幻の超伝導LK-99に対するAI識者たちの見解の変遷

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Torishima / INTP @izutorishima

LK-99、とりあえず嘘っぱちの可能性がだいぶ低くなってきたので心躍らせてる

2023-07-31 19:25:34
Torishima / INTP @izutorishima

でも AI 界隈の人たち(私含む)が全然違う畑の LK-99 に注目してるの面白いよな、まあ新技術に敏感ってのはありそうだが…

2023-08-01 18:35:58
Torishima / INTP @izutorishima

AI界隈の人がLK-99に軒並み触れてるの、感度高い証拠でもあるのか?

2023-08-01 23:58:39
Torishima / INTP @izutorishima

これ LK-99 を見越してどっか投資しとけば大金持ちになれますか?なお貧乏につき資金がありましぇん…

2023-08-02 00:01:37
Torishima / INTP @izutorishima

LLM界隈が全然別分野のLK-99の話しかしてないの面白い現象

2023-08-02 01:23:46
Torishima / INTP @izutorishima

人が火を手にしてから鉄を作り出すまで、気の遠くなるような歳月がかかった ピストン式の蒸気機関が生まれるのはそれから数千年 原子力が実用化されるのはそれから数百年 機械がチェスで人に勝つのはそれから数十年 そして2023年、常温常圧超電導体LK-99の発表が決定 技術の進歩は、目まぐるしく加速し

2023-08-02 05:56:40
Torishima / INTP @izutorishima

結局 LK-99 は盛大に誤認してた可能性が高いって話なのか?

2023-09-17 14:16:08

TIME誌の「世界で最も影響力のあるAI業界の100人」

Rootport🧬 @rootport

俺は物理学の知識も化学の知識もぜんぜん足りないので科学ニュースを一種のレースゲームとしてエンタメ消費しているのだけど。 LK-99の印象が「いやいやご冗談をww」から「どうやら面白い物質ではあるらしいな???」くらいになってきた。

2023-08-01 20:22:22
Rootport🧬 @rootport

LK-99くん?もしかして……君、常温超電導じゃないとしてもかなりスゴイ物質だったりする?俺は何をすればいい?鉛を買っておけばいいの?

2023-08-02 07:34:16
Rootport🧬 @rootport

LK-99を巡る昨今の騒動、なんていうか「あの頃に想像した未来」って感じがする。Natureのような権威ある雑誌ではなくarXivというインテリ向けの2chみたいな場所から始まって、世界中の研究者や個人が追試やシミュレーションの結果を動画付きで即座にシェアして… まるでサイバーパンク小説みたいだ…

2023-08-02 08:55:05

精神科医

すきえんてぃあ@書け @cicada3301_kig

LK-99がガセだったとしてもトンデモではないっぽいんで次の研究の重要な足がかりになるだろうからまぁ韓国のノーベル賞確実コースっぽい空気だな

2023-08-01 21:33:31
すきえんてぃあ@書け @cicada3301_kig

LK-99 論理的には確かにイケるけど実際作るのがめっちゃ難しくて失敗すると反磁性を示す物質になる、という状況っぽい

2023-08-02 06:33:29
すきえんてぃあ@書け @cicada3301_kig

LK-99 で思い出したけど『正解するカド』ってSFアニメに出てくる「ワム」って概念が面白くて、神に当たる存在が人類に「うまく折り紙を折ると異次元空間から電力を取り出せるよ」って教えてくれる。材料は紙だけなので世界中で追試されるんだけど悟りに似たコツが要るらしくて子供が成功させたりする。

2023-08-03 06:45:46
すきえんてぃあ@書け @cicada3301_kig

宗教改革の盛り上がりでもないが、普段から専門家間で知られた話題が今回は妙に一般人に流れて話題になってんのなLK-99 この過程のほうに興味がある

2023-08-03 15:42:05
すきえんてぃあ@書け @cicada3301_kig

常温核融合、EMドライブ、LK-99あたりって「本当は成功してるが政府に隠蔽されてる」陰謀論を簡単に作れるはずなのに陰謀論者はこのへん食いついてこなくてニコラテスラと月面着陸とイベルメクチンを延々擦ってるんだよな、まーじで誰かインフルエンサーが言い出すか否か

2023-08-17 13:57:12

尾崎安範(画像生成AIエンジニア。東大院→NTT研→大阪大学大学院博士課程)

あるふ @alfredplpl

常温常圧超伝導体LK-99、インドや中国などのチームが追試しているが、大体失敗している。しかし、みんな手応えを感じているようで、どうも純度が足りないこと、ノウハウが必要なことがネックになっているらしい。また、LK-99のサンプルを他のチームに8月中に渡すらしい。まぁ、全部が全部かな?

