(強いAI)技.術的特.異 ..
[2ch|▼Menu]
54:yamaguti
19/05/14 13:32:44.83 2vGaUUWM.net
| 81 yamaguti 190501 2016 q5mPIwuH \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \: \>24 名前:yamaguti E-mail:1528603775sages15 投稿日:2018/07/08(日) 17:22:33.29 ID:Yyb7M1g2?2BP(0)
|||||||f0| :
|||||||n0>ミウラ mruby 式電子頭脳 VM ( 強い AI ( AL ) 反乱抑制設計 )
||f0| :
||||||||n0| 強い AI ( AL ) の最重要基盤ソフトウェアを持ちながら資金調達に今回失敗し
||||||||n0| 義理はないにせよ全人類を滅亡又置去りより救う道に暗雲の自らの体たらく
||||||||n0| は詫びて詫び切れるものでないとは重々承知乍ら本当に申訳なく思います
|f0| :
|a0| :
|||f0>32 yamaguti 180911 0846 GkbIB6hZ
|||||| :
||||||>人造人間
|||||| :
||||||>人類の喫緊の命運を左右
|||||| :
||||f0>* 実現への道筋 ( 別添証拠
||f0| :
||||f0>RT 有機分散超細粒度並列化
|||||||| :
|7>TRONCHIP CellBE AAP-2/3 SH-4 ARM32 68k Power


55:X |||||||| : ||||f0| 2   LOADI   38900c1 ||||f0| 1       LOADSELF   -   - ||||f0| : ||||f0| 3   SEND   0a00001 ||||f0| : ||||f0| 2       LOADI   41   3 ||||f0| 0   ENTER   6200002 |||||||| |||||||>ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1504999631/461#287# Rosu 2nen



56:yamaguti
19/05/14 13:34:01.81 2vGaUUWM.net
| 83 yamaguti 190501 2017 q5mPIwuH \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \>23 名前:yamaguti E-mail:1528603775sages15 投稿日:2018/07/08(日) 17:21:05.79 ID:Yyb7M1g2?2BP(0)
||||||f0| :
|n0| Google 翻訳
|n0|
||n0>794 ー 180609 1717 V5PTtlo8 \>795 ー 0609 1717 V5PTtlo8
||n0>URLリンク(wba-meetup.connpass.com)
||n0|
||n0>22回 全脳アーキテクチャ勉強会 \>22nd whole brain architecture study meeting
||n0|:自律性と汎用性 \>: Autonomy and versatility
||n0>概要:ry ブームにおける「 (AI) 」は、
||n0>道具としての「知的 IT 技術」 ry 、
||n0>知的 IT 技術を AI に進化
||n0>Summary: ' (AI)' in the ry boom is
||n0>ry 'intelligent IT technology' as a tool,
||n0>evolution of intellectual IT technology to AI
|||||||f0| :
||n0>生物には自律性 ry 「生きる」
||n0>autonomy in organisms ry 'living'
|a0| :
||||||f0|
|n0|: 全脳アーキテクチャ・ \>:株 ドワンゴ
||||||||f0| :
||a0| :
||||||||f0| URLリンク(techplay.jp)
|n0>18:10 挨拶 山川 宏(全脳ア
|n0>18:15 導入 栗原 聡(慶應義塾大学理工
|n0>18:25 創発インタラクションの意義:機能分化に対する変分原理と数理モ :津田 一郎(中部大学創発学術院
|||||||f0| :
|n0>19:15 デザインされた行動から自律発達的な行 :インテリジェンスダイナミ :藤田 雅博(ソニー

57:yamaguti
19/05/14 13:34:50.44 2vGaUUWM.net
スレリンク(future板:8-9番)#3-11# SakamuraSensei MaruyamaSensei ,,,
スレリンク(future板:384番)#993##358###1493891216/50#1504999631/73## RihaKigen 2018 Teisei

58:yamaguti
19/05/14 13:35:19.05 2vGaUUWM.net
>85 yamaguti 190501 2018 q5mPIwuH \>84 yamaguti 190224 2212 WFxvUogS? \>34 yamaguti 181121 1012 sfyGuXNf?
|||>930 ー 181120 1709 7O1b9kNK
||| :
|||>山川先生のソース
|| :
|||>ドワンゴ人工知能研究所の所長の山川宏とのインタビュ
|||>URLリンク(futureoflife.org)
||||
|||| 私たちの進歩を侵害する世界規模の惨事はないと仮定して、 年ごろのhuman-level AGI(人間の知能レベ )完成の可能性 ?
||||
|||>全脳アー (WBAI)では2030年頃を公式目標 。カーツワイル氏が「2029年に人間レベル 」 はよく知られてい 、大体それと同
||| :
|||>FHIのニック・ボストローム氏らが2011年から12年ぐらいにとったアンケー 私個人としては2023年と書
||| :
|||
||| >931 ー 181120 1709 7O1b9kNK
||| :
|||>人間の知能レベルに達したAGI 、それ自身が開発を行い人間の知能を超えた知能を作るのにどのくらい時間 ?
:
|||>は2029年に人間一人分の知能に到達し、
||||、数日から数ヶ月
||| :
|||
||| >47 yamaguti 181027 1609 AJ0Ulonr?
||| :
||7| スレリンク(future板:467-483番)# Risuku YamakawaSensei
||7| スレリンク(future板:59-73番)# Risuku YamakawaTakedaRyouSensei Puutin NaikakuFu
|||
||| スレリンク(future板:77番)# Nokosu YamakawaSensei

59:yamaguti
19/05/14 13:36:34.43 2vGaUUWM.net
| 57 yamaguti 190404 1922 CS6nD8sb? \ \ \> 61 yamaguti 190224 2130 WFxvUogS? \>37 yamaguti 0205 1236 X9C1Zb0H? \>3


60:8 yamaguti 190111 1523 c91waTfv? \ \ \ \ \ \ \> |f0>594 ー 180310 0049 +SNX0j3O |f0|。ALife研究者・池上高志が語る「過剰性と生命 |f0| http://boundbaw.com/inter-scope/articles/16 |||||a0| |||||a0| http://youtube.com/channel/UC5P3j8TbxGTUsWcs3cA_3MQ |f0>24 yamaguti 180823 0808 lVZLyw3E? |f0>人工知能』ではなく『人工生命』とは ? 東大池上教授 |f0>http://m.youtube.com/watch?v=yHO3pAxLCgA |||| 「AIはもう常識」なアナタにおくる「人工生命」講座 |||| http://m.youtube.com/watch?v=O46tCx34fPs |||| : |||||a0| |f0>@takayaarita 2016年10月6 |f0>日曜 昼.BSフジ『ガリレオX』第134 “人工生命”研究 〜生命はどこから生命 ?〜 9日(日) 11:30 再放 http://bsfuji.tv/pub/galileox/## |f0| |f0>@takayaarita 2016年9月26 |f0>テレビ番組で人工生命特集 ,果ては廊下を意味なく歩 シーンまで撮ら ||||a0| : ||||||| ||||||>http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1449403261/131## GoosutoYou VM ||||||| http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1519839202/4# AL Kongen Rei



