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「日本側研究代表者」及び「相手側研究代表者」の所属・役職等は採択時点の情報です。
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2025年度 AI・情報分野 日英共同公募

研究課題

統計的セーフガーディング:責任あるデータ駆動型学習パラダイムに向けた日英共同研究

研究分野

AI・情報

支援期間

2026年1月~2031年3月

採択年度

2025年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]ウェンカイ・シュー ウォーリック大学 統計学科 助教

AIシステムは重要領域での導入が進む一方で、データ品質に関わる適切なセーフガードがなければ、技術的失敗や社会的要因を通じて有害な結果を生み得る。本研究では、データ汚染下においても責任ある・信頼できる・解釈可能なAIを実現するための「統計的セーフガーディング」の枠組みを構築することを目指す。具体的には、データ汚染の数理的理解、影響評価の理論化、信頼性・透明性を高め倫理的配慮を進める統計的方法の設計を進め、実環境でも頑健性を維持する学習システムの新たなパラダイムを確立する。
ウォーリック大学、オックスフォード大学、エディンバラ大学、東京大学、大阪大学等に在籍する機械学習および統計理論の専門家が連携する。日英間の双方向の若手研究者・学生派遣、サマースクール、ワークショップ、リトリートを実施し、若手研究者・学生へのメンタリングと人的ネットワークを強化する。

研究課題

安全な生成AIのためのニューロシンボリック融合議論システム:NeSyDebates

研究分野

AI・情報

支援期間

2026年1月~2031年3月

採択年度

2025年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]フランチェスカ・トニ インペリアルカレッジロンドン コンピューティング学部 教授

最近、生成AIモデルが進展し、さまざまな分野で活用されつつあるが、安全性や人間の価値観との整合性が課題である。たとえば、大規模言語モデルLLMではハルシネーション(AIが事実と異なる情報を作り出してしまうこと)による虚偽情報表示やプロンプト(AIへの指示)悪用による個人情報不法取得のリスクがある。
本研究では、この問題に対処するため、ニューロシンボリック融合議論システム(NeSyDebates)を開発する。このシステムでは、自然言語で表現された政策・規制・法律などの規範違反事例から自動的に機械可読の規範議論形式を抽出し、新しい事例にその規範議論を適用することで規範違反を検出・分析・回避する。具体的な応用として、法律分野の文書処理のためのLLMおよびオンライン画像生成のためのテキストからの画像生成AIでこのシステムの有効性を検証する。

研究課題

多言語コミュニケーション空間の理解(UMCS):手話言語と音声言語を横断するリアルタイム翻訳と学習

研究分野

AI・情報

支援期間

2026年1月~2031年3月

採択年度

2025年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]リチャード・ボウデン サリー大学 視覚・音声・信号処理センター(CVSSP) コンピュータ科学・電子工学部 教授

本研究では、軽量の拡張現実ARグラスと最先端のAIを使い、自然な会話をキャプチャーして分析し、音声言語と手話言語間のリアル翻訳が可能なシステムを構築する。これらの技術はろう者と聴者の両方の手話学習をサポートし、イギリス手話と日本手話の多言語間理解を可能にする。本研究のアプローチは、手話言語の視覚的・空間的・文化的複雑性を反映するために、生成AI、社会言語学、ヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)を統合するものである。ろう者の研究者を中核に、AI、手話言語学、アクセシビリティ、HCIにおける両国の世界トップレベルの専門家を一同に集めている。
日英間の計画的な頭脳循環の促進により、早期キャリア研究者育成のプラットフォームとしても機能させる。

研究課題

包摂的かつ持続可能な製造のための人間中心AI・ロボティクスに関する日英共同研究拠点

研究分野

AI・情報

支援期間

2026年1月~2031年3月

採択年度

2025年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]ニールズ・ローザ バーミンガム大学 工学・物理科学カレッジ 工学部 機械工学科 教授(製造自動化・ロボティクス)

本研究では、AIとロボティクスを活用した、包摂的かつ持続可能な人間中心の製造の実現を目指す日英共同研究拠点「CHARISM」の構築を行う。
両国の相補的な強みを融合し、1. 人とAIが協調する分散型エージェントシステム、2. AI導入現場における人のウェルビーイング評価、3. 人と機械の信頼ある協働に向けた倫理的AI設計の3領域において、日英共同で基盤研究を推進する。また、若手研究者の相互派遣や国際ワークショップの開催、共同研究テストベッドの整備、産業界との連携を通じて、持続的な国際研究エコシステムの構築を目指す。知識の循環と次世代人材育成を促進する国際協働ハブとして機能させ、人間中心かつ環境と経済を両立させる未来の製造業に資するAI・ロボティクス技術の開発と普及を進める。

