

    最新の技術: コンピューター分析

    テクノロジーのおかげで、言語パターンの検出において大きな一歩を踏み出すことが可能になりました。膨大な量のデータを処理できるコンピューター分析は、サイコパス言語の微妙な兆候を特定します。このようにして、この障害をより正確にプロファイルするのに役立つ客観的な結果が得られます。

    これらのツールは、精神病質の特性の早期認識を促進し、犯罪の防止やより効果的な介入戦略の開発に貢献するため、法医学心理学などの分野で非常に貴重です。

    コーネル大学と米国の研究

    コーネル大学での研究は決定的なものでした。彼の先駆的な研究は、特定の言語の特徴がどのようにして精神病の信頼できる指標として機能するかを明らかにしました。特定の単語の頻度、時制の使用、文法構造を特定することにより、この障害をより深く理解するための道が開かれました。

    これらの発見は科学界の参考となり、新しい分野の研究を促進し、精神病質を診断して対処するためのより正確なツールの作成を可能にしました。


    参考文献:

    • ヘア、R.D. (1993)。良心なし: 私たちの中のサイコパスの不穏な世界。ギルフォード・プレス。
    • ククリー、H. (1988)。正気のマスク。 CVモスビーカンパニー。
    • J.T. ハンコック、M.T. ウッドワース、S. ポーター (2011)。オオカミのように飢えている: サイコパスの言語の単語パターン分析。法心理学および犯罪心理学。
    • パトリック、C.J. (編) (2018)。精神病質ハンドブック。ギルフォード・プレス。

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  • イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか?

    億万長者の技術者イーロン・マスクは、テクノロジーと生物学を融合するという野心的なビジョンにおいて、新たな重要な一歩を踏み出しました。最近、この影響力のある実業家は、彼の会社Neuralink がその革新的なブレイン コンピューター インターフェイスを初めて人間に埋め込んだと発表しました。

    この有力者によると、インプラントのレシピエントは「順調に回復」しており、初期の結果では脳細胞の電気活動の指標である「ニューロンスパイクの検出が期待できる」ことが示されたという。しかし、人間の脳にチップを埋め込むのはこれが初めてなのでしょうか?

    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか?
    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか? -ゲッティイメージズ

    これが「テレパシー」です

    2016 年にマスクによって設立された同社は、人間の脳とコンピューティング デバイスの間の直接通信を可能にするテクノロジーの開発を目指しています。 Neuralink のデバイスはTelepathyと呼ばれており、チップと 1,000 個を超える極薄の柔軟な電極のアレイで構成されています。これらの電極は、高精度の手術ロボットによって大脳皮質に導入されます。

    埋め込まれた電極は、動きに関連した思考を記録するように設計されています。マスク氏の意図は、これらの神経信号をアプリケーションで変換して、画面上のカーソルを制御したり、テキストを生成したりできるようにすることだ。 「スティーブン・ホーキング博士がタイピストや競売人よりも速くコミュニケーションできたらと想像してみてください。それが目標だ」とマスク氏は語った。

    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか?
    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか?

    米国食品医薬品局(FDA)は2023年5月にニューラリンクの人体臨床試験を承認した。そのため同社は昨年9月、四肢麻痺患者を対象とした初の研究の登録を開始すると発表した。

    この発表は神経科学者にとっては驚くべきことではなかった。世界で最も裕福なマスク氏は「やるつもりだと言った」とブラウン大学のブレイン・コンピューター・インターフェースの専門家ジョン・ドナヒュー氏は言う。 「私は、2000 年代初頭から始めたことを含め、他の人の肩の上に基礎を築きました。」

    マスク氏が 2016 年に会社を設立したときに概説した Neuralink の当初の野心には、人間の脳と人工知能の融合が含まれていました。その最も当面の目標は、麻痺のある人がコンピューターを操作するためにすでに使用しているニューラルキーボードやその他のデバイスと一致しているようです。

    しかし、Neuralink がこれらの目標を追求した方法とスピードにより、死亡した研究動物と危険物の輸送に関する連邦政府の調査が行われました。さらに、マスク氏は大きなことを示唆するものの、詳細はほとんど提供しない癖があると、責任ある医療医師委員会の研究擁護ディレクター、ライアン・マークリー氏は指摘する。

    インプラントを受けた人やその病状に関する情報が入手できないため、「これはおそらくその最大の例だ」とマークリー氏は指摘する。 「患者の病気や障害に応じて、成功は大きく異なる可能性があります」と彼は指摘します。

    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか?
    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか? – シャッターストック

    イーロン・マスクと彼の会社 Neuralink は、ブレイン・コンピューター・インターフェース (BCI) テクノロジーの進歩で広く知られています。ただし、人間の脳にチップを埋め込んだ最初の存在ではありません。この分野には、他の組織や研究者による先行例や以前の開発があります。

    この分野で最もよく知られているプログラムの 1 つは、ブラウン大学およびその他の機関の研究者によって開発されたBrainGateです。 BrainGate は 2000 年代から人間の脳にチップを埋め込んできました。

    彼らのシステムは、運動皮質に埋め込まれた電極アレイを使用し、麻痺のある人が思考を通じてコン​​ピューターやロボットアームなどの外部デバイスを制御できるようにします。

    2004 年、マシュー ネーグルという名前の患者は、ブレインゲート インプラントを受けた最初の患者の 1 人でした。彼は思考を使ってコンピュータ画面上でカーソルを動かしたり、単純なタスクを実行したりすることができましたが、これは当時としては大きな進歩でした。

    Neuralink がこれまでのプロジェクトと異なる点は、既存のテクノロジーを改善し、よりアクセスしやすく機能的にすることに焦点を当てていることです。同社は、これまでの研究開発を基礎として、技術を改善し、潜在的な用途を拡大し、ニューロテクノロジーと医療用途の将来に新たな可能性を切り開いています。

