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流体力学,以数学方式解决空气和水的流动。热爱机械系统数学研究的伊藤信一郎教授,一直充分利用流体力学来提高机械系统的效率,但即使改进了螺杆的螺旋桨形状,效率也仅提高了2%至3%。因此,他将研究重点从改进机械系统转向了生物体。当我把注意力转向天上飞翔的鸟儿、水中游动的鱼儿时,我发现有很多东西我不明白,不知不觉间,我对生物周围的流体动力学着迷了。特别是,他从生物如何游泳中学到了很多东西,并开始将所学到的知识运用到体育运动中。伊藤教授以流体力学为方法,向学生传达研究与实践相结合的乐趣。
(采访/文/津田贤二 照片/太田笃<Amana>)


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高野──我很感兴趣,因为伊藤教授的讲座很有趣,而且所提供的材料很容易理解。现场充满了笑声和轻松的气氛,我感觉自己可以从学生的角度来教学。加入后,正如我所期望的那样,我也是从学生的角度接受教育的。
竹冈──我选择这个实验室是因为我参加运动(棒球)并且想参与运动流体力学。我开始对从通常看不见的流体中想象出一个球感兴趣。
竹冈──也有关于棒球的研究,但是伊藤教授对排球的研究似乎很有趣,所以我正在研究排球中气流的力学特性。
高野──我们正在研究将 AI(机器学习)应用于模拟。对于大于纳米的物体和小到水分子的物体都有模拟,但我模拟每个微观分子的坐标和速度。我们希望通过收集所获得的数据,应用机器学习,读取坐标和速度的特征来获得新的知识。使用人工智能,可以预测随时间变化的坐标和速度。
高野──模拟模拟的是实际上无法实现的事情,所以用AI来模拟目前还无法做到的事情,你可以想象它会是什么样子。我希望我们将来能够实现这一目标。现在,我想帮助使未来将成为能源的甲烷水合物的运输和储存变得更加安全。我们还在进行研究,旨在将该方法不仅应用于这种材料,而且应用于其他聚合物和金属材料。
竹冈──通过专业运动队的使用,我们将能够更清楚地了解球的特性,这对于规划下一届奥运会的球队策略和开发新球应该很有用。我希望通过这种研究能够为日本队的强大做出贡献。
高野──老师每周举办一次研讨会,学生汇报自己的研究和实验,并与大家讨论。老师提出问题,学生回答,我们严格指导学生获得解释和理解的能力。
竹冈──我和高野先生几乎一样,但我很欣赏他培养独立性。另外,在我的例子中,如果有什么我不明白的地方,他会用例子向我解释,直到我完全理解为止。
高野──这似乎是我之前所说的延续,但我觉得它帮助我培养了向他人传达我的研究的能力。重点是创建演示幻灯片、创建易于阅读的材料和图表以及以易于理解的方式进行交流的技术。
竹冈──你教了我一些我在实验时没有注意到的东西。我能够从不同的角度看到它。
高野──我正在研究AI在模拟中的应用,但是在使用AI时有很多黑匣子不明白,比如保证多少精度,所以我想提高精度并澄清它,以便我可以向其他工程师解释。
竹冈──根据我迄今为止所做的研究,我希望参与新排球的开发,并利用它们来增强日本队的实力。





高野文雄(高野文木)
工学院大学工学部机械工程系四年级
1998年出生。2021年3月工学院大学工学院机械工程系毕业预定于2021年4月在工学院大学工学院攻读机械工程专业。

竹冈匠(竹冈匠)
工学院大学工学院机械工程系四年级
1998年出生。2021年3月工学院大学工学部机械工程系毕业预定于2021年4月在工学院大学工学院攻读机械工程专业。
津田健二(津田健二)
国际科技记者和科技分析师。
目前是英语和日语的自由科技记者。
利用他在半导体行业 30 年的经验,他通过博客 (newsandchipscom) 和分析文章为半导体行业提供了各种建议。在担任 Semicon Portal (wwwsemiconportalcom) 主编的同时,他还担任 MyNavi 新闻系列“汽车电子”的专栏作家。
从事半导体器件的开发工作后,成为 Nikkei McGraw-Hill(现为 Nikkei BP)的 Nikkei Electronics 记者。此后,他陆续出版了《Nikkei Microdevices》、英文杂志《Nikkei Electronics Asia》、《Electronic Business Japan》、《Design News Japan》、《Semiconductor International Japan Edition》。 2007年6月成为独立国际科技记者。他的出版物包括《半导体大趋势2014-2025》(日经BP社出版)、《如果你不知道就危险了!》半导体,不要放弃这个不断发展的产业》、《欧洲无晶圆厂半导体产业的真相》(均由日刊工业新闻社出版)和《2011年绿色半导体技术和新业务的最新趋势》(由Impress出版)。