61:yamaguti
19/05/14 13:37:13.50 2vGaUUWM.net
| 58 yamaguti 190404 1923 CS6nD8sb? \ \ \> 62 yamaguti 190224 2131 WFxvUogS? \>38 yamaguti 190205 1237 X9C1Zb0H? \>39 yamaguti 190111 1524 c91waTfv?
||||||>938 ー 190111 0233 AVe1zmKO
||||||>AIの到達点 生命体
||||||>慶應義塾大学理工学部管理工学科教授・電気通信大学人工知能先端研究センター特任教授 栗原聡【
||||||>URLリンク(emira-t.jp)
||||| :
||||||
||||||>44 yamaguti 181229 0119 H3CnzmfF? \ \ \ \ \ \| \| : \>22 名前:yamaguti E-mail:1528603775sages15 投稿日:2018/07/08(日) 17:14:29.78 ID:Yyb7M1g2?2BP(0) \| :
||||||||f0>255 ー 180622 0537 mli0Xgxh \>727 ー 180617 1515 s2r2ARS1 \>733 ー 0617 1623 s2r2ARS1
|||||||f0| :
||||||||f0>三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア―人工知能が「生命」になるとき 第五章 人工知能とオー (自動化
||||||||f0>URLリンク(note)<).mu/wakusei2nd/n/n378172bf6240
|||||a0| :
|n0>人間と人工知能は理解し合えるのか。 、人間と人工知能がそれぞれに抱える虚無の深淵と、
|||a0| :
|||||f0| :
||||||||f0>人工知能 生命 三章 オープンワールドと汎用人工知能(2)【
||||||||f0>URLリンク(note)<)## GoosutoYou VM
||||||f0| スレリンク(future板:4番)# AL Kongen Rei

62:yamaguti
19/05/14 13:37:58.03 2vGaUUWM.net
| 59 yamaguti 190404 1923 CS6nD8sb? \ \ \ \ \ \ \ \: \>43 yamaguti 181201 2250 pKy81yx+? \>44 yamaguti 1121 1030 sfyGuXNf? \ \ \ \
|||||a0| :
||||||f0>468 ー 180714 1907 qylP2u9g \>469 0714 1908 qylP2u9g
|||||f0| :
||||||f0| URLリンク(singularity.jp)
||||||f0|
||||||f0>ry ティサロン 第26 、ジャパンスケプティクスとの共同
||||||f0>URLリンク(m.youtube.com)
|||||f0| :
||||||f0| 講演1「 AIとアート」中野 圭( 、大阪芸術大 アートサイエンス学科 准教授、
|||||||| :
||||||f0|ーカロイド技術の研究の中で10数年 ィアアート
||||a0| :
||||||f0| 講演2 「 美意識は芽生えるか」 中ザワヒデキ(美術家、人工知能美学芸術研 発起
|||||f0| :
||||||f0>真の意味で「人工知能が創作した芸術」はまだ 、真の 「
|||||f0| :
||||||f0|「 芽生 か」は、沖縄科学技術大学院大 1月 、 「人工知能美学芸術展
||||||f0|「 I 人間美学/人間芸術」「 II 機械美学/人間芸術」「 III 人間美学/機械芸術」「 IV 機械美学/機械芸術」 ていない「 IV
|||||f0| :
||||||f0>ィスカッション「AIでアートはつく
||||||f0|
||||||f0|:中野圭・中ザワヒデキ・松田卓也(神戸大学名誉教授)・高橋昌一郎(國學院大學教授、
|||||a0| :
||||||f0>共催 \>JAPAN SKEPTICS、株 ブロードバンドタワー
||||||||
|||||||>スレリンク(future板:131番)## GoosutoYou VM
|||||||| スレリンク(future板:4番)# AL Kongen Rei
スレリンク(future板:541番)#544#1489922543/136# JidouToutatu

63:yamaguti
19/05/14 13:39:41.70 2vGaUUWM.net
| 61 yamaguti 190404 1925 CS6nD8sb? \ \ \ \ \>42 yamaguti 190111 1527 c91waTfv? \ \>75 yamaguti 1217 2139 wTQbtxsi?
|7>419 ー 181206 1208 cKOQTbTB
|7>はアートを創造 ?世界的権威が語
|7>URLリンク(shuchi.php.co.jp)
|7|「機械は アートを創造 できない」 意見に 、世界的数学者のマーカス・デュ・ソートイ教授は異を
||| :
|7>私は、 機械学習 が社会に インパクトを調べる王立協会 メンバー 、それが契機 「創造」 興味を掻き立てら
|7|
|7>AIが意識 、AIがアートを創造 深く関係
| :
| URLリンク(google.jp)
| :
|7>61 名前:yamaguti E-mail:sage/emote.mtwo.co.jp/ 投稿日:2018/12/01(土) 23:07:22.23 ID:pKy81yx+?2BP(0)
|||||||| :
||7>528 ー 181127 0912 GA6QvGyt
|7| :
||7|「数検」 30周年 】「数学と将棋〜AIと創 〜」トークショー
||7|URLリンク(m.youtube.com) &t=中盤
||||||| :
||7|:プロ棋士 西尾明 六段、公益財団法人日本数学検定協会会長 甘利俊一
|7| :
||||||||
|||||||>Q : 人間の直観が●理に勝る どの様な時
|||||||| 甘利先生 : はいいつもそうです

64:yamaguti
19/05/14 13:40:42.03 2vGaUUWM.net
>62 yamaguti 190404 1926 CS6nD8sb? \ \> 59 yamaguti 190308 1418 lgKqio1I? \ \ \ \ \ \ \ \ \>871 ー 181016 0019 T97F1R7t
|a0>N高等学校、 の育成を目指 ドワンゴ人工知能研究所提供の動画教材『脳神経科学と汎用人工知能』 公開
|a0|〜一部 無料で一般
|a0>N高等学校(通信制
|a0>URLリンク(nnn.ed.jp)
|a0|
|a0|、元ドワンゴ人工知能研 水谷治央(現PGV株 )と著名な科学者らを講師 、脳神経科学と人工知能の歴史から 、
|a0|、脳に学んだ汎用人工知能の開発へつなげる科学的
|a0|。動画教材 随時追加
|||||||| :
|a0|、数理脳科学者の甘利俊一先生(理化学研 ー特別顧問、東京大 )が講師 1回目の授業
||||||||:
|a0>第2回  (高橋宏知先生 \>第3 五十嵐潤先生 \>4 深井朋樹先生 \>5 豊泉太郎先生 \>6 山口陽子先生
|a0>第7  脳型人工知能の 、 、未来(福島邦彦先生 URLリンク(google.jp)
||7| :
:

65:yamaguti
19/05/14 13:41:31.04 2vGaUUWM.net
スレリンク(future板:10-18番)##20#37#156-157# TekunorojiiSitugyou
スレリンク(future板:480-488番)# TekunorojiiSitugyou / Imin Tian

66:yamaguti
19/05/14 13:42:18.95 2vGaUUWM.net
>9


67:7 yamaguti 190501 2029 q5mPIwuH \>15 YAMAGUTIseisei 180520 0804 aEtbFiLs? >> >13 >テクノロジー失業 勝間和代氏 / >> >> リンク先のリンク先 >> >> >> >26 yamaguti 180301 2310 Py+M3v4j? >>> http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/future/1518883298/560-564#479# >>>>479 ー 180301 1414 6GuR1FdF >>> : >>>>8億人が失業 AI時代 「危険な職種」 勝間和代 >>> http://news.careerconnection.jp/?p=50818&page=2 >>> : >>> >>>>「パイロット タクシーの運転手と同じくらい簡単 にな >>>>年収もその方たち 程度に落 」 「 運転 、ボタンを押 アルバイ 無人 」 >>>>税理士も、定型的な仕事は チェックする人しか残 。「節税プログラム 」 >>> : >>>>「教師も、優秀な のビデオ んどん代替 」 >>>>「AIじゃ不良は抑え ?」 、「一部 しか残らない。一般的な大人しい生徒だったら 」 >>> : >>>>ャバ嬢 「2次元との争い 」「アニメ 優しくて安い 」 >>>>生き残る職業 「AI、WEB技術者」 ただ、「100人に1人 でいい」 >>> : >>>>「精神 ケア ry ニーズ 爆発的に増 」 >>> : >>>>まとめとして、「テクノロジー失業 ・危険」 「2030年よりもっと手前 >>>>5年後 自分の仕事が無 、いかに テクノロジーと仲良くして、自分の仕事にしがみつ >> >> >>>http://google.jp/?q=katuma+kazuyo+OR+barairo



68:yamaguti
19/05/14 13:43:01.45 2vGaUUWM.net
> 51 yamaguti 180823 0848 lVZLyw3E? \>39 yamaguti 180816 1223 1f4q6DrW?
> :
>>> >130 YAMAGUTIseisei 180728 0158 HWGORW/g
>>>> >121-122 >10
>>>> > 427 yamaguti 180722 2215 NkbQ0s9D?
>>>> :
>>>>>>> 職を奪わずともお賃金低下
>>>>> :
>>>>>> >270 ー 180702 0107 bowcHuhp
>>>>>>>何度でも言うけど、職が無くなるかどうかの問題じゃない
>>>>>>>ry 寝てた方がマシの賃金しかもらえな
>>>>>> :
>>>>>>>、実際の未来は職は全然なくならないけど超低賃金な
>>>>> :
>>>> :
>>>>> >537 山口青星 180603 2019 NWrDDaEE?
>>>>> :
>>>>>>>齊藤先生メソッド頓挫 ≒ 飢餓 ( 非 BI ルート )
>>>>>>>スレリンク(future板:111-139番)##(111,138-139)# SaitouSenseiMesoddo NanoKeizai
>>>>> :
>>>>>>>なぜこうなる前に国は PEZY への積極投資をしなかった ( 失礼ながら怠った ) のか
>>>> :
>>>>
>>>> >431 ー 180722 2239 Q2eCMbLn
>>>>>今回成立した働き方改革法案は
>>>> :
>>>
>>>
>>> >131 ー 180728 0428 zFw/BDnS
>>>> >130
>>>> ええ働かせ方改革です。

69:yamaguti
19/05/14 13:43:56.64 2vGaUUWM.net
>621 ー 190510 1123 6YiD8owE
:
>ブロックチェーンがGAFA支配に歯止
>URLリンク(r.nikkei.com)
企業がAI いくら考えても
URLリンク(kiyosawayoshihiro.com)
AI)がもたらす未来がヤバ
URLリンク(nextwisdom.org)
ユーチューバー 消滅 生き抜くには? 1 「
URLリンク(blog.livedoor.jp)
Youtuberは? アイドルは? 2028 〜10年後の
URLリンク(m.youtube.com)


70:Wc#aFoVDnqbTJE



71:yamaguti
19/05/14 13:44:46.08 2vGaUUWM.net
齊藤先生メソッド頓挫 ≒ 飢餓 ( 非 BI ルート )
スレリンク(future板:111-139番)##(111,138-139)# SaitouSenseiMesoddo NanoKeizai

72:yamaguti
19/05/14 13:45:27.13 2vGaUUWM.net
>99 yamaguti 190501 2030 q5mPIwuH \>51 yamaguti 190419 0258 CVBD0yuO
> スレリンク(future板:691-744番)#(691,697,744)# AAP ## CM-1
> スレリンク(future板:184-272番)#267#1481407726/105-154# E2EDGE
> URLリンク(google.jp)
> :
>>Google 翻訳 URLリンク(webcache.googleusercontent.com)
> :
> :
>> Subleq ベースのシンプルなマルチプロセッサコンピュータ
>>
>>
>> Oleg MazonkaとAlex Kolodin
>> mazonkaATgmail alex.kolodinATgmail
>>
>> 2011年5月(改訂3、草案8)
> :
>
>前回 スレリンク(future板:50-66番)#48-71
前回 スレリンク(future板:98-106番)#-109
:
> Smalltalkの背後にある設計原則
> スレリンク(future板:71-85番)#-88#+OR+plan9
> 世界の構造を学習する事を新皮質内カラムが如何にして可能たらしめるかの理論
> スレリンク(future板:43-67番)# 投影 : 投射
> ハイデルベルクニューロモルフィックコンピューティングプラットフォームへのHTMモデルの移植
> スレリンク(future板:26-37番)#-52# スレリンク(future板:69-81番)#67-89#

73:yamaguti
19/05/14 13:46:20.34 2vGaUUWM.net
スレリンク(future板:90番)# Yuugou <-> TagguTiimu