    簡単なツアー

    それでも、脳インプラントの概念は新しいものではありません。直接的なマインドコントロールの最初のデモンストレーションの 1 つは、まさに 1963 年の暑い夏の日にコルドバ県 (アンダルシア) で発生しました。

    深紅のマントを着た男が激怒した雄牛をからかうのを見ようと、見物人が集まった。雄牛が男性に向かって激怒したとき、異常なことが起こりました。男性が左手に持っていた機器のボタンを押すと、雄牛は突然興味を失い、リラックスし、最終的には立ち去ったのです。

    観客はちょうどイェール大学(米国)の神経工学者、ホセ・マヌエル・ロドリゲス・デルガドによるデモンストレーションを目撃したところだった。この雄牛には脳インプラント、つまり尾状核に電極アレイが埋め込まれていました。活性化されると、雄牛は攻撃的な感情をすべて和らげました。この成果は、脳インプラントによる精神と機械の融合における重要なマイルストーンとなりました。

    生体電気の発見

    しかし、人類は生物の電気的性質について長い間知っていました。 1766 年に動物学者カール リンネによって命名された電気ウナギは、10 ボルトの放電を起こすことができます。 1770 年代の実験では、「魚雷魚」が電気的手段によって 200 ボルトを超える衝撃を与えることが示されました。

    イタリアの医師ルイージ・ガルヴァーニは、すべての生物が、ある意味で「電気的」であるという証拠を最初に提示した。 1780年、ガルヴァーニは死んだカエルを解剖しているときに、静電気を帯びた金属メスに触れると足が震えることに気づきました。彼は人間の神経系の基礎を発見しました。

    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか?
    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか? -ゲッティイメージズ

    初期の神経制御実験

    したがって、脳が電気で動いているのであれば、脳の電気刺激によって動きを操作できるはずです。ドイツの神経科学者エドワード・ヒツィヒとグスタフ・フリッシュは、 1870年に犬の脳を刺激し、大脳皮質のさまざまな部分と連動した予測可能な動きを生み出すことでこれを達成しました。

    アメリカの神経外科医ロバーツ・バーソロミューは、後にこの偉業を人間でも実証することになる。患者のメアリー・ラファティの同意を得て、バーソロミューは露出した脳を刺激し、手足に動きを引き起こしました。

    彼らの実験は、倫理的には疑わしいものの、人間の脳も電気刺激によって操作できるという決定的な証拠を提供し、神経インプラントの基礎を築いた。

    怯えるサルと遠隔操作される雄牛

    エンジニアのホセ・マヌエル・ロドリゲス・デルガドは、脳インプラントの歴史の中で依然として物議を醸す人物です。 1940 年代後半に開発されたコンパクトな埋め込み型システムは、てんかんや統合失調症の患者に埋め込まれました。彼らの実験では、メスのマカクが脳内の電極を作動させて攻撃的なアルファオスの攻撃を回避したり、冷静なメスのメスを脳に刺激して怒らせたりする実験が行われた。

    神経インプラントの進歩

    論争はあるものの、神経インプラントは医学的に重要な成果をもたらしました。 1961 年にウィリアム ハウスとジョン ドイルによって開発された人工内耳は、蝸牛神経を刺激することで聴覚障害者が聞こえるようにします。 200,000 人以上がこのテクノロジーの恩恵を受けています。

    2002 年の Argus I 網膜インプラントのように、視覚を回復するためのインプラントも開発されています。これにより、視覚障害者が形状を認識できるようになります。同様に、ローザンヌ(スイス)の連邦工科大学の技術者は、人を法的に失明させることができる網膜インプラントを開発しました。

    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか?
    イーロン・マスクは人間の脳にチップを埋め込んだ最初の人でしょうか? – iStock

    脳深部刺激とその先へ

    一方、脳深部刺激療法(DBS) は、視床下核を電気的に阻害することでパーキンソン病(PD) を治療し、症状を軽減します。この技術は、正確な刺激を提供する閉ループ システムを使用して、てんかん、慢性疼痛、うつ病、強迫性障害の治療に拡張されました。

    同様に、ブラジルの科学者ミゲル・ニコレリスによって実証されたもののような、神経インプラントによって制御される義肢も有望ですが、依然として一定の課題に直面しています。

    脳インプラントの未来

    光遺伝学は、光を使用してニューロンを刺激する技術であり、より正確な脳刺激を提供します。エド・ボイデンによって発明されたこの技術は、従来の電気的手法に挑戦する可能性があります。

    現在は医療目的で使用されていますが、脳インプラントはいつか健康な人間の能力を増強する可能性があります。人間拡張の初期の例は、イギリスのエンジニアであるケビン・ワーウィックとアーティストのニール・ハービソンによって実証されています。

    ただし、リスクと技術的制限により、広範な採用が妨げられています。商業的および医学的関心の高まりに伴い、脳インプラントはますます一般的になり、生活を一変させ、人間であることの意味を再定義する可能性があります。

    参考文献:

    • レベデフ、M. Nicolelis, M. 「脳と機械のインターフェース: 過去、現在、未来」。エルゼビア (2021)
    • カワラ=シュテルニウク A、ブロワルスカ N、アル バクリ A、ペルク M、ジガルリツキ J、シディコバ M、マルティネック R、ゴゼランチク EJ。ブレイン コンピューター インターフェイスの 50 年以上の概要 – レビュー。脳科学 (2021)

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  • ウイルスに感染したコンピュータは何台ありますか?