2023-07-31 05:16:19
あるふ @alfredplpl

なんかロシアの人がキッチンで作ったLK-99らしきなにかを-20度に冷やしたら磁石の上に浮く超反磁性を持った粒ができたっぽい。比較として磁石の上に置いてみた、反磁性をもつグラファイトは浮かないらしい。ほんまか?

2023-07-31 22:56:32
あるふ @alfredplpl

追試がほとんど成功にも関わらず、浮上しないからIt’s so overだと思ったら、理論上できそうとなりWe’re so backになって、これがインターネッツとなる #LK99

2023-08-01 12:18:22
あるふ @alfredplpl

どうもシミュレーション上、LK-99は超伝導体になるらしいが、その条件がシビアすぎて、追試を難しくする原因となっているらしい。ということで追試で検証するのは難しいらしいのでLK-99のオリジナルを探った方が早そう。 twitter.com/Andercot/statu…

2023-08-01 13:33:14
Andrew Côté @Andercot

National Lab (LBNL) results support LK-99 as a room-temperature ambient-pressure superconductor. Simulations published 1 hour ago on arxiv support LK-99 as the holy grail of modern material science and applied physics. (arxiv.org/abs/2307.16892) Here's the plain-english explanation: - The simulations modeled what the original Korean authors proposed was happening to their material - where copper atoms were percolating into a crystal structure and replacing lead atoms, causing the crystal to strain slightly and contract by 0.5%. This unique structure was proposed to allow this amazing property. - @sineatrix from Lawrence Berkeley National Lab simulated this using heavy-duty compute power from the Department of Energy, and looked to see what would happen to the 'electronic structure' of this material, meaning, what are the available conduction pathways in the material. - It turns out that there are conduction pathways for electrons that are in just the right conditions and places that would enable them to 'superconduct'. More specifically, they were close to the 'Fermi Surface' which is like the sea-level of electrical energy, as in '0 ft above sea-level.' It's believed currently that the more conduction pathways close to the Fermi surface, the higher the temperature you can superconduct at (An analogy might be how its easier for planes to fly close to the surface of the ocean due to the 'ground effect' that gives them more lift.) This plot in particular shows the 'bands', or electron pathways, crossing above and below the Fermi surface. - Lastly, these interesting conduction pathways only form when the copper atom percolates into the less likely location in the crystal lattice, or the 'higher energy' binding site. This means the material would be difficult to synthesize since only a small fraction of crystal gets its copper in just the right location. This is insanely bullish for humanity.

2023-08-01 12:21:35
あるふ @alfredplpl

どうもシミュレーション上、LK-99は超伝導体になるらしいが、その条件がシビアすぎて、追試を難しくする原因となっているらしい。ということで追試で検証するのは難しいらしいのでLK-99のオリジナルを探った方が早そう。 twitter.com/Andercot/statu…

2023-08-01 13:33:14
あるふ @alfredplpl

LK-99らしき破片がもし常温常圧超伝導体だった場合、生成AIクラスの発明だ。一年で産業革命クラスの発明が2度も起こることになる。

2023-08-01 17:51:53
あるふ @alfredplpl

LK-99っぽい再現物、追加の動画で磁石にくっつかないことを証明している。これは強磁性体であることを否定する証拠になる。つまり、反磁性体であることがわかる。 #LK99 twitter.com/bert_on_spec/s…

2023-08-01 18:55:01
Junior_prompt_engineer @bert_on_spec

In the supplement video, it was clearly stated that ferromagnetism was not a possibility. @marshray targum.video/v/2023/8/1/41a…? via @vidtranslator

2023-08-01 18:21:38