科学的貢献とは? わかりやすく解説

科学的貢献

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/23 14:19 UTC 版)

サミー・ベンジオ」の記事における「科学的貢献」の解説

DBLPによると、サミー・ベンジオは、ニューラルネットワーク機械学習深層学習統計コンピュータビジョン自然言語処理に関する250科学論文執筆している。その中でも、2010年代深層学習革命きっかけとなった深層学習によって得られ多く学習表現探索する方法示した初期の論文や、画像キャプション対す最初深層学習アプローチ一つや、深層学習なぜ機能するのか理解するための努力など、多く後続論文がある。また、敵対的な例が実世界存在することを初め証明した。つまり、機械学習システム騙されるような物理的な物体変更実際に可能であることや 、ゼロショット認識学習中に見たことのないクラス認識すること)に関する最初研究1つを手がけたのである

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科学的貢献

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 14:36 UTC 版)

パトリック・シャルネイ」の記事における「科学的貢献」の解説

シャルネイは、生涯多く時間脊椎動物中枢および末梢神経系発達機能支配する遺伝的制御機構研究費やしてきた。 B型肝炎ウイルスゲノムクローニング配列決定、および細菌表面抗原HBs)の産生 ヒトα-と β−グロビン遺伝子発現制御基礎 亜鉛フィンガー転写因子コードする脊椎動物遺伝子ファミリー発見そのうち1つであるKrox20は、分節化された胚構造2つ交互領域発現する後脳または菱脳延髄小脳形成する ジンクフィンガーによるDNAヌクレオチド間の識別可能にする構造的基礎解読 菱脳分節化関与する受容体型チロシンキナーゼEphファミリーメンバー発見(Eph receptor family異なHox遺伝子発現制御することにより、菱脳分節化プロセス、特に分節独自性特定におけるKrox20の重要な役割についての考察 末梢ミエリン形成維持制御におけるKrox20の決定的な関与 Krox20がリズミカルなニューラルネットワークにおける役割 Krox24 / Egr-1遺伝子下垂体および卵巣の機能における役割後期長期増強 (L-LTP) の成立および長期記憶固定におけるKrox24遺伝子意義 境界部頂帽細胞中枢神経系末梢神経系の間の障壁としての役割、及び末梢神経系神経細胞グリア細胞前駆細胞としての役割 Krox20の発現支配する遺伝子ネットワーク解読菱脳分節化におけるその意味 神経線維腫症I型NF1)のすべての特徴再現するマウスモデル開発

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