    米国国立通信技術研究所 (INTECO) の最新レポートによると、スペインの家庭用コンピュータの 36.9 パーセントがトロイの木馬をホストしており、これらのコンピュータのユーザーの半数は感染していることに気づいていません。スペインの家庭。

    この調査は、3,500 を超えるインターネット世帯と、6,000 を超える家庭用コンピューターのリモート セキュリティ監査の意見に基づいています。その主な結論の 1 つは、ユーザーの 27 パーセント以上が、インターネットを閲覧する際に、不審なファイルをダウンロードしたり、安全でないページやリンクを開いたりするなど、何らかの危険な行為を意識的に行っていると回答しているということです。 20% がコンピュータ ウイルスやトロイの木馬に関連した問題を抱えていると報告しましたが、リモート監査との比較により、実際には家庭用コンピュータの 45% が何らかの悪意のあるコードをホストしており、監査されたコンピュータ全体の 36.9% がトロイの木馬であったことが明らかになりました。これは、ある種のマルウェアをホストしているユーザーの半数がそのことに気づいていないことを示しています。

    一方で、コンピュータセキュリティ対策の利用は過去 5 年間で増加しました。ユーザーの 10 人中 9 人が何らかのウイルス対策プログラムを使用しており、オンラインで買い物や銀行取引を行う際にも、銀行の Web アドレスを入力したり、アドレスをお気に入りとして保存したりするなど、セキュリティに関する習慣が広まっています。これにより、誰かが元のページになりすましてユーザーのパスワードを盗むことが防止されます。ソーシャル メディアでは、自分の情報へのアクセスを制限する人が増えていますが、自分のプロフィールを誰でもアクセスできるようにしている人はわずか 8.3% です。それにもかかわらず、ユーザーの 5.6% が個人情報盗難の被害に遭ったと報告しています。

    一方で、調査対象となった国民の大多数は、政府は無料ツールの提供、インターネット上で何が起こっているかをより綿密に監視し、新たなテクノロジー犯罪をカバーするための法律を制定するなど、インターネットのセキュリティに関連する側面にもっと関与すべきだと考えている。

    https://www.youtube.com/watch?v=uCsUNW5ygwQ&pp=ygVQ44Km44Kk44Or44K544Gr5oSf5p-T44GX44Gf44Kz44Oz44OU44Ol44O844K_44Gv5L2V5Y-w44GC44KK44G-44GZ44GLPyZobD17bGFuZ30%3D

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  • インターネットが登場する前に私たちが行っていたこと

    インターネットは 1960 年代に政府の科学者が情報を共有する手段として始まりました。当時、コンピュータは部屋全体を占有する巨大な機械であり、移動することはできず、コンピュータに保存されている情報を使用するには、コンピュータのある場所まで赴くか、システムを通じて磁気テープを送信する必要がありました。従来のポストカード。

    インターネットが登場する前に私たちが行っていたこと
    インターネット以前に私たちがやってたこと – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    面白いことに、数十年前に遡ると、1900 年代初頭にニコラ テスラ自身が「世界規模のワイヤレス システム」のアイデアを検討し、ポール オトレやヴァネヴァー ブッシュのような先見の明のある思想家さえも書籍保管システムを考案しました。機械化とは1930年代から1940年代のことを指します。

    しかし、1960 年代初頭、MIT の JCR がインターネットの最初の実用的な計画を立てるまで待たなければなりませんでした。 Licklider は、コンピューターの「銀河間ネットワーク」というアイデアを広めました。

    Arpanet の創設により、インターネットの最初の実行可能なプロトタイプが明らかになった後は、インターネット形成の触媒として冷戦時代を挙げることが不可欠です。ソ連によるスプートニク衛星の打ち上げをきっかけに、米国国防総省は核攻撃後でも情報を拡散できる方法を検討するようになった。これが ARPANET の形成につながり、このネットワークは最終的に現在インターネットとして知られているものに発展しました。

    彼の誕生日が1月1日だということをご存知ですか? 1983 年 1 月 1 日は、TCP/IP プロトコルが正式に統一された方法で使用され始めた日であるため、インターネットの公式記念日とみなされます。これまでは、さまざまなコンピュータ ネットワークが相互に通信する標準的な方法がありませんでした。 TCP/IP プロトコルにより、異なるネットワーク上の異なるタイプのマシンが相互に「通信」できるようになりました。その瞬間から、すべてのネットワークが世界共通言語で接続できるようになりました。

    情報へのアクセス、購入、仕事、さらには会社の立ち上げが、これまで以上に簡単になったことは明らかです。しかし、彼が到着する前に私たちはどのように、そして何をしたのでしょうか?

    それで、あなたは、インターネットが登場する前は何をしていましたか?

    手紙を書いたり、新聞を読んだり、優秀な暗号学者にふさわしいテキストメッセージを送ったり、おばあちゃんにレシピを尋ねたり…電話を家に忘れることがなぜそれほど重要なのかを両親が理解できないのかと疑問に思ったことはありますか? そうですね、想像するのは難しいです。今ではソーシャル ネットワークも Google もない世界ですが、彼らが 10 代だった頃はインターネットは存在しませんでした。 Instagram、Twitter、Facebook がなく、必要なあらゆる重要な情報がすぐに手に入らない世界を想像できますか?私たちの両親はその世界に生きていました。今日はそれを振り返ります。インターネットが登場する前に私たちが何をしていたか覚えていますか?

