mile米乐m6(中国)官方网站v 2018年AIST论文奖标题横幅

2024 年 AIST 论文奖

奖项摘要

AIST的研究人员作为科学技术创新的领导者,以自我完善和使命感开展研究,并向世界传播高质量的论文。因此,自 2014 年度起,我们每年都会向发表了令 AIST 引以为豪的高水平论文的研究人员颁发 AIST 论文奖。

*获奖者的隶属关系以获奖时为准。

过去的奖项列表

获奖论文

日本到 2050 年实现碳中和的途径 – 使用能源建模方法进行情景分析
(日本在2050年实现碳中和的情景分析~利用数学模型模拟日本的二氧化碳减排量~)

可再生和可持续能源评论第 169 卷,112943,2022 年

获奖者

  • 小泽明人(零排放国际合作研究中心)
  • Yuki Kudo(零排放国际合作研究中心)

选择理由

日本政府于 2020 年 10 月宣布“到 2050 年实现碳中和”。然而,目前的第六次基本能源计划仅显示了 2030 年的前景(最佳组合),业界对从长期角度考虑到 2050 年的情景抱有很高的期望。本文介绍了使用 AIST 一直在开发的“AIST-MARKAL”进行回溯的情景分析结果。为了实现碳中和社会,报告通过六个案例的试算,明确表明低碳发电(可再生能源、核电、CCS火电、氢能发电等)和负排放技术(DACCS、BECCS等)是必不可少的,以及需要引入的数量。
该论文于2022年9月19日发表在高IF期刊Renewable and Sustainable Energy Reviews (Q1, IF163)上,发表两年来被引用58次(谷歌学术,截至2024年11月21日),引用次数还在稳步增加。该结果发表在AIST的研究成果文章(日本2050年碳中和的情景分析,2022年10月5日)和LINK for Innovation(通往“2050年碳中和”之路)上。我们正在积极传播我们的成果,例如“与企业同行,创造零排放社会的多种场景”(2023年7月26日),并收到了两份为学术期刊撰写稿件的请求和五份在讲座和研讨会上发言的请求。此外,利用本研究中开发的模型,我们正在与两家私营公司合作,对未来出行和低碳液体燃料的场景进行联合研究。

获奖者代表照片(小泽明人)(右)
获奖者代表(小泽明人)(右)

基于宏基因组学的人类粪便微生物组测量的 DNA 提取和文库构建方法的验证和标准化
(微生物组分析推荐分析方法的开发 - 有助于提高工业用人类相关微生物组分析数据的可靠性)

微生物组第 9 卷,文章编号:95 2021

获奖者

  • Tourlouse Dieter(生物医学研究部)
  • Dainori Miura(生物医学研究部)
  • Yuji Sekiguchi(生物医学研究部)

选择原因

这项研究由 AIST 牵头,与日本微生物组联盟、国内工业联盟等合作,开发质量控制微生物和核酸制剂以及使用下一代 DNA 测序仪进行微生物组分析的标准方案。这是世界上首次制定标准协议,以将其传播到工业界,这将通过促进国内外该领域的高水平研究,为提高 AIST 的影响力做出巨大贡献。
该研究成果发表在该领域主要学术期刊Microbiome(影响因子:138)上,是一项具有较高国际影响力的研究。该论文迄今为止已被引用63次,对全球范围内快速发展的研究领域产生了重大影响。第一作者曾在该领域的国际知名会议(例如 NIST 微生物组测量标准研讨会)上做过多次受邀演讲。基于这一成果,该研究在学术界得到了高度评​​价,主要研究者获得了多项外部资助,其中包括来自AMED和生物医学研究所的大规模研究基金。
本研究开发的标准产品已由国家技术评估研究所发布,并在日本和其他地方的工业中广泛使用。此外,参与日本微生物组联盟的公司正在将开发的标准协议用于研发。此外,基于该技术的服务已由微生物组分析服务公司(Techno Suruga Research Institute, Inc、Takara Bio Inc)实施。基于该技术的智力基础,我们与地区合作促进办公室密切合作,开展社会实施研究,并已发展为与多家公司的联合研究和技术咨询。
这项研究是高度跨学科的成果,通过将计量、标准和菌种保藏相关领域与药物发现等企业视角的研发领域相结合,同时以 AIST 拥有的微生物学和信息科学等多个专业领域为基础,进行研究而获得的高度跨学科的成果。
这项研究仅由Dieter Tourlouusse领导的生物技术领域的研究人员在AIST内部进行,但它是建立在与国家计量中心进行跨学科研究的生物标准研究(核酸标准材料的开发等)所培养的知识基础上的。未来,我们将根据这项研究成果开发出更高质量(认证)的标准物质,并考虑与计量标准中心开展跨学科研究,以促进分析方法的国际标准化。