2025年度 量子分野 日英共同公募

研究課題

半導体量子ドット技術の大規模スケール化

研究分野

量子

支援期間

2026年1月~2031年3月

採択年度

2025年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]片岡 真哉 英国国立物理学研究所(NPL) 量子技術部門 主任研究員

スピン量子ビット、電荷ポンプ、極低温高周波測定、熱電応答、機械学習といった分野における国際的にトップクラスの専門家が結集し、半導体量子ドットデバイス技術の大規模スケール化を目指す。プロジェクト終了時には、チップ上で 100~1,000 個のデバイスを同時に動作できるよう開発を進める。古典技術のみでは到達できない複雑なコンピューティングや高感度なセンサー、高精度な標準を量子技術により実現することにつながる。日英の半導体量子素子研究拠点においてコミュニティーを形成し、人材交流やワークショップ開催などによる情報交換を行い、量子素子に関する技術の高度化と異種研究トピックスの知見の融合と拡大を図る。量子技術は長年にわたる着実な進展が必要であり、将来にわたって活躍が期待される人材の育成に貢献する。

研究課題

イオントラップノードとフォトニックリンクによる分散かつセキュアな量子計算

研究分野

量子

支援期間

2026年1月~2031年3月

採択年度

2025年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]デイビッド・ルーカス オックスフォード大学 物理学科 教授

量子技術は、計算能力・通信手段・科学研究のあり方を根底から革新する潜在力を持つ。本共同研究では、英国と日本のトップ研究グループが連携し、イオントラップ量子プロセッサーのノードとフォトニックリンクを用いたネットワーク上で、拡張性・安全性・検証性を備えた分散かつセキュアな量子計算を実現するフルスタック型アーキテクチャを開発する。ハードウェア、ミドルウェア、アプリケーションを統合的に設計・検証し、機密データのプライバシーを保持した連合量子機械学習を実証する。実社会の課題に即した応用を通じて、スケーラブルで信頼性の高い量子計算基盤を構築し、医療、創薬、金融など多分野における量子技術の社会実装とイノベーション創出を加速する。あわせて、量子インターネットの国際標準化と次世代量子人材の育成にも貢献する。

研究課題

量子制御とセンシング(QCS)―最適制御による雑音環境下での高感度量子センシングの性能向上

研究分野

量子

支援期間

2026年1月~2031年3月

採択年度

2025年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]ジャネット・アンダーズ エクセター大学 物理学・天文学部 教授

高感度量子センサーおよびそれに基づく量子状態制御は環境の雑音の影響を強く受ける。本共同研究ではこの問題を解決するために、測定で得られた情報ゲインをベイズパラメーター推定と組み合わせて環境雑音を抑圧することで、量子センサーの性能向上と量子多体状態の制御を目指す。日本チームは、情報熱力学、冷却原子理論、トポロジカル制御分野で独自の研究を推進しており、英国チームはベイズ量子熱力学的パラメーター推定の世界的リーダーであり、かつ、冷却原子実験分野で最先端のテクノロジーを有している。本プロジェクトでは、日英のチームの相補的な強みを生かして、雑音環境下で動作する磁気センサー、重力・加速度センサー、光ファイバーを用いたセンサーなどの性能向上と、それらを用いて実現される非平衡量子多体状態の制御の基礎理論を構築し、実験で検証する。

2025年度単独公募

研究課題

身体超克のための国際学知環流

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]ケンタイ・ヨン シドニー大学 工学部 教授
[フランス]ガネッシュ・ゴウリシャンカ フランス国立科学技術研究センター 情報学・ロボティクス・マイクロエレクトロニクス研究所 主任研究員
[ドイツ]ユルゲン・シュタイムレ ザールラント大学 情報科学科 教授
[韓国]アンドレア・ビアンキ 韓国科学技術院 産業デザイン学科 准教授
[米国]アーロン・スタインフェルド カーネギーメロン大学 ロボティクス研究所 研究教授
[米国]スティーヴン・ファイナー コロンビア大学 情報科学科 教授