    音楽リストを物理的に作成する

    最近では、のプレイリストを作成するのは非常に簡単です。 Spotify などのアプリケーションで、好みに合った既製のリストを見つけることもできます。しかし、インターネットが登場する前は、手作業で物理的に行う必要がありました。通常、各面 (A 面と B 面) に最大 45 分収録されている空のカセット テープと、テープやミックスのリストを作成するためのダブル カセット デッキ、ラジカセ、CD プレーヤーが必要でした。 。誰かがあなたのために特別に作った曲のリストをくれることほど、思慮深いことはありません。

    インターネットが登場する前に私たちが行っていたこと
    今、私たちは一日中コンピューターを使って過ごしています… – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    求人広告を使って仕事を探す

    Linkedin、Monster.com、さらには Infojobs が存在する前、人々は地元紙や全国紙で仕事を探していました。インターネットが登場する前は、機密ページをスキャンして希望のオファーを探し、最終的にオファーが記載された紙を切り取るのが最も一般的なことでした。道路の看板や友人の紹介で仕事を探した人もいた。

    社交のために家を出る

    インターネットが存在し、 YouTube 、Instagram、WhatsApp、Twitter などのツールを使用できるようになるずっと前から、人々に会うために家を出る必要がありました。それは絶対に必要なことだった。家から出なければ、映画館に行ったり、ビデオ店で映画をレンタルしたり、お気に入りの音楽店で音楽レコード(できればレコード盤)を購入したりしても、新しい人に出会う機会がありませんでした。今日、私たちは家から出ることなく、これらすべてをはじめとする多くのことを行うことができます。会議に参加する場合も同様です。以前は、現地で物理的に会う以外に方法はありませんでした。

    図書館に行って本を調べる

    インターネット以前の時代の学生には、近くの図書館に行って本や辞書を調べる以外に参照ツールがありませんでした。人間の知識をデジタル化した最初の Microsoft 百科事典である Encarta は特筆に値します。 1993 年に発足し、それとともに全世代が形成され、成長してきました。とりわけ、Wikipedia の出現により、2009 年にウィキペディアは決定的に消滅しました。Google は 1998 年まで設立されませんでした。それまでは、誰もが本の情報を手動で検索する必要がありました。当時は、欲しい情報を見つけるために詳細に検索して読む必要があった「暗黒時代」でした。状況がどう変わったか。

    食べ物の写真を共有する

    今ではソーシャルメディアで一般的になっていますが、インターネットが登場する前は、食べ物や食べ物の写真を撮るのは、お金をもらって写真を撮るフードフォトグラファーだけでした。誰も食べ物の写真を撮っていませんでした!

    道路地図を持ち歩く

    GPS や Google マップが存在する前は、A 地点から B 地点への道を見つけるには、通常、車の小物入れや歩いている場合はカバンの中に保管していた物理的な地図に頼る必要がありました。多少道に迷うことは当然のことであり、特定の場所にすぐに着く必要はありませんでした。地図に関するもう 1 つの最も複雑な作業は、地図を再度適切に折りたたむことでした。

    通りを尋ねる

    旅行するときに道路地図を調べる必要があるのと同じように、特定の店や場所への行き方がわからないときは、道で最初に見かけた人に尋ねます。インターネットや GPS がなかったため、特に地図さえ持っていなかった場合は、目的地を見つけるために地元の人にガイドになってもらう必要がありました。

    腸映画

    インターネット以前では、テレビと映画の番組は大きく異なりましたが、それでも、投稿できるソーシャル ネットワークやインターネットがなかったため、誰かがテレビ シリーズや映画の結末をネタバレしたり台無しにしてしまうことを心配する必要はありませんでした。といった内容。映画の終わりを聞いたのは、あなたがそれをリクエストしたからです。今日では、章、シリーズ、または映画の終わりを誤って発見しないことは、ほとんど冒険のようなものであり、私たちの多くは、この予期せぬ望ましくない発見を恐れて、あまり視聴を遅らせることはありません。

    バインド

    Tinder、Meetic、そして今のように浮気したりパートナーを見つけたりするための何千ものアプリケーションが登場する前は、私たちは勇気を出して興味のある人に、飲みに行きたいかどうか直接尋ねる必要がありました。最も創造的な人は親友にこの準備作業を行うよう頼み、内気な人は答えが「はい」かどうかを確認するために楽しいアンケートのようなものを書きました。デート ゲームはインターネット以来、かつてと同じではありません。

    インターネットが登場する前に私たちが行っていたこと
    インターネット – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    電話帳を使用する

    以前は、配管工や電気技師が必要なとき、あるいは自宅でピザを注文したいときでも、膨大な電話帳や「イエロー ページ」を検索して電話番号を見つけ、電話をかけて特定のサービスをリクエストしていました。膨大な量の紙を使用したこれらの膨大なガイドは、現在ではコレクターの遺物となっていますが、インターネットが登場する前は、人や企業の数を見つける方法は他にありませんでした。

    時間を厳守する

    誰かに会うときは時間を厳守しなければなりませんでした。インターネットのおかげで私たちが時間厳守になったのではなく、会議や約束に遅れたときに、それを知らせる方法がなかったのです。待って待つしかなかったので、多くの人が約束を守るために遅刻しないように努めました。過度に遅れて到着することで多くの機会を逃した可能性があります。彼のデート相手は帰ってしまうだろう。インターネットが登場する前は、誰かに連絡する唯一の方法は、在宅時に電話することでした。それ以外の場合は、実質的に到達不可能でした。

    写真を印刷する

    今日では、本当に物理的なサポートが必要な場合を除き、写真を印刷する必要はありません。簡単にソーシャル ネットワークに公開したり、自分のデバイスから他の人に見せたりすることができます。さらに、デジタル カメラを使用すると、ホワイト バランスや ISO レベルを調整したり、フィルターを使用して理想的に見せることができます。しかし、昔ながらの時代には、選択肢は 1 つしかありませんでした。カメラで写真を撮り、うまく撮れることを祈り、最寄りの写真店に行き、写真を現像してプリントすることです。

    代理店を通じて航空券を購入する

    インターネットが登場する前は、電車でも飛行機でも、旅行に行きたいときは必ず旅行代理店に行って手続きをしていました。そこで彼らは私たちにアドバイスをし、旅行を正式なものにし、紙のチケットも提供してくれました。現在、旅行会社は営業を続けていますが、大半はこれらの手続きをオンラインで行っています。最新の音楽アルバムを購入するには実店舗に行かなければなりませんでした。 CDだろうがカセットテープだろうが、それ以外の可能性はなかったので。