获胜者 Tourlouse Dieter 的照片(右)
获奖者代表(Tourlouse Dieter)(右)

体素化 GICP,用于快速、准确的 3D 点云配准
(使用超高速点云配准进行自身位置估计和环境地图生成)

2021 年 IEEE 机器人与自动化国际会议 (ICRA),11054 (2021)

获奖者

  • Kenji Koide(数字建筑研究中心)
  • Masashi Yokotsuka(数字建筑研究中心)
  • 大石大师(数字建筑研究中心)
  • Takahiko Sakano(数字建筑研究中心)

选择原因

这篇论文被国际会议 ICRA 接收,该论文在 Google Scholar Top 20 机器人领域排名第一,并且根据 Google Scholar 统计,自 2021 年 5 月发表以来,短短三年半的时间里,该论文被引用了 274 次。h-index 也高达 122。
该研究成果已作为核心技术,进一步发展的研究成果已产生六项知识产权转让,并正在工业化应用。与此同时,许多在开源许可下发布的软件也被使用,它已经被分叉了319次,在GitHub上获得了13k颗星(作为比较,如果你搜索包含GICP(该方法的来源)的存储库,在名称中,第一和第三位是该方法的实现,第二位是124次分叉和549颗星)。尽管很难准确估计用户数量,但从 GitHub 上发布的评论来看,它似乎正在被国内外许多研究小组使用,使其成为一项非常广泛使用的技术。
综上所述,这一结果在学术界和工业界都产生了很大的影响,并且为AIST的存在做出了巨大的贡献。

获奖者代表照片(小出健二)(右)
获奖者代表(小出健二)(右)

通过溶剂控制封装合成的功能性“永久增白”木质素
(开发出使植物来源的芳香族聚合物木质素白色透明的技术)

绿色化学卷。 24,第 8 期,第 3243-3249 页,2022 年

获奖者

  • Kazuhiro Shikinaka(化学过程研究部)

选择原因

出版的期刊《Green Chemistry》影响因子为 93 (2023),为 Q1 期刊。该论文发表后31个月内已被引用19次,引起广泛关注,为提高AIST的影响力做出了重大贡献。关于这篇论文,我们收到了日本高分子学会、日本木质素学会等多个学术团体的10份讲座请求,并获得了多个学术领域的高度评价,包括荣获第四届木质素学会鼓励奖(2024年)和东金科学技术奖(2022年)。除了学术界的高度期望,例如入选公共项目(JST ALCA和未来社会创建项目)之外,该项目也引起了工业界的广泛关注,有11个企业询问和3个技术咨询项目(其中一个发展为联合研究)。该研究成果已获得专利第7538520号。基于该成果,我们还正在推动领域融合的努力,例如与能源和环境等其他领域的研究人员合作,提出年轻人的融合挑战研究提案。

获奖者代表照片(Kazuhiro Shikinaka)(右)
获奖者代表(敷中一宏)(右)

通过自旋轨道耦合在铁磁体中实现巨大的电荷自旋转换
(用于三端磁存储器(SOT-MRAM)的新型自旋转换材料的开发)

自然通讯第 12 卷,文章编号:6254 (2021)

获奖者

  • Yuki Hibino(新原理计算研究中心)
  • Tomohiro Taniguchi(新原理计算研究中心)
  • Kei Yakushiji(新原理计算研究中心)
  • 福岛昭夫(新原理计算研究中心)
  • Hitoshi Kubota(新原理计算研究中心)
  • Shinji Yuasa(新原理计算研究中心)