研究課題

CV/AI応用のためのディープセンシングによるセンシングと解析の同時最適化

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[カナダ]マイケル・ブラウン ヨーク大学 電子情報科学研究科 チェアプロフェッサー
[米国]ミンシャン・ヤン カリフォルニア大学マーセッド 電子情報科学研究科 教授
[米国]シュリー・ナイヤー コロンビア大学 コンピュータサイエンス学科 教授
[米国]スリニヴァス・ナラシマハン カーネギーメロン大学 ロボティクス機構 教授

研究課題

技能の継承・限界突破・原理解明を実現する国際研究コンソーシアムの形成

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]ピーター・チューン メルボルン大学 医学部 教授
[スイス]フリードヘルム・フメル スイス連邦工科大学ローザンヌ校 臨床神経工学・脳・心理研究所 教授
[英国]マリア・エロッホ・ルイツ ロンドン大学ゴールドスミス校 心理学部 リーダー
[米国]西田 惇 メリーランド大学 コンピュータサイエンス学部 助教
[米国]オイェウォレ・オイェコヤ ニューヨーク市立大学 コンピュータサイエンス学部 准教授
[米国]ピーター・ストーン テキサス大学オースティン校 コンピュータサイエンス学部 教授

研究課題

Enhancing Humanity: 多様な身体性を包摂する次世代身体拡張技術の社会実装に向けた国際研究ネットワーク

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]アナトール・レキュイエール フランス国立情報学自動制御研究所 INRIA Rennes 主任研究員
[ドイツ]ジュリア・バルバレスキ デュイスブルク=エッセン大学 情報学部 教授
[イタリア]ドメニコ・プラティキッツォ シエナ大学 情報工学専攻 教授
[英国]キャサリン・ホロウェイ ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン Global Disability Innovation(GDI) Hub 研究所長/教授
[米国]パティ・メイズ マサチューセッツ工科大学 メディアラボ 教授
[米国]ペドロ・ロペス シカゴ大学 情報科学部 准教授

研究課題

限定資源下におけるマルチモーダルAI基盤モデル構築

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]優樹 マルクス 浅野 ニュルンベルク工科大学 工学部 教授
[英国]クリスティアン・ルプレクト オックスフォード大学 コンピュータサイエンス学部 准教授
[英国]尚哲 呉 ケンブリッジ大学 工学部 助教

研究課題

自然言語から安全行動へ:Society 5.0を支える日加米ネットワークによるAI-Physical Systemsの自動制御設計基盤の創出

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[カナダ]ラクラ・パヴェル トロント大学 電気・コンピュータ工学科 教授
[米国]チュチュ・ファン マサチューセッツ工科大学 航空宇宙工学科 准教授

研究課題

剛性理論と代数統計における同定性問題の解析:組合せ論とアルゴリズム

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オーストラリア]グオイン・リ ニューサウスウェールズ大学 数理統計学科 教授
[ベルギー]ファティマ・モハンマディ KUルーベン 数学科 教授
[英国]アンソニー・ニクソン ランカスター大学 数学科 教授

研究課題

飛行ロボット技術で切り開く3次元空間行動の汎用Embodied AIの基盤創成に向けた国際頭脳循環プラットフォームの構築

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[フランス]マルコ・トグニョン フランス国立研究所 インリア レンヌ拠点 主任研究員
[スイス]ローランド・シーガート チューリッヒ工科大学 機械工学専攻 教授

研究課題

バーチャルラボを活用した機械の性能と信頼性の向上

研究分野

AI・情報

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[スウェーデン]アンドレアス・アルケンティ スウェーデン王立工科大学 製造システム設計・管理研究センター 教授

研究課題

細胞膜のEngineering Biology

研究分野

バイオ

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[カナダ]ジュエウェン・リウ ウォータールー大学 化学科 教授
[フランス]原山 武士 細胞分子薬理学研究所(コートダジュール大学 フランス国立科学センター フランス国立衛生医学研究所共同運営) グループリーダー
[オランダ]ジョヴァンニ・マグリア フローニンゲン大学 バイオ分子科学・バイオテクノロジー研究所 教授
[オランダ]ヴィルヘルム・ハック ラドバウド大学 分子材料科 教授
[米国]アレキセイ・アクシメンティブ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 工学部 教授
[米国]ジェームズ・フレンド カリフォルニア大学サンディエゴ校 機械・航空宇宙工学科 教授
[米国]ライアン・ホワイト シンシナティ大学 化学科 教授
[米国]井上 尊生 ジョンズホプキンス大学 細胞生物学部 教授
[米国]トーステン・シュミット ケント州立大学 物理学科 准教授