    モバイルでゲームをプレイする

    モバイルゲームは大きく異なりました。携帯電話をゲームに使用できることがわかったとき、以前は考えられなかったとはいえ、それは革命的なことでした。最初の Nokias が Snake のようなゲームを世に出すと、ゲームの世界は永遠に変わってしまいます。リリース年は 1998 年で、シンプルながら中毒性のあるゲームとなり、多くの視聴者を獲得しました。もちろん、10 年前の携帯電話であれば、あらゆる種類のゲームを優れたグラフィックスで楽しむことができるようになりました。

    批判する

    インターネット以前の時代、あらゆる問題について悪い意見を言う唯一の方法は、編集者に手紙を書くことでした。ソーシャル ネットワークやインターネットの匿名性がなければ、私たちの意見を他の人に知らせ、それが新聞に掲載されることを期待する方法は 1 つしかありませんでした。もちろん、会議で安心して批判することもできます。しかし、メディアで取り上げてもらうためには、これが唯一の批判の形でした。さらに、Twitter やYouTube のコメント セクションが存在する前、人々は匿名のプロフィールではなく、自分の名前で意見を表明する必要があったため、物事については丁寧に反対する必要がありました。

    一度に 1 つのエピソードだけを視聴する

    ビンジウォッチングシリーズは存在しませんでした。お気に入りのシリーズや番組を見るには、放送時間にソファに座っていなければなりません。録画をスケジュールしたり、後で好きな時間に視聴したりすることはできないからです。つまり、家族全員が一度にソファに集まってテレビを見るのが常でした。一度に 1 つのエピソードしか放送されないため、複数のエピソードを続けて見ることはできません。 「一気見」または「一気見」は、 Netflixなどのプラットフォームの出現後に広がります。

    手動で時間を変更する

    夏時間や冬時間の間は、変更時期が来るたびに手動で時計を戻さなければなりませんでした。腕時計、目覚まし時計、壁掛け時計…現在、デジタル技術の力により、時計は人間の介入なしに「魔法のように」変化します 😉。

    ニュースを読む

    信じられないかもしれませんが、ニュースを読む唯一の方法は…新聞でした。新聞は、現在インターネットのおかげで享受しているサービスと比較すると、かつてははるかに幅広い目的を持っていました。 「フェイクニュース」が入り込むこともさらに困難になりました。文字通り、ラジオ、新聞、テレビでニュースが発表されるのを待たなければなりませんでした。インスタントニュースは存在しませんでした。

    物事を思い出す

    Google をすぐに利用できないと、以前は電話番号、住所、誕生日、特定の映画やシリーズが公開された年など、大量の情報を保持する必要がありました。 Google が登場する以前の生活がどのようなものだったか覚えていますか?

    映画をレンタルする

    Netflix 、YouTube、HBO、Disney+… 以前は、映画を見たい場合、いくつかの選択肢がありました (現在よりもはるかに少なくなっています)。店舗で購入するか、最も一般的なオプションであるビデオ ストアでレンタルするかを選択していました。レンタルに関して最悪だったのは、いつ映画を返却しなければならないかを忘れてしまい、延滞料金が発生したことです。今までそんなことが起きなかった人は誰ですか?

    集中する

    インターネットのような気を散らすものがないため、私たちは皆、目の前の仕事にもっと集中できるようになりました。私たちが取り組んでいたものからさらに遠ざかることはほとんどありません。何もすることがないときは、何か半生産的なことを見つける必要がありました。言い換えれば、一緒に遊ぶ友達や楽しい場所がなかったとき、私たちは読む、書く、絵を描く、運動する、その他の生産的なことをしなければならなかったのです。

    参考文献:

    • Balhara, Y.、Harshwardhan, M.、Kumar, R.、Singh, S. (2018)。デリーの学校の生徒の間で問題のあるインターネット使用の範囲とパターン: サイバー意識向上プログラムからの調査結果。アジア精神医学ジャーナル、34、38-42。 https://doi.org/10.1016/j.ajp.2018.04.010。
    • Lin, W.、Zhang, X.、Jung, J.、Kim, Y. (2013)。有線世代から無線世代へ?携帯電話を通じた十代の若者のインターネット利用を調査。電気通信政策、37、651-661。 https://doi.org/10.1016/J.TELPOL.2012.09.008。
    • Hesselman, C.、Grosso, P.、Holz, R.、Kuipers, F.、Xue, J.、Jonker, M.、Ruiter, J.、Sperotto, A.、Rijswijk-Deij, R.、Moura, G. .、プラス、A.、ラート、C. (2020)。デジタル世界での信頼を高める責任あるインターネット。 Journal of Network and Systems Management、28、882 – 922。https://doi.org/10.1007/s10922-020-09564-7。

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  • ダイヤモンドの意外な使い方とご提案

    ダイヤモンドの名前はギリシャ語のアダマス(不変)に由来しており、岩石や鉱物の中で地球上で見つけることができる最も奇妙なものです。サファイア、ルビー、エメラルドと合わせて、四連の宝石を形成します。それらは宇宙で知られている最も硬い物質であり、ルビーやサファイアの 4 倍も硬いです。生のままでは価値のない結晶質の岩のように見え、黒曜石などの他の岩と混同されることさえあり、彫刻されて初めてその素晴らしさがすべて明らかになります。

    ダイヤモンドの意外な使い方とご提案
    リチャード・バートンがエリザベス・テイラーに贈った有名なダイヤモンドの指輪。写真:ゲッティ

    マリリン・モンローに「女の子の親友」と歌わせたのは、その死んだ美しさでした。おそらく彼女は、男性が女性に失敗しても、少なくともダイヤモンドを売ることができると信じていたからでしょう。しかし、ダイヤモンドの中古市場は事実上存在しないため、これは現実というよりも願望にすぎません。もちろん、地球上の男性の半数は、かろうじてお金があるときにそれらを購入します。今では愛の象徴ですが、かつては有毒であると信じられていた時代があり、労働者が飲み込んで盗まないように鉱山の所有者が広めた寓話であると考えられます。その独占性は、最も有名なものには独自の名前があり、予想通り、それらの中には独自の呪いを持っているものもあります。