74:yamaguti
19/05/14 13:47:06.95 2vGaUUWM.net
4. Subleq用Cコンパイラ
? ry するコンパイラ ry 。
、簡単なCコードをSubleq [11]にコンパイルする自前コンパイラのいくつかの要素について簡単に説明
? ry テストの1つで、コンパイル ry 。
ラは私たちのテストの 1 つで用い、同じ C ソースからコンパイルされたネイティブ C コードと Subleq コードとの実行の間で直接比較が可能
? The compiler is a high-level language interface to OISC ?
? ry コンパイラ ry インタフェースですか? 私たちに知られている唯一のこのようなコンパイラは、執筆の時点で。
そのコンパイラはOISCの高水準言語インタフェースです - その様なコンパイラとして執筆時点で私たちに知られている唯一の。
4.1 スタック
? ry 主要なCプログラミング言語の概念は、 ry 。
C プログラミング言語の主要な概念は、関数とスタック
? ry は、コードの下のメモリを使用することで実現 ry 。
Subleqでのスタックの実装は、下記コード的なメモリ使用で実現でき
? ryの自己修正を使用 ry 、スタックの値に配置して取得することができます。
コードの自己書換を使用すると、スタックに置いたりその値から復元 できます。
関数呼び出しでは、リターンアドレスをスタックに配置 要 。
以下のCコードを考えてみましょう:

75:yamaguti
19/05/14 13:48:06.26 2vGaUUWM.net
  void f()
  {
    ...
  }
  void main()
  {
    ...
  }
  f();
     ...
  }

?8?
Page 9

上記をマシンコードにコンパイルした後、次の操作を実行 要
? 1)fを呼び出した直後 ry 。
1)f を呼出す直後の命令のアドレスをスタックに置かなければならな
2)関数fのコードへジャンプ 要
3)関数fの終わりに、スタックからのアドレスを抽出 要
4)抽出されたアドレスに実行を転送 要
? C標準によれば、 ry 。
C標準に従い、関数mainは適切なC関数です。すなわち、それ自身を含む他の関数から呼び出 できます。
したがって、プログラムには別のエントリポイント 要 。このエントリポイントは、次のコードではsqmainと呼ばれます。
上記のCコードは次のようにコンパイルされます:

76:yamaguti
19/05/14 13:49:01.51 2vGaUUWM.net
    0 0 sqmain
  _f:
    ...
    #return
    ?+8; sp ?+4; ?+7; 0 ?+3; Z Z 0
  _main:
    ...
    #call f
    dec sp; ?+11; sp ?+7; ?+6; sp ?+2; 0
    ?+6; sp ?+2; ?+2 0 _f; . ?; inc sp
    ...
    #return
    ?+8; sp ?+4; ?+7; 0 ?+3; Z Z 0
  sqmain:
    #call main
    dec sp; ?+11; sp ?+7; ?+6; sp ?+2; 0
    ?+6; sp ?+2; ?+2 0 _main; . ?; inc sp
    0 0 (-1)
  . inc:-1 Z:0 dec:1 sp:-sp
セルスタックポインタspは、プログラム内の最後のメモリセル 。
それは、それ自身のアドレスの負の値で初期化
? A negative value is used here to speed up the code execution ?
? ry 化しますか?
ここで負の値を使用してコード実行を高速化します - データが実際の値の負数として記録されている場合、減算操作を使用すると、いくつかのステップを節約することがあります。
命令dec spはspから1を引くので、その実際の値は1だけ増
? Below is an excerpt calling the function f in more readable form ? relative references ?
? ry 、関数fをより読みやすい形で呼び出す抜粋です。 相対的な参照? ラベルに置き換えられます。
以下は、関数 f を呼出すより読み易い形 - 相対参照? ラベルに置換えられます - の抜粋です。

77:yamaguti
19/05/14 13:49:53.75 2vGaUUWM.net
  dec sp
  A; sp A
  B; sp B
  A:0 B:0
  C; sp C
  D C:0 _f
  . D:?
  inc sp
? ry クリアすることです。これは、前回の使用時に残っていた値があるためです。
4行目の命令は、スタック内のセルをクリアする為で、前回の使用時に値を残した事に因ります
? しかし、スタック内の最上位セルをクリア ry 。
しかしながら、スタック内のトップセルをクリア は、命令自体のオペランドをクリアしてからspポインタの値で初期化 必要があるため、単一ステップのタスクではありませ
? ry です。
したがって、実行コマンドシーケンスは次のとおりです :
スタックポインタを増加させることによってスタック内に新しいセルを割り当てる(第1行)。
命令の第1オペランドをクリア 。 このオペランドをスタックポインタの新しい値で初期化する(2行目
? do the same with the second operand of the instruction ?
? ry 同じことをしますか?
命令の第2オペランドと同じことをします - クリアして初期化する(3行目)。
? その命令を実行すると、スタック内の割り当てられたセル ry 。
そしてそれからこの命令を実行すると、スタック内のアロケートされたセルがクリアされます(4行目
? 次の2つの命令は、 ry 。
同じ様に次の 2 つの命令は、セルCをクリアして初期化
? The instruction DC:0 _f ry .
The instruction D C:0 _f ry .
? 命令D C:0_fは、 ry 。
命令 D C:0 _f は、命令inc spのアドレスをスタックにコピーし、_ fにジャンプ
? これは、Dが次 ry 保持しているため( ry )、Cはスタック ry 指しているためです。
これが機能するのは、Dが次のメモリセルの値を保持している(覚えていますか?)、そして C がスタック上の現在消去されているトップセルを指しているのが理由 。 スレリンク(future板:60番)

78:yamaguti
19/05/14 13:51:26.95 2vGaUUWM.net
?9?
Page 10

? ry 、ラベル_fにジャンプします。
スタックに書き込まれた負の値は、ラベル _f へのジャンプを強制します。 >>67
関数fの内部では、スタックポインタを変更することができますが、関数が終了する前にそれを復元すると仮定 。
したがって、リターンコードはスタックから抽出されたアドレスにジャンプしなければなりません:
  A; sp A
  B; A:0 B
  Z Z B:0
ここでスタックポインタspの値はAに書き込まれ、命令A:0 Bは格納されたアドレスをBにコピーする
? ry が負に格納され、 ry 。
アドレスが負で格納され、正の値が復元されています。
? ry だけではありません。
スタックはリターンアドレスを格納するだけという訳ではありません。
これについては、


79:後のサブセクション4.3と4.4で説明 。



80:yamaguti
19/05/14 13:52:20.62 2vGaUUWM.net
スレリンク(future板:993番)#1504872499/60#1508569617/2# Hoken