合成生物学は、生命や生物システムを人工的に再構成することを目指す学術分野である。近年はこの枠を超え、生物の仕組みを工学的に設計し社会に役立つ機能を創出するEngineering Biologyという考え方が広がっている。本研究では細胞膜に着目し、人工細胞膜を工学的に設計することで、社会生活に資する新たな分子システムの構築を目指す。具体的には、タンパク質やDNA分子を合理的に設計し細胞膜へ組み込むことで、膜輸送や分子認識機能を担う分子システムに加え、ナノポア計測に利用可能な人工ナノポアタンパク質を創出する。さらに、海外のトップレベルの研究グループと連携し、電気生理計測、イメージング、質量分析、分子シミュレーションなどの先端技術を組み合わせて、その機能と動作原理を評価する。本研究を通じて、若手研究者の国際的な相互派遣と共同研究を推進し、細胞膜のEngineering Biologyに関する持続的な国際共同研究プラットフォームの構築を目指す。

研究課題

線虫を含む土壌微生物ネットワークと植物とのホロバイオームの理解と持続可能農業基盤の構築

研究分野

バイオ

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]ブルノー・ファベリー フランス国立農業食糧環境研究所 ソフィア農業研究所 副部門長

本研究では、我々独自の三者間感染実験系を用いて、植物が示す免疫・形態形成応答の全体像を「ホロバイオーム研究」の視点で迫る。これまで分断的に扱われてきた個別の相互作用研究を、植物ホルモンを横軸としたアプローチにより統合的に解析し、土壌細菌類と線虫感染の拮抗的関係や、非病原性細菌がもたらす免疫緩和の現象に関する分子解剖を行う。さらに、植物ホルモンの動態解析やスプリットルート系を駆使し、感染局所で生じたシグナルが植物全体に伝播する過程を追跡する。本研究は、国際的な共同研究基盤のもと、線虫・微生物・植物の専門家による分担体制で実施され、分子・細胞・個体レベルを貫くマルチスケールな視点からデータを統合することで、ホロバイオームを巡る新たな生物間関係の理解を深めることを目指す。

研究課題

バイオハイブリッドロボティクスの国際ネットワーク強化

研究分野

バイオ

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[スウェーデン]フランク・ニコラス スウェーデン王立工科大学 マイクロナノシステム工学科 教授
[スイス]ロバート・カッツマン チューリッヒ連邦工科大学 機械工学およびプロセス工学科 助教
[米国]デイヴィッド・カプラン タフツ大学 細胞農業センター 卓越教授
[米国]ディノ・デカルロ カリフォルニア大学ロサンゼルス校 バイオエンジニアリング学科 教授/学科長
[米国]タヘア・サイーフ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン 機械工学科 教授

バイオハイブリッドロボットとは、従来のハードウェアおよびソフトウェアによるモノづくりに、生体由来の“ウェット”な要素を統合することで構築される、生体機能を備えたロボットである。本研究では、本分野の課題に対して若手を長期派遣する国際連携により克服する。日本側は筋組織の工学的制御と統合設計を担い、海外の複数拠点はソフトロボティクスとの融合、生体信号に基づく駆動原理の検討、長期稼働を支える灌流・維持手法、関連細胞の培養・品質評価、候補細胞の選定、プロトタイプの実証・評価などを分担して連携する。各拠点の知見を相互に検証し、再現性と実装可能性を高める。さらに、国際シンポジウムの年次開催や共同研究・共著論文の促進を通じて、グローバルに活躍する人材の育成と頭脳循環環境の一層の強化を図る。

研究課題

ペプチド創薬による薬剤耐性菌に対する新抗菌薬の開発

研究分野

バイオ

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ポルトガル]ミグエル・カスタンホ リスボン大学 医学部 教授
[スペイン]ジュディット・グアシュ・カメル スペイン国立研究機構 バルセロナ材料研究所 常勤研究員
[スイス]ジンフイ・ルオ パウル・シェラー研究所 マルチスケール生体イメージング研究室 研究責任者
[英国]クリス・ローレンツ キングス・カレッジ・ロンドン 工学部 教授