    ダイヤモンドの起源

    ダイヤモンドは、その起源においても他の岩石とは異なります。ダイヤモンドは地殻ではなく、より深部のマントルで形成されます。マントルでは、温度は1000度に達し、圧力は地表に存在する圧力の50倍を超えます。最も深い海の亀裂。私たちの足元にはおそらく何十億カラットのダイヤモンドがあるでしょうが、地表に到達するのはほんのわずかです。彼らは、いわゆるキンバーライトの煙突を通してマグマを超音速で発射する巨大な爆発によって、まったくのまぐれによってそれを行います。

    その出現時点は完全にランダムです。ビル・ブライソンが著書『ほぼすべての簡単な歴史』で書いているように、これらの行を読んでいる間にあなたの裏庭に出現する可能性があります。そして運が良ければ、本当に大物になれれば、歴史に名を残すことになるかもしれません。唯一の問題は、黒曜石などの他の種類の岩石と混同してはならないことです。さらに悪いことに、実際にはダイヤモンドであるのに、それを黒曜石だと思い込んでしまうこともあります。

    ダイヤモンドの意外な使い方とご提案
    研磨されていないダイヤモンドを見分けるのは簡単ではありません。写真: ウィキペディア

    ダイヤモンドの原石を見分ける方法を知っていますか?

    それを区別するのに洗練された技術は必要ありません。古代インドで使用されていたものを使用できます。そこで彼らは、木の下や夜、暗闇のほのかな光の下でそれを観察しました。それがダイヤモンドであれば、白昼の光よりも明るく安定して見えるでしょう。ダイヤモンドを購入しようとしている場合、この事実は心に留めておくべきことです。あまり良心的でないディーラーのランプは青みがかった色をしているため、白昼の光の下で見るよりもダイヤモンドを輝かせることができます。

    しかし、ダイヤモンドは地球内部からだけでなく、空から来ることもあります。

    凧の中にダイヤモンド?

    12,800年前、彗星が地球に衝突し、非常に高い圧力と温度が発生したため、バイオマス中の炭素からナノダイヤモンドが突然形成されました。これらのダイヤモンドは、アメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、アジア全域で再流通しているのが発見されています。研究者の一人、ジェームズ・ケネット氏によると、それらは非常に小さかったため、「大気循環によって地球のさまざまな地域に簡単に運ばれた」という。地質学者は、5,000万平方キロメートルにわたってこれらの小さな宝石を発見しました。興味深いことに、一部の科学者は、洞窟壁画で有名でメキシコ北部と米国南部に広がったクロービス文化に加えて、この彗星が北米の巨大動物相の消滅の原因である可能性があると推測している。

    合成ダイヤモンドの世界

    科学者たちは実験室でダイヤモンドほど硬い材料を開発できていない –ヴィブラニウムのことは漫画の話として置いておく – そこで彼らは、「敵に勝てないなら、敵に加わろう」という有名な格言に従って、なんとか創造することに成功した。実験室で作られたダイヤモンド:それらはCVD (化学気相成長) ダイヤモンドで、宝石店で天然ダイヤモンドよりもはるかに手頃な価格で購入でき、予算が非常に限られているカップルに最適です。

    ダイヤモンドの意外な使い方とご提案
    私たちの携帯電話のマイクロチップには薄いダイヤモンドのフィルムが付いています。写真: アイストック

    しかし、その主な用途は産業であり、そこではその驚くべき特性がしばしば必要とされます。たとえば、コンピューター、タブレット、電話に使用されているチップでは、使用中に発生する熱を放散するために、それらを構成するさまざまな層が合成ダイヤモンドの薄膜によって分離されています。燃料電池コンポーネント、医療診断ツール、エンジン冷却システム、さらには原子炉の摩耗を防ぐために、エンジニアはさまざまな産業プロセスで熱を伝達するために使用される新しい熱流体を開発しました。この場合、ダイヤモンドの優れた潤滑性、熱伝導率、電気抵抗および安定性により、低濃度のダイヤモンドナノ粒子と鉱物油の混合物により、必要な箇所の熱伝達が改善されました。

    ダイヤモンドの意外な使い方とご提案
    ナノダイヤモンドは、疾患組織に薬物を送達するために使用できます。写真: アイストック

    磨き上げて輝きを与える

    また、金属、セラミック、ガラスを高品質に仕上げるために使用される研磨剤であるダイヤモンド研磨ペーストにも、微粉化ダイヤモンドの形で含まれています。そして生物医学では?たとえば窒素原子が付加された欠陥のあるナノダイヤモンドは、細胞や分子の画像を取得したり、抗がん剤を身体の特定の領域に輸送および送達したりするのに非常に役立ちます。さらに、生体適合性があるため、細胞の構造やプロセスを研究する際に重要な利点が得られます。はい、細胞膜の内側に閉じ込められないように、シルクの薄い層で覆われています。

    ダイヤモンドの意外な使い方とご提案
    ナノダイヤモンドは現在、量子コンピューティングで使用されています。写真: アイストック

    それが使用されるもう 1 つの分野は、量子コンピューターです。オーストリアと日本の研究者は、ナノダイヤモンドに窒素原子を挿入することによって情報の量子ビット(量子ビット)を保存する方法を開発した。これは量子コンピューティングのキャリアの第一歩ではあるが、オハイオ州立大学の研究者が発見したように、この方法には小型化と大量生産の可能性が大いにあると専門家は述べている。 「ダイヤモンドは絶縁体であり、情報が移動しても熱を発しません。これにより、コンピュータの消費エネルギーが削減される可能性があります」と、このプロジェクトの主任研究員である Chris Hammel 氏は述べています。