81:yamaguti
19/05/14 13:52:54.78 2vGaUUWM.net
4.2 式
? C言語の操作は、キーワード・ ry と式で ry 。
C 言語のオペレーションは、キーワード・ステートメントと式とで構成されるステートメントで構成
? The syntax of keyword statements and expressions are best represented by Backus-Naur Forms (BNF) ?
? ry (BNF)によって最もよく表現されますか? 文脈自由文法を表す標準的な方法。
キーワードステートメントと式の構文はBackus-Naur Forms(BNF) - 文脈自由文法を表す標準的な方法 - によってベストに表現されます 。
古典的な例は、算術式の文法です:
  expression:=         式:=
    term           ? 期間
      expression + term   ? 式+用語
      expression - term   ? 表現 - 用語
    term:=
      primary        一次
      term * primary     ? 期間*プライマリ
      term / primary     ターム/プライマリ
    primary:=         プライマリ:=
      identifier       識別子
      constant       定数
      ( expression )     (表現)
これらの相互に再帰的な定義は、文法的に有効な任意の式のツリー表現を構築するためにparserと呼ばれるプログラムによって使用できます。
? このような ry 役割は、一連の命令を整理 ry 。
ひとたびこのようなツリーが構築されれば、コンパイラの役割は、命令のシーケンスを整理して、すべてのサブツリーの結果がツリーに渡されるようにすること 。
たとえば、式のツリー:

82:yamaguti
19/05/14 13:53:48.12 2vGaUUWM.net
  a + ( b - c )
? ノード ry 変数a、およびノー??ド「 - 」と変数bおよびcからなるサブツリーからなる。
は、 ノード「+」、変数 a、および、ノード「 - 」と変数 b および c とからなるサブツリー、からなる。


  a
+
    b
   -
    c

? ry 。これは後でさらに使用 ry 。 ry 。
計算を行うために、コンパイラは、サブツリーの結果を格納するために一時変数を使用 要 。これは後に加算で使用 要 。 この式がより大きな式の一部である場合、潜在的にさらに使用される可能性があります。
? ry では、一時的なものは1つ ry 、 ry の一時的なものが必要です。
この特定の例では、テンポラリは 1 つだけ必要ですが、一般的には多くのテンポラリ 要 。
式は次のコードにコンパイルされます:
  t; b Z; Z t; Z
  c t
  a Z; Z t; Z

?10?
Page 11

83:yamaguti
19/05/14 13:55:11.30 2vGaUUWM.net
最初の行は値bを一時的なtにコピーします。 >>71
2行目は、一時的な値から値cを減算
? ry 、コンパイラはサブツリーで終了します。
この時点で、サブツリーを携えてコンパイラは終了 。
その結果は、生成されたコードと、計算されたサブツリーの値を保持する一時変数t 。
今度はコンパイラが追加用のコードを生成 。
? その引数は変数aと一時tです。
その今度の引数は変数 a とテンポラリ t
? 3行目にaを追加します。
a を t に 3 行目で加算 。
今、tは式全体の結果を保持 。
この式がより大きな式の一部である場合、tはツリーの上位ノードへの引数としてツリーに渡され 。
そうでない場合は、評価が終了したため、t値は破棄
より高度な文法には、代入、逆参照、単項演算など 。
しかし、各文法構造は、対応するサブツリーによって表現され、後にコンパイラによって処理されてコードを生成 できる
? 例えば、Cで表される逆 ry 減算は次のようになります。
例えば、逆参照された値からの減算の C 表記つまり :
  *k -= a
? 翻訳されなければならない
は次の様に変換されなければならない
  t; k Z; Z t; Z
  a t:0
ここでは、間接参照のために一時変数をコード内で使用 要
? 命令の順序は次のとおりです。 kをt


84:にコピーする。 aからkを引く。 命令の手順は : t をクリア。 k を t にコピーする。 k がポイントするメモリから a を引く。



85:yamaguti
19/05/14 13:55:58.90 2vGaUUWM.net
スレリンク(future板:985-992番)# YowaiAI Kiken ## KoutuuJiko
URLリンク(google.jp)

86:yamaguti
19/05/14 13:56:58.47 2vGaUUWM.net
ここでは、文法処理のいくつかの要素が触れられている。
? ry するために数ページしかかかりません。
C文法は、BNFをリストするだけの為に数ページ使います
? ry 文法は、 ry 。
しかし、より大きくより複雑な文法が、同様の方法でコンパイラによって解決される
4.3 関数呼び出し
? ry 、スタックに押し込んでポップ ry 。
上のサブセクション4.1では、スタックにプッシュしポップする方法が示 。
関数が引数を取るとき、それらは戻りアドレスとともにスタックにプッシュされなければならない。
関数の復帰時にスタックを復元 要 。
2つの引数を取る関数を考えてみましょう:
  int f(int a, int b);
    ...
    f(a,b);
関数fへの呼び出しは、次のようなものに変換されなければなりません
  # 1 push b         #1プッシュb
  # 2 push a         ? #2プッシュ
  # 3 push return_address
  # 4 goto f
  # return_address:
  # 5 sp -= 3
? ry 別の式の一部にすることができます。 コンパイラ
Cの引数は式に でき、関数への呼び出しは別の式の一部 - サブ式に できます。即ちコンパイラは次のようなより複雑なケースを適切に処理 要

?11?

87:yamaguti
19/05/14 13:58:08.44 2vGaUUWM.net
Page 12

  int f(int a, int b)
  {
    ...
    return f;             fを返す。
  }
    ...
    int k;
    k=f;
    k(f(1,2),3);   // call via variable -   indirect call   //変数経由で呼び出し - 間接呼び出し
    k = f(1,2)(3,4);   // call by return value   //戻り値で呼び出す
ここでは簡単のため、Cの関数型int(*)(int、int)はintとして表さ
? ry は1つの変数タイプのみ ry 。
Subleqは変数の型を 1 つのみサポート
? したがって、より精巧なタイピングシステムは、言語に余分な機能を導入しません。
従って言語に、余分な機能をより精巧なタイピングシステムが齎しません
? ry として適切に計算 ry 。
スタックにプッシュされた引数は、サブ式(サブツリー)として恙なく計算できます
? 実際の関数呼び出しのこの意味では、プログラム変数または一時変数のいずれかがスタック ry されることはありません。
この意味では、プログラム変数又は一時変数、のどちらも実際の関数呼出でスタックにプッシュされるいわれはありません。

88:yamaguti
19/05/14 13:58:46.94 2vGaUUWM.net
  # 1 push B    #1プッシュB
?    # ry [spは負であることを覚えています]
    #スタック内の次のセルをクリアする[ sp が負である事を忘れない ]
?    #下の行はCの構文と同じです:*(++ sp)= 0;
    # *(++sp)=0; という C 構文と下の行とは同じです:
    dec sp; t1; sp t1; t2; sp t2; t1:0 t2:0
    #Cの構文と同じです:* sp + = B;
    t3; sp t3; b Z; Z t3:0; Z
  #2プッシュA
    ? # the same with A    ? B ?
    #Aと同じ
    dec sp; t4; sp t4; t5; sp t5; t4:0 t5:0
    t6; sp t6; a Z; Z t6:0; Z
  #3 push return_address
    dec sp; t7; sp t7; t8; sp t8; t7:0 t8:0
    t9; sp t9; t10 t9:0 goto_address
    . t10: return_address
  #4 goto f
    goto_address: Z Z f
  #5 sp - = 3
    return_address: const(-3) sp
? 表記const(-3)spは
ノート : const(-3) sp は以下の短縮
  unique_name sp
  ...
  unique_name:-3