本研究は抗菌ペプチドによる薬剤耐性菌に対する新抗菌薬の開発を目的とする。具体的には、日本側チームは、自身で近年発見した「ダブル協奏効果」の原理を解明する。スイス側と英国側チームは、それに必要な実験や理論手法をそれぞれ提供し貢献する。スペイン側チームは、独自開発のアッセイを用い、抗菌ペプチドのバイオフィルムに対する効果を検証する。スペイン側チームは、3D腎臓オルガノイドを用いて、より人体に近い環境で副作用を評価する。4人の若い研究者をスイス、英国、ポルトガル、スペインに各1年間ずつ派遣することで、頭脳循環促進のための共同研究を通して、薬剤耐性菌というOne Health One World社会課題の解決、および国際的な次世代研究者の育成を目指す。

研究課題

環境再生・アップサイクル技術を用いた栄養塩マネジメントの革新

研究分野

バイオ

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]スザンヌ・ラックナー ダルムシュタット工科大学 土木・環境工学部 教授
[米国]ゲイリー・ステイシィ ミズーリ大学 植物科学技術学部 理事会卓越教授

環境・農業分野で世界的な課題となっている栄養塩(窒素・リン)の健全な循環・管理の達成に向け、環境工学、微生物生態学、植物生理学、生化学を専門とする世界トップレベルの日独米の研究者で構成される学際的な拠点を構築する。各地の若手研究者・学生を双方向に受入れ、人類の生存や自然環境を脅かす栄養塩問題に多角的に挑む若手研究者の持続的な育成を目指す。栄養塩管理に資する技術開発の隘路となっていた分野間の断絶を解消し、窒素とリンに関する各分野の資源、材料、概念、プロセスを相互に取り入れた革新的技術開発を目指す。最終的には、排水から有価物を作るアップサイクルと土壌や生態系の健全性を再生するリジェネレティブ農業を確立し、異分野知の融合を基盤とした「栄養塩マネジメント学」を体系化する。

研究課題

細胞内超分子化学に関する国際研究ネットワークの構築

研究分野

バイオ

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]ヴィクトリヤ・グレムボツキーテ マックスプランク医学研究所 グループリーダー
[イタリア]アレッサンドロ・ベルトゥッチ パルマ大学 化学・生命科学・環境サステイナビリティ学科 准教授

細胞は20%の体積を生体分子が占める狭雑な環境である。このような条件下で、設計通りの分子集合体を構築する『細胞内超分子化学』は、依然として発展途上であり、まさに黎明期である。本研究では、核酸を基盤としたマテリアルを開発してきたイタリア・パルマ大学のProf. Alessandro Bertucciとの共同研究を通じて、ペプチドと核酸からなるハイブリッド型超分子を細胞内で構築することを目指す。また、単一分子レベルでの超解像イメージング技術において独自の手法を確立している、ドイツ・マックスプランク医学研究所のProf. Viktorija Glembockyteとの共同研究を通じて、設計分子が細胞内で集合するプロセスを1分子レベルでリアルタイムに可視化・解析する。

研究課題

蛋白質四次構造形成を促進するエンジニアリングバイオロジー

研究分野

バイオ

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オーストラリア]ゴットフリード・オッティング オーストラリア国立大学 名誉教授
[ドイツ]ヨハネス・ブフナー ミュンヘン工科大学 教授
[イタリア]ロベルト・シチア ヴィタ・サルーテ・サン・ラッファエーレ大学 教授
[米国]アヤルサミー・ラマムージー フロリダ州立大学 教授

本研究は、抗体生産の中で最も技術的に困難な四次構造フォールディングを促進する技術構築を目的とする。一本鎖の三次構造フォールディングでは、凝集抑制のため会合を防ぐ制御が成されてきたが、四次構造フォールディングでは一部の鎖を会合させつつ、非特異的な凝集を抑制する必要がある。「会合と分散」という相反する分子制御を実現するフォールディング制御論の構築が求められる。日本側が四次構造フォールディング促進の基盤となる人工酵素材料の開発、欧州側は抗体に関わる酵素・シャペロン技術、米国はハイエンドNMRを用いた蛋白質構造解析技術、豪州は非天然アミノ酸導入技術のトップ技術を持ち、それらを国際的に結集させることで、フォールディング制御論の構築に取り組む。国際的な頭脳循環の促進のため若手研究者を相互派遣する。

研究課題

非モデル微生物のタンパク質巨大複合体を活用したバイオエコノミー基盤技術の確立

研究分野

バイオ

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]ヤン・シュラー フィリップ大学 マールブルク合成微生物学センター グループリーダー