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  • Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法

    Telegram Web は、人気のメッセージング サービスであるTelegramの必須の拡張機能であり、さまざまなデバイス間でシームレスな通信エクスペリエンスを提供するように設計されています。この Web ベースのプラットフォームでは、ユーザーはどのブラウザーからでもメッセージやチャットにアクセスでき、使いやすさとセキュリティを強化する多数の機能を提供します。

    Telegram Web のハイライトの 1 つは、そのアクセシビリティです。ユーザーがブラウザからメッセージに直接アクセスできるようにすることで、常に携帯電話に依存する必要がなくなります。この機能は、作業環境や、コンピュータやラップトップの使用が必要な作業中に特に役立ちます。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    テレグラムウェブ。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    同期されたエクスペリエンスは、Telegram Web のもう 1 つの基本的な柱です。メッセージとチャットはデバイス間で自動的に同期されるため、Web バージョンで実行されたアクションは即座にモバイル アプリに反映され、その逆も同様です。この同期の一貫性により、ユーザーは、使用しているデバイスに関係なく、会話の拍子を逃すことがなくなります。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    同期されたエクスペリエンスは、Telegram Web のもう 1 つの基本的な柱です。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    Telegram Web の始め方

    Telegram Web へのログインは直感的で安全なプロセスであり、ユーザーはどのブラウザからでも Telegram チャットにアクセスできます。このプロセスは、ユーザーのアカウントのセキュリティを確保しながら、シンプルかつ高速になるように設計されています。

    QRコードをスキャンしてログインする手順

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    QRコードをスキャンしてログイン手続きを行います。写真: フアン・ディエゴ・ポロ
    1. ブラウザを開きます。最初のステップは、コンピュータまたはラップトップで任意の Web ブラウザを開き、Telegram の公式 Web ページにアクセスすることです。
    2. Telegram Web ページに移動します。URL は web.telegram.org です。このページにアクセスすると、画面にQRコードが表示されます。
    3. モバイル アプリを使用したスキャン: 次に、Telegram アプリが既にインストールされている場所にモバイル デバイスを持ち込む必要があります。アプリ内で設定メニューにアクセスし、QR コードをスキャンするオプションを選択します。
    4. スキャンとアクセス: コンピューター画面に表示される QR コードをモバイル デバイスでスキャンします。この手順により、ブラウザーの Telegram アカウントがモバイル アプリケーションに自動的にリンクされます。
    5. 自動ログイン: コードがスキャンされると、Telegram Web セッションが自動的に開始され、同期されたすべてのチャットとメッセージが表示されます。

    Telegram アカウントにセキュリティをさらに強化するには、2 段階認証を有効にすることを強くお勧めします。このプロセスには以下が含まれます。

    1. モバイル アプリの設定: モバイル デバイスで Telegram を開き、[設定] > [プライバシーとセキュリティ] に移動します。
    2. 2 段階認証を有効にする: セキュリティ セクション内に、2 段階認証を有効にするオプションがあります。これを選択すると、パスワードの作成を求められます。
    3. パスワードを設定する: 覚えやすい強力なパスワードを選択する必要があります。このパスワードは、Telegram Web または新しいデバイスにログインするたびに要求されます。
    4. オプションの電子メールを追加する: パスワードを忘れた場合に備えて、パスワードを回復するための電子メール アドレスを追加するオプションが表示されます。アカウントにアクセスできなくなることを避けるために、これを強くお勧めします。
    5. 変更を保存: パスワードを設定し、電子メールを追加したら、変更を保存します。 Telegram アカウントのセキュリティが強化され、新しいデバイスやブラウザからのアクセスにはこの追加のパスワードが必要になります。
    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    Telegram Web ホームページ。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    Telegram Web を使用する利点

    Telegram Web は、ユーザー エクスペリエンスを向上させるさまざまなメリットを提供し、さまざまな環境での効率性と汎用性を高めます。ここで主な利点を残しておきます。

    マルチタスクの改善: Telegram Web を使用すると、ユーザーはコンピュータで他のタスクを実行しながら会話を管理できます。この統合によりマルチタスクが容易になり、ユーザーは Telegram での会話と、コンピュータ上で開いている他のアプリケーションやドキュメントを簡単に切り替えることができます。

    効率的なフル キーボード入力:フル キーボードを使用できるため、入力エクスペリエンスが大幅に向上します。特に長いメッセージや専門的な会話の場合、携帯電話の仮想キーボードと比べて、物理キーボードを使用した入力の方がはるかに高速で快適です。

    ドラッグ アンド ドロップによる簡単なファイル共有: Telegram Web はファイル共有プロセスを簡素化します。ユーザーはファイルをチャット ウィンドウに直接ドラッグ アンド ドロップして、ドキュメント、画像、ビデオ、その他の種類のファイルをすばやく共有できます。この機能は、作業ファイルや大きなドキュメントを共有する場合に特に便利で、コラボレーションやコミュニケーションの効率が向上します。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    ドラッグ アンド ドロップでファイルを簡単に共有できます。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    すべての主要なブラウザとの互換性:幅広い Web ブラウザのサポートは、Telegram Web のもう 1 つの強みです。この機能により、ユーザーは、Chrome、Firefox、Safari などの最も一般的なブラウザを含め、使用するブラウザに関係なく、どのコンピュータからでもチャットにアクセスできるようになります。このユニバーサルな互換性により、アクセスの問題のないスムーズなユーザー エクスペリエンスが保証されます。

    高度なプライバシー オプション: Telegram Web は、対応するモバイルのセキュリティ機能を複製するだけでなく、高度なプライバシー オプションも提供します。ユーザーは、最後の接続を表示できる人、グループに追加できる人など、さまざまなプライバシー設定を調整したり、ユーザーのブロック設定をカスタマイズしたりできます。さらに、モバイル アプリと同様に、Telegram Web では、自己破壊メッセージとエンドツーエンド暗号化による追加のセキュリティ層を提供する秘密チャットの使用が可能です。