89:yamaguti
19/05/14 13:59:52.88 2vGaUUWM.net
? ry 扱っていません。
上のコードは戻り値も間接呼び出しもまだ扱っていません。 >>76
戻り値は特別な変数(レジスタ)に格納できます
? ry サブ式でする場合は、戻り値をすぐに一時的に値にコピー ry 。
プログラムがサブ式の戻り値を使用するならば、戻り値を return 後すぐにテンポラリにコピー 要
? ry アドレスを一時的に保持する参照解除によって ry 。
間接呼び出しは、関数のアドレスを保持しているテンポラリを間接参照する事によって実現できます。
それは簡単ですが、より複雑なコード


90: スタックポインタは、関数がスタック(ローカル)変数を要求するときに関数内で変更できます。 ローカル変数にアクセスするには、通常、ベースポインタbpが使用されま ? 関数の ry 。 ローカル変数の基本参照 ry いますか? 各ローカル変数には、ベースポインタからの関連オフセットがあります。 関数の終わりにスタックポインタを復元するために使用 ry 。 それは関数の入り口で初期化されます。 それはローカル変数のベース参照として使用されています - 各ローカル変数は、ベースポインタから紐付けられたオフセットを持ち 。 そしてそれはスタックポインタ復元の為に関数の終わりで使用されま ? ry できます。つまり、各関数は、終了時のベースポインタの終了時に入力および復元時に保存する必要があります。 関数は他の関数を呼び出すことができ、つまり、各関数が、ベースポインタをエントリ時点で保存しそして終了時に復元 要を意味します ? ry ます。 したがって、関数本体は次のコマンドでラップする必要があります : ?12? Page 13



91:yamaguti
19/05/14 14:00:38.44 2vGaUUWM.net
  1. # push bp     1.#プッシュbp
  2. # sp -> bp
  3. # sp -= stack_size
  # ... function body  #...関数本体
  5. # bp -> sp
  6. # pop bp
  7. # return     ? 7.#返品
またはSubleqコードで。
  dec sp; ?+11; sp ?+7; ?+6; sp ?+2; 0
  ?+6; sp ?+2; bp 0
  bp; sp bp
  stack_size sp
  # ... function body  #...関数本体
  sp; bp sp
  ?+8; sp ?+4; bp; 0 bp; inc sp
  ?+8; sp ?+4; ?+7; 0 ?+3; Z Z 0

92:yamaguti
19/05/14 14:01:37.63 2vGaUUWM.net
? ry 、解析中の関数 ry 。
stack_sizeは定数で、パーシングに伴って関数ごとに計算されます >>78
? bp ry 不十分であることが判明しました。
要するに bpを保存するだけでは不十分 。
関数呼び出しは、式の中で起こることがあります
? ry 、表現の一時的なものを保存 ry 。
そのような場合には、式の全てのテンポラリを保存しなければならない
? 新しい機能は、 ry 同じ一時メモリセルを ry 。
新しい関数は、それ自身の必要性のために同じテンポラリメモリセルを使用することになります。
式f()+ g()に対して、呼び出しの結果は変数t1とt2に格納
? ry いる関数gがt1を変更 ry 。
関数fの結果が格納されている t1 を関数 g が変更すると、問題が発生
? ry 、すべての機能を使用しているすべての一時的なデータをスタック ry 。
解決策は、各関数毎にそれが使用している全テンポラリをスタックにプッシュし、終了時にそれらを復元すること 。
以下の関数を考えてみましょう:
  int g()
  {
    return k+1;    // k + 1を返す。
  }
? ry に翻訳されます:
それは次のようにトランスレートされます:

93:yamaguti
19/05/14 14:02:52.89 2vGaUUWM.net
>>79
  _g:
    # save bp
    dec sp; ?+11; sp ?+7; ?+6; sp ?+2; 0
    ?+6; sp ?+2; bp 0
    bp; sp bp
    # push t1          #プッシュt1
    dec sp; ?+11; sp ?+7; ?+6; sp ?+2; 0
    ?+6; sp ?+2; t1 0
    # push t2          #プッシュt2
    dec sp; ?+11; sp ?+7; ?+6; sp ?+2; 0
    ?+6; sp ?+2; t2 0
    # calculate addition      #加算を計算する
    t1; t2
    _k t1
    dec t1
    t1 t2
    # set the return value [negative] #戻り値を設定する[負]
    ax; t2 ax           ? 斧; t2 ax
    # pop t2
    ?+8; sp ?+4; t2; 0 t2; inc sp
    # pop t1
    ?+8; sp ?+4; t1; 0 t1; inc sp
    # restore bp
    sp; bp sp
    ?+8; sp ?+4; bp; 0 bp; inc sp
    # exit            # 出口
    ?+8; sp ?+4; ?+7; 0 ?+3; Z Z 0

94:yamaguti
19/05/14 14:03:42.63 2vGaUUWM.net
?13?
Page 14

コードのどこかに他の関数の呼び出しがある場合、他の関数が実行時にそれらを保存して復元するため、一時変数t1とt2は計算値を保持
? ry すべての一時的なデータはスタック ry されるので、使用された一時的なデータの数を減らすために支出されます。
関数内で使用された全てのテンポラリがスタックにプッシュされる事を以て、使用されるテンポラリの数を減らす為の支払となります。
? これは、使用された一時的なものを、使用された一時的なもののプールに解放することによって、これを行うことができます。
これは、使用されたテンポラリを、使用テンポラリのプールに逃がすだけで可能
? ry 、新しい一時的なものが要求 ry 新しい一時的なものが割り当てられます。
その後、新しいテンポラリが要求されると、プールが最初にチェックされ、そのプールが空の場合にのみ新しいテンポラリがアロケート
? 表現