本研究は非モデル微生物から発見した巨大タンパク質複合体が、電子を活性化してCO2還元を推進する機構を解明し、これをバイオエコノミーの基盤技術の一つである嫌気的ガス発酵の効率化に応用する国際共同研究である。日本側は非モデル微生物の大量培養・嫌気的タンパク質精製・機能解析を担当し、ドイツ側は酸素感受性タンパク質に特化した最先端の構造解析をクライオ電子顕微鏡法とクライオ電子線トモグラフィーによって行う。若手研究者3名をドイツに長期派遣し、構造解析とガス発酵菌の遺伝子改変実験を実施し、代表者はドイツ側の画像解析を国内展開する環境を整備する。ドイツから若手研究者を招聘し、日本側の微生物大量培養と野外調査の研修を通じた実践的な研究交流を図る。

研究課題

蓄電×電解の協奏革新による脱炭素社会創出型国際研究拠点の構築

研究分野

エネルギー

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]ウルリケ・クレーヴァー カールスルーエ工科大学 応用材料研究所 電気化学技術部門 教授
[オランダ]ルート・コルトレーファー デルフト工科大学 プロセスエネルギー工学科 准教授
[米国]グラハム・レベリック タフツ大学 化学工学科 助教
[米国]ジェフリー・ロペス ノースウェスタン大学 化学工学科 助教

研究課題

持続的な国際研究エコシステムによる水素エネルギー用次世代触媒の開発

研究分野

エネルギー

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]ファビオ・ディオニジ ベルリン工科大学 化学研究所 科学者
[ドイツ]ピーター・ストラッサー ベルリン工科大学 化学研究所 教授
[韓国]テグファン・ヒョン ソウル大学校 化学生物工学部 碩座教授
[米国]ジァン・ジー パデュー大学 機械工学専攻 教授
[米国]チェンファ・ゼン パデュー大学 化学専攻 研究助教

研究課題

カーボンを基盤とした材料・生体インターフェイス科学

研究分野

マテリアル

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[カナダ]キャサリーン・クラッデン クイーンズ大学 炭素金属コーティング研究所 所長
[ドイツ]バート・ヤン・ラボー ミュンスター大学 ソフトナノサイエンス研究所 共同所長
[ドイツ]クリストス・ガソギアニス ミュンスター大学 ソフトナノサイエンス研究所 共同所長

研究課題

コロイダルビルディングブロックからなる革新的ソフトマテリアルの開発〜柔軟性と階層秩序を統合する次世代のソフトマテリアルの構築と展望~

研究分野

マテリアル

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ベルギー]ジェレミー・オデント モンス大学 複合材料研究室 准教授
[カナダ]マーク・マクラクラン ブリティッシュコロンビア大学 化学科 教授
[米国]ロバート・マクファーレン マサチューセッツ工科大学 材料工学科 教授

研究課題

フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクスに関する包括的研究

研究分野

マテリアル

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]ジェームズ・ブロック メルボルン大学 電気機械インフラ工学部 准教授
[オーストリア]マーティン・カルティンブルナー ヨハネスケプラー大学リンツ ソフトマター物理学科 教授
[フィンランド]カリ・ロンカ VTTフィンランド技術研究センター センシングソリューション研究領域 副所長
[ドイツ]クリストファー・シナシュキ マックスプランク研究所 マクロ分子合成 グループリーダー
[イタリア]ジャンニ・シオファニ イタリア技術研究所 マテリアルインターフェース研究所 スマートバイオインタフェース研究領域 主席研究員/所長
[韓国]ジヒョン・カン ソウル大学校 化学科 准教授
[英国]ジョージ・マリアラス ケンブリッジ大学 電気電子工学科 教授
[英国]二コラ・ガスパリーニ インペリアルカレッジロンドン 准教授
[英国]オレン・シャーマン ケンブリッジ大学 化学科 教授
[米国]ケビン・プラックスコ カリフォルニア大学サンタバーバラ校 化学・生物化学部 教授
[米国]タニア・ロイ デューク大学 電子コンピュター学部 助教
[米国]トゥック・クエン・グエン カリフォルニア大学サンタバーバラ校 化学・生物化学部 教授
[米国]ジェナン・バオ スタンフォード大学 化学工学科 教授