    Telegram Web の制限

    Telegram Web には多くの利点があるにもかかわらず、ユーザーがこのプラットフォームを使用する際に留意すべき特定の制限もあります。

    ログインのためのモバイルアプリへの依存

    Telegram Web にログインするには、モバイル アプリケーションをインストールすることが必須です。ユーザーは、Web バージョンに表示される QR コードを携帯電話でスキャンする必要があります。つまり、携帯電話にアクセスしないと Web バージョンを単独で使用することはできません。

    この依存関係により、特にユーザーが携帯電話にアクセスできない状況、またはデバイスのバッテリー切れまたはサービスが停止している状況では、柔軟性が低下します。

    モバイルアプリと比較して機能が制限されている

    Telegram モバイル アプリで利用できるアンケートの作成や秘密のチャットの開始などの一部の機能は、Web バージョンでは制限されているか、利用できません。これは、日常のコミュニケーションでこれらの特定の機能に依存しているユーザーに影響を与える可能性があります。

    これらの機能がないと、モバイル アプリケーションに比べてユーザー エクスペリエンスが不完全になり、ユーザーの対話や通信管理機能が制限される可能性があります。

    共有コンピュータで使用する場合に発生する可能性のある接続とセキュリティの問題

    図書館、インターネット カフェ、共有ワークスペースなどの共有または公共のコンピュータで Telegram Web を使用する場合、セキュリティ リスクが発生します。ユーザーは、適切にログアウトし、個人情報を保護するように注意する必要があります。

    Telegram Web はブラウザベースのプラットフォームであるため、ブラウザまたは Cookie に問題があるとその機能に影響を与える可能性があります。インターネット接続の中断やブラウザの技術的な問題は、Telegram Web の使用体験に悪影響を与える可能性があります。

    Telegram の新機能と最近のアップデート

    Telegram は絶えず進化しており、過去数か月間でいくつかの注目すべき機能とアップデートを導入し、ユーザー エクスペリエンスをさらに充実させ、機能を拡張してきました。

    • Telegram にはスポイラー書式設定機能が統合されており、ユーザーはメッセージ内のテキストの一部を非表示にすることができます。これは、会話中に重要な情報や意外な情報が漏れてしまうことを避けるのに特に役立ちます。
    • 写真とビデオを非表示にする:テキストに加えて、ユーザーは写真やビデオをぼかすレイヤーで覆うことができるようになりました。 「隠しメディア」として知られるこの機能では、受信者が画像またはビデオをタップしてコンテンツを明らかにする必要があり、メディア共有に陰謀とプライバシーの要素が追加されます。
    • カスタム自動削除設定:ユーザーは、プライベート チャット、グループ、チャネルからキャッシュされたメディアを自動削除するためのカスタム設定を設定できるオプションを利用できるようになりました。これは、デバイス上のスペースが限られているユーザーにとって特に有益です。
    • Telegram は、強力なマルチメディア エディターを再設計し、改良された描画ツールを導入しました。これらのツールは、描画速度に基づいてストローク幅を調整し、線を自動的に滑らかにします。
    • 写真やビデオにテキストを追加する場合、ユーザーはテキストのサイズ、フォント、背景を変更できるようになりました。さらに、Premium Telegram に加入していないユーザーでも、カスタムのアニメーション絵文字を画像に組み込むことができる機能が追加されました。

    Telegram Web ユーザーのための高度なヒント

    Telegram Web を最大限に活用するには、ユーザー エクスペリエンスを大幅に向上させるいくつかの高度な機能を理解し、使用する必要があります。

    キーボード ショートカットは、 Telegram Web での高速かつ効率的なナビゲーションに不可欠なツールです。これにより、ユーザーは数回のキーストロークで一般的なアクションを実行できるようになり、プラットフォームとの対話が合理化されます。

    便利なショートカット:

    • Ctrl + Enter: メッセージを送信します。
    • Ctrl + Shift + M: チャットをミュートします。
    • Ctrl + Shift + N: 新しいチャットを作成します。
    • Ctrl + Shift + L: 「新しいグループ」ウィンドウを開きます。
    • Ctrl + Shift + D: チャットを削除します。

    複数のアカウント管理: Telegram Web を使用すると、複数のアカウントを簡単に管理できます。ブラウザで個別のタブを開いて、アカウントごとに異なる電話番号でログインできるため、アカウント間を簡単に切り替えることができます。

    電話なしで接続を維持する:電話にアクセスできない状況に備えて、Telegram Web は「ログインしたままにする」オプションを提供します。これを有効にすると、電話機の電源がオフになったり接続が切断されたりしても、引き続き Telegram Web を使用できますが、安全でプライベートな接続を確保することが常に重要です。

    圧縮せずに写真を送信する:写真をファイルとして送信するオプションを使用して、画像を元の品質で共有します。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    写真を圧縮せずに送信します。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    ストーリーの表示: Web バージョンからストーリーを表示して共有します。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    ストーリーを表示します。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    会話をピン留めする:重要なチャットを一番上に表示します。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    会話を設定します。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    テキスト編集:太字、斜体、等幅などの形式を使用します。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    編集されたテキスト。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    音声通話を行う: Web から連絡先に電話をかけます。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    音声通話を発信します。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    メッセージの編集または削除:送信済みのメッセージを修正または削除します。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    メッセージを編集または削除します。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    高度な検索:特定のメッセージやユーザーを簡単に検索します。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法
    高度な検索。写真: フアン・ディエゴ・ポロ

    ご覧のとおり、アプリのすべての機能が含まれているわけではありませんが、プラットフォームをほぼ最大限に楽しむのに十分な機能が含まれています。

    Telegram Web: それは何か、そしてそれを最大限に活用する方法・関連動画