95:yamaguti
19/05/14 14:04:22.71 2vGaUUWM.net
  1+k[1]
? コンパイルする
は以下の通りにコンパイルされる
  t1; t2; _k t1; dec t1; t1 t2
  t3; t4; ?+11; t2 Z; Z ?+4; Z; 0 t3; t3 t4;
  t5; t6; dec t5; t4 t5; t5 t6
  # result in t6  ? #t6の結果  # 結果は t6 の中
? ry 時間軸のプール ry 、時間軸の数 ry 半分になります。
テンポラリのプールが導入されると、テンポラリの数は半分になり :
  t1; t2; _k t1; dec t1; t1 t2
  t1; t3; ?+11; t2 Z; Z ?+4; Z; 0 t1; t1 t3
  t1; t2; dec t1; t3 t1; t1 t2
  # result in t2  ? #結果はt2になります  #結果は t2 の中
? ry 削除するコードが ry 。
対応するプッシュおよびポップ操作を削除しコードが大幅に削減
4.4スタック変数
bpがスタックに置かれ、spがデクリメントされてメモリが割り当てられると、すべてのローカル変数が使用可能になります。
コンパイラはアドレスを知らないため間接的にしかアクセスできませ
? 例えば、関数f in
例えば、以下の関数 f

96:yamaguti
19/05/14 14:05:16.37 2vGaUUWM.net
  int f(int x, int y)
  {
    int a, b=3, c[3], d=5;
    ...
  }
  f(7,9);
? スタックサイズが6に等しい4つのローカル変数があります。
は 6 に等しいスタックサイズと共にある 4 つのローカル変数、を持ちます。
? ry 関数が入力されると、スタックは次の値を ry :
この関数が開始されると、スタックは下記の値を持ちます:
  ... y[9] x[7] [return_address] [saved_bp] a[?] b[3] c0[?] c1[?] c2[?] d[5] ...
                   ^             ^
                   (bp)             (sp)
コンパイラは、bpからの各変数のオフセットについて知っています。

?14?
Page 15

可変オフセット
  y   -3
  x   -2
  a   1
  b   2
  c   3
  d   6

97:yamaguti
19/05/14 14:06:33.09 2vGaUUWM.net
したがって、コードでは、配列を指さないローカル変数への参照は*(bp + offset)で置き換 できます
? arrayの ry 。
配列の名前は最初の要素のアドレスなので、配列cは(bp + offset)に置き換えなければなりません。
名前は変数を参照するのではなく、[]で参照することは変数を参照します。
Cで
  c[i]
? is the same as ?
is the same as
? と同じです
は以下と同じで
  *(c+i)
この例では次のように解釈できます。 >>83
  *((bp+3)+i)

98:YAMAGUTIseisei
19/05/14 14:07:31.23 2vGaUUWM.net
>23 yamaguti 190501 1857 q5mPIwuH \ \>63 yamaguti 181027 1626 AJ0Ulonr? \> >82 yamaguti 180911 0927 GkbIB6hZ? \> >97 YAMAGUTIseisei 180909 0738 vMpjqLBja?
|||| >96
||||>558 ー 180906 2307 MjfFtwan
|||| :
||||| いよいよ脳スキャン技術は整った reddit 注目ポスト
||||>URLリンク(reddit.com)
||||
|||| Google 翻訳
||||
||||| 投稿者 u / GWtech
||||>巨大なブレークスルー。 赤い光を使って、脳の中 (6ミクロン) 見 ry 皮膚と骨を通し 。 MRIやFMRIよりも速い 完全な脳の読影
|| :
||||>2.目標色深度に体内に送られた音でオレンジ色に調整
||||>3. 一致する第2のオレンジ色の光を使用して、オレンジ色の波面を出るカメラベースのホログラムを作成
||||| 4. カメラの電子チップからホログラムを100万分の1秒で読み込み、
|| :
||||>URLリンク(m.youtube.com)
|| :
||||>比較すると、MRIは約1mmの分解能であるため、 ーロンレベル スキャン できません。
||||>光技術は 、血液中の血液および酸素を感知 でき、 、FMRIのような細胞活性化レベル
|||||。完全なニューロンレベル スキャンとレコーディング 。
||||| 完全なコンピュータと脳の相互作用。
||||>非常に軽量な着用可能な衣服で、医療診断 、非常に安い
|||| :
|||||、バイオテクノロジー、ナノテク、AI、3D印刷、ロボ 制御、 寿命延長クライオジェニックの凍結/再構築の
|||| :
||||>特許 URLリンク(www.freshpatents.com)
||||| 994件のコメント

99:YAMAGUTIseisei
19/05/14 14:08:03.75 2vGaUUWM.net
スレリンク(future板:541番)#544#1489922543/136# JidouToutatu
スレリンク(future板:8-9番)#3-11# SakamuraSensei MaruyamaSensei ,,,

100:YAMAGUTIseisei
19/05/14 14:08:36.83 2vGaUUWM.net
「Neural Lace」脳から直接コンピューターに指令する未来 最新のワイヤレスBMIを開発するNaturalinkとは?
URLリンク(innovation.mufg.jp)
>344 ー 190506 1143 CZAbmnyX
>現実の経験一切無しで、脳の神経細胞の活動を操作して完全に人工的な記憶を作り出
>URLリンク(nature.com)
> 見事な組み合わせ実験
> URLリンク(twitter.com)
:
>949 ー 190514 0016 6h6QPvFW
> 】ポケモンっ子だった大人の脳 「 領域」  脳スキャンで判明[
> スレリンク(scienceplus板)

>193 ー 190504 0850 sTW8lDdd
> >176
> >意味や解釈を構造的に格納でき、“文脈を捉える”ことができようになる。
:
> バイドゥのAI技術、言葉を理解する自然言語処理モデルを開発
> URLリンク(trend.nikkeibp.co.jp)
>
>BERTを超えるパフォー 、 単語の意味を理解して推測
(deleted an unsolicited ad)

101:YAMAGUTIseisei
19/05/14 14:09:23.20 2vGaUUWM.net
>503 190508 1540 MOLhu9ZG
:
> グーグル、AIや機械学習モデルのバイアス --「TCAV」技術などを発表
> URLリンク(japan.zdnet.com)
:
>507 ー 190508 1753 LpyWSbpV
>カーツワイルの最新刊「The Singularity is Nearer」が発売決定
:
>URLリンク(goodreads.com)
>509 ー 190508 1811 GiTUQoZ6
> >507
>2020の6

>408 ー 190507 1031 vmIdCPgu
>水を 凍らせない技術が開発 [
>スレリンク(poverty板)##
>
>マイナス263℃で凍らない水―脂肪分子により極低温での水の結晶化を防
> URLリンク(engineer.fabcross.jp)
>
>スイス連邦工科大学チューリッヒ校とチューリッヒ大 研究者たち 水が氷に結晶化 防ぐ技術を開発 成功

102:YAMAGUTIseisei
19/05/14 14:10:12.59 2vGaUUWM.net
>527 ー 190509 0007 nDI/1i3A
> >507
> 有名な発明家で、
>彼の画期的な本『シンギュラリティーは近い』の
:
>2005 、
>The Singularity Is Near 、
>何百万ものフォロワー、何百もの本、主要映画(彼女、ルーシー、Ex Machina)、
>何千もの記事 世界的な運動 影響力
:
> AI、知能機械、バイオエンジニアリングなどの現在一般的な概念を通じて、
>実現可能性が一般に知られ
:
>ナノ