研究課題

超高性能イオントロニクス型脳型情報処理システム創成に向けた次世代国際ネットワークの構築

研究分野

マテリアル

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[フランス]リザ・ヘレラ・ディーズ フランス国立科学研究センター パリ=サクレー大学 ナノ科学センター CNRS研究ディレクター
[ドイツ]イリア・バロフ ユーリヒ総合研究機構 ペーター・グリューンベルク研究所 ナノ電気化学グループ グループ長/教授
[イタリア]フランチェスコ・ロゼラ モデナ・レッジョ・エミリア大学 理学部(物理学・情報科学・数学) 准教授
[スペイン]ジュアン・ビスカート バレンシア・ポリテクニク大学 化学技術研究所 卓越研究員

研究課題

p型2次元半導体材料の三次元集積回路、加工およびエピキャシタル成長

研究分野

マテリアル

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[米国]ジーワン・キム マサチューセッツ工科大学 機械工学科 准教授

研究課題

ナノフォトニクスと原子物理学の融合による統合的光量子技術の創成

研究分野

量子

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]エティエンヌ・ブリオン トゥールーズ大学(CNRS) 衝突・集積・反応研究所 研究担当者
[フランス]ジュリアン・ローラ ソルボンヌ大学 カストラーブロッセル研究所(LKB) 特別教授
[ドイツ]アルノ・ラウシェンボイテル ベルリン・フンボルト大学 物理学科 アレクサンダー・フォン・フンボルト教授
[ドイツ]セバスチャン・ホッファーベルト ボン大学 応用物理学研究所 教授
[スペイン]ダリック・チャン カタルーニャ光科学研究所(ICFO) 理論量子ナノフォトニクス グループリーダー
[米国]チェンルン・ホン パデュー大学 物理・天文学科 教授
[米国]ヴラダン・ヴレティッチ マサチューセッツ工科大学物理学科 レスター・ウルフ物理学教授

研究課題

革新的量子マテリアル創製のための国際研究基盤の構築

研究分野

量子

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[米国]シャオドン・シュー ワシントン大学 物理学科・材料工学科 教授
[米国]ジーキャン・マオ ペンシルべニア州立大学 物理学科 教授

研究課題

超伝導量子回路と量子情報に関する国際共同研究ネットワーク

研究分野

量子

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[カナダ]アレクサンドル・ブレイ シャーブルック大学 物理学科 教授
[カナダ]クリストファー・ウィルソン ウォータールー大学 量子コンピューティング研究所&電気・コンピュータ工学専攻 教授
[カナダ]スティーヴン・ヒューズ クイーンズ大学 物理学部 教授
[チェコ]エフゲン・アーキポフ パラツキー大学 理学部 助教
[フィンランド]クリスティアン・フリント アールト大学 応用物理学科 准教授
[フランス]マズヤール・ミラヒミ フランス国立情報学自動制御研究所 量子情報回路チーム シニアリサーチャー
[ドイツ]フランク・ヴィルヘルム・マウフ ユーリッヒ総合研究機構 量子コンピューティング解析研究所 所長
[イタリア]サルヴァトーレ・サヴァスタ メッシーナ大学 数理・情報・物理・地球科学科 教授
[オランダ]サイモン・グレーブラッハー デルフト工科大学 量子ナノサイエンス学部 教授
[ポーランド]アダム・ミラノヴィッツ アダム・ミキェヴィチ大学 物理学部 教授
[スペイン]アルトゥール・ガルシア・サエス バルセロナ・スーパーコンピューティング・センター 科学技術計算機応用部門 リーディング・リサーチャー
[スウェーデン]ペル・デルシング チャルマース工科大学 量子技術研究所 マイクロテクノロジー・ナノサイエンス学科 教授
[スイス]アンドレアス・ヴァルラフ スイス連邦工科大学チューリッヒ校 物理学科 教授
[米国]アリレザ・マランディ カリフォルニア工科大学 工学&応用科学部門 教授
[米国]アンドリュー・クレランド シカゴ大学 プリツカー分子工学研究科 教授
[米国]ブリトン・プルード ウィスコンシン大学マディソン校 物理学部 教授
[米国]デイヴィッド・シュスター スタンフォード大学 物理学部 教授
[米国]イルファン・シディキ カリフォルニア大学バークレー校 物理学部 教授
[米国]ミッシェル・デボレー カリフォルニア州立大学サンタバーバラ校 物理学科 教授
[米国]ウィリアム・オリバー マサチューセッツ工科大学 電気工学およびコンピュータサイエンス学科および物理学科 教授