选择理由

在本文中,我们提出并证明了一种自旋电流产生的新机制,并开发了可以利用它的材料。我们还发现了新问题并开拓了研究方法。在AIST具有优势的自旋电子学领域,学术评价很高,引用次数不断增加,因此可以认为在学术领域评价很高。此外,这一成果有望通过建立下一代MRAM非磁写入的基础技术并推动替代SRAM的存储元件的开发,为电子领域的工业做出贡献。

获奖者代表照片(日比野由纪)(右)
获奖者代表(日比野由纪)(右)

全新世早期东京湾河口沉积体从海侵到海退的转变:沉积相、几何形状和堆积模式
(开发覆盖整个沿海平原的世界上最准确的地质地面信息;多摩川平原的沉积模型)

沉积地质学卷。 428, 106059, 2022

获奖者

  • Susumu Tanabe(地质信息研究部)
  • 中岛丽(地质信息研究部)

选择原因

本文被定位为日本地质调查所推动的知识基础设施发展的一部分。据了解,日本第三大工业区京滨工业区所在的东京湾沿岸滨海平原的软土地基特征与地面沉降、强震破坏等地质灾害有关。这一成果不仅具有较大的学术和社会影响,也可以说是对工业界的重大贡献,未来将为社会创造附加值。虽然该论文是东京湾沿岸地区具有区域特色的研究成果,但所采用的分析方法不仅可以适用于日本,也可以适用于欧洲和东南亚沿海平原的地面研究,是具有国际影响力的成果。考虑到目前通过分析大量地质资料得到的详细讨论和结果被高引用,认为该论文将成为未来长期被引用的基础性论文。以这篇论文为基础,于2022年4月27日发布了新闻稿,通过在主要报纸上发表,将对提高AIST的影响力做出巨大贡献。

获奖者代表照片(Susumu Tanabe)(右)
获奖者代表(田边进)(右)

永磁体的量子反常霍尔效应定义了量子电阻标准
(实现了世界上第一个不需要强磁场的量子电阻标准)

自然物理学第 18 卷,第 25-29 页,2022 年

获奖者

  • 冈崎佑马(物理测量标准研究部)
  • Takehiko Oe(物理测量标准研究部)
  • Hideji Nakamura(物理测量标准研究部)
  • Nobuhisa Kaneko(量子/人工智能融合技术业务发展全球研究中心)

选择理由

这篇论文发表在《自然物理》(IF=195)上,被引用34次。除了在量子霍尔效应研究领域的著名国际会议和国内外研讨会上受邀演讲(3次)外,他还获得了国际上的高度赞誉,包括获得文部科学大臣颁发的青年科学家奖。美国和德国的计量机构也在进行类似的研究,但AIST在世界上第一个达到了国家电阻标准要求的八位或更高的精度,并且是目前世界上精度最高的。这篇论文成为了一个里程碑,并为提高 AIST 的影响力做出了贡献,包括使 AIST 成为下一代电阻标准开发的世界领导者。

获奖者代表照片(冈崎由真)(右)
代表获胜者(冈崎由真)(右)

高达 265 GHz 的校准 2 端口微波测量,适用于 4 K 至 300 K 的宽温度范围
(量子计算机用高频元件评估技术开发)

IEEE 仪器和测量汇刊,72, 1009608 (2023)

获奖者

  • 荒川智树(量子/人工智能融合技术业务发展全球研究中心)
  • Moritaro Kon(物理测量标准研究部)

选择原因

在量子计算机的研究中,注意力往往只集中在超导量子位和自旋量子位上,但为了将它们集成并实现大规模量子计算机,评估用于在极低温度下控制量子位的微波组件的性能极其重要。物理测量标准研究部对微波元件的室温评估技术进行了多年研究,并用于校准服务。这篇论文是第一篇报告在极低温度下评估高频设备的情况,其中超导量子位在标准实验室水平上实现。这篇论文预计对于未来量子计算机内部使用的组件和材料的标准化评估方法具有重要意义,并且本文中描述的测量方法不仅仅是一个演示实验,而且已经被技术顾问使用,并正在为获得私人资金做出贡献。他还得到了因证明量子计算机的量子霸权而闻名于世、G-QuAT国际顾问委员会成员之一的John Martinis教授(加州大学圣巴巴拉分校)的高度赞扬,他于11月19日访问了G-QuAT。

获奖者代表照片(荒川智树)(右)
代表获胜者(荒川智树)(右)