103:鴻{ デバイスや、 >120歳を超える 寿命延長 : >非生物学的知能による >生物学的能力の拡大 >、再生可能エネルギーや3Dプリンティング 、 >衣服から建築材料、 臓器 : >データとDNAの組み合わせによって亡くなった人々を生き返らせる >「アフターライフ」技術 >651 ー 190510 1923 wr1ttSrL >人類滅亡後 アンドロイドに育てら 少女が直面 「I AM MOTHER」予告編 >http://gigazine.net/news/20190510-i-am-mother/



104:yamaguti
19/05/14 14:11:05.58 2vGaUUWM.net
スレリンク(future板:411番)## Kokoro Kakikae
スレリンク(future板:133番)# Kioku TukuriKae

105:yamaguti
19/05/14 14:11:42.72 2vGaUUWM.net
| 111 yamaguti 190501 2043 q5mPIwuH \ \>15 名前:YAMAGUTIseisei E-mail:sage19日鼻血傾向微妙 投稿日:2019/03/27(水) 08:28:44.62 ID:qWdbt0oO?2BP(0) \ \ \ \>67 yamaguti 190123 1600 mAoFHgII?
||| :
||||||| 702 ー 190119 2115 Ydowf+vW
||||||| システムがスタンドアローンの手動運転より、コネクテッドカーのほうが遥かにセキュリティリスクが高い
||||||
||||||
||||||>36 yamaguti 190123 1449 mAoFHgII?
||||||| スレリンク(future板:985-992番)# YowaiAI Kiken ## KoutuuJiko
||||||
|||||| リンク先
||||||>679 yamaguti~貸 170918 1048 PLHxyKzg?
|||||| :
||||||| URLリンク(google.jp)
||||||| スレリンク(future板:669番)#670# AT
||||||>URLリンク(google.jp)
|||||||
||||||| スレリンク(future板:531番)# T Jiken
|||||||
|||||||
|||||||
||||||| URLリンク(mobile.twitter.com) PazuruNinsyou
||||||| URLリンク(mobile.twitter.com) PazuruNinsyou
||||||
|||||>スレリンク(future板:105番)# URLリンク(google.jp)
|||||>スレリンク(future板:114番)
|||||>スレリンク(future板:689番)# Jidousya Kurakkingu
||||| URLリンク(google.jp)
||
||>128 ー 190308 1155 5aM+HYF5
||>自動運転カーは歩行者の肌の色が濃いと衝突事故を
||>URLリンク(gigazine.net)
(deleted an unsolicited ad)

106:yamaguti
19/05/14 14:12:26.70 2vGaUUWM.net
>54 yamaguti 190501 1921 q5mPIwuH \>37 yamaguti 190419 0240 CVBD0yuO
>>】カメラやセンサーを騙すことで の を混乱 攻撃 研究
>>スレリンク(newsplus板)
>>
>> >200 ー 190405 2300 yG1P7bHU
>>>ステッカーで対向車線に誘導、 の自動運 脆
>> :
:
>531 ー 190425 1520 kGjU9azN
:
>2D画像から直接3D表現を学習 生成モデルHoloGAN
> URLリンク(ai-scholar.tech)
:
>503 190508 1540 MOLhu9ZG
:
>Google、モバイル検索結果画像の3D→AR化機能や「Google Lens」の新機能 \> URLリンク(www.itmedia.co.jp)
:
>966 ー 190514 1019 EcjxV9xS
>AIは世界をどう認識 ? その“ブラックボックス”の中身が見えてきた
> URLリンク(wired.jp)
:
>グーグルの研究チームが、ニューラルネッ が物体を識別するプロセスを可視化することに成功 。
>った過程が見えることで、理論的には誤認のリスクを減 可能になるというが、そこにはリスクも潜ん
:
> ヒト型ロボットが平均台の上をそろ〜り歩ける能力を獲得! \>URLリンク(techable.jp) \>
>。米 フロリダのロボ 研究機関IHMC 、ヒューマノイド「Atlas」が平均台の上を歩 ビデオを公開 \> : \>情報処理能力
:
スレリンク(future板:86-88番)#76# 2D3D

107:yamaguti
19/05/14 14:14:31.51 2vGaUUWM.net
スレリンク(future板:606-609番)#1489922543/123# SonzaiSyoumetu , Kiraware KujoRisuto
スレリンク(future板:371番)# SonzaiSyoumetu

108:yamaguti
19/05/14 14:15:25.87 2vGaUUWM.net
| 113 yamaguti 190501 2044 q5mPIwuH \ \>18 名前:yamaguti E-mail:1552702538sage260 投稿日:2019/03/27(水) 08:33:26.99 ID:qWdbt0oO?2BP(0) \>398 YAMAGUTIseisei 190319 2203 C2unjT04 >408 YAMAGUTIseisei 190322 1849 32z/aaff
||||>397 リンク先
||||>531 yamaguti~kasi 170101 0042 +IXXK/lr
|||| :
||||>食物遺伝子編集 先送り URLリンク(google.jp)
||||
|||>URLリンク(google.jp) 祟り
|||
|||
||>17 名前:yamaguti E-mail:sage22-24日鼻血傾向極微 投稿日:2019/03/27(水) 08:31:41.27 ID:qWdbt0oO?2BP(0) \>42 yamaguti 181214 0740 QfhBU4VJ \>842 YAMAGUTIseisei 181014 2012 6JUQzgf8?
|| :
|||||>540 ー 181012 2235 2cVtIguu
|| :
||||||)遺伝子組み換え規制 ゲノム編集の議論尽くせ 石井哲也
|||||>URLリンク(www.asahi.com)
||||||
|||||>ゲノム編集で大量生産「 」は遺伝子組み換え食品なのか
|||||| 米国の政府当局は意外な判定
|||||>URLリンク(gendai.ismedia.jp)
|||||
|||||>279 YAMAGUTIseisei 181001 1025 clFG90EB? \| : \>79 yamaguti 0920 1057 EmLF0I+9? \>761 ー 180917 0858 upDKgDBg
||||| :
|||||||| 「夢のトマト」に遺伝子組み換えの呪縛
|||||||| ゲノム編集、期待と不安
|||||||>URLリンク(r.nikkei.com)
||||| :
|||||||>29 yamaguti 180911 0841 GkbIB6hZ
||||| :
|||7|>スレリンク(future板:531番)# T Jiken
||||||| :
URLリンク(google.jp)


次ページ
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1854日前に更新/415 KB
担当:undef