研究課題

固体ネオン上の浮揚電子を用いたスピン量子ビットの実現

研究分野

量子

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]モニカ・ベニート アウクスブルク大学 物理学研究所 教授
[米国]ダフェイ・ジン ノートルダム大学 物理天文学部 准教授
[米国]シャンジン・ジョウ フロリダ州立大学 機械宇宙工学科 助教

研究課題

次世代イオントラップ量子コンピュータの国際共同開発

研究分野

量子

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]ファーディナンド・シュミット・カーラー マインツ大学 教授

研究課題

レイヤ横断を実現する半導体集積回路設計に向けた国際プラットフォームの構築

研究分野

半導体

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[イタリア]サルヴァトーレ・レヴァンティーノ ミラノ工科大学 電子・情報・バイオ工学科 教授
[韓国]ジェラルド・ユー ソウル大学校 電気・情報工学部 准教授
[韓国]チョ・ソンファン 韓国科学技術院 電気工学部 教授
[スイス]ファ・ワン スイス連邦工科大学チューリッヒ校 情報技術・電気工学科 教授
[米国]アンドリュー・カン カリフォルニア大学 サンディエゴ校 電気・コンピュータ工学部およびコンピュータサイエンス工学部 教授
[米国]ベフザード・ラザヴィ カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 教授
[米国]デイビッド・パン テキサス大学 オースティン校 電気・コンピュータ工学部 教授

本研究では、多様な応用分野に向け、システムから回路・レイアウト、EDA技術に至るまでの集積回路設計の複数レイヤを網羅する国際共同研究基盤を構築・活用し、日本の研究力向上を目指す。その基盤技術となるのがセルベースアナログ設計技術であり、アナログ回路の抽象度を上げることで、設計効率の向上と設計再利用を可能とし、アナログ回路の自動最適設計を実現する。本研究の推進において、世界のトップを牽引する米国、スイス、イタリア、韓国の研究者と連携し、革新的な設計技術の創出を目指す。また、本プロジェクトでは、若手研究者が国際的な研究ネットワークに参画し、さらに自ら新たなネットワークを築く機会を提供することで、積極的な国際共同研究を通じて競争力を高め、世界的な場で活躍できるよう支援する。

研究課題

先端CMOSプロセスVLSI回路設計省力化フレームワークの構築

研究分野

半導体

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[韓国]キューホ・リー 延世大学 工学部 准教授
[米国]プリヤンカ・ライナ スタンフォード大学 工学部 准教授

先端プロセスにおけるVLSI設計コストを半減するため、各国研究チームの設計ノウハウを集結したオープンソース設計自動化フレームワークをÅGI開発する。CMOSプロセス微細化は性能改善をもたらす一方、デザインルールが極端に増え、PDKや対応するEDAツールも高度に複雑化した。検証・設計コストが急増し、限られたリソースの大学研究グループが世界最高性能のVLSI設計を実現することは極めて困難である。そこで各国で各分野のTOP研究者が集結し、各研究室の独自設計ノウハウを共有しフレームワーク化しつつ、生成AIを活用した設計自動ツールを開発する。日米韓の国際連携で半導体集積回路設計分野を相互補完的に網羅する。

研究課題

日欧米集積MEMSネットワークによる高機能・新原理エッジ半導体の開拓

研究分野

半導体

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ベルギー]ミヒャエル・クラフト ルーヴェンカトリック大学 LIMNI研究所 所長/教授
[ベルギー]フィリップ・エラン IMEC 特別部品・プラットフォーム開発部 プログラムディレクター
[英国]ハディ・ヘイダリ グラスゴー大学 ジェームズワット工学研究科 電子&ナノスケール工学部門長
[米国]ティアンホン・クイ ミネソタ大学 機械工学科 教授

半導体集積回路の主要構成要素である「エッジにおけるインターフェース素子(センサ・マイクロアクチュエータ)」高度化に向け、微小電気機械システム(MEMS)を電子回路(VLSI)と集積する「CMOS-MEMS」研究分野において新機能素子・新原理演算素子の国際共同研究を行う。意欲高き日本人若手研究者及び博士課程学生群の派遣準備が整っており、世界の一流研究所・一流研究者のもとで武者修行を行い相手方の若手と次世代集積MEMSコミュニティを形成する。研究・頭脳循環交流成果を代表者のVDEC教員としての経験と融合してエッジ半導体向け公開試作スキームを構築。諸国の先頭に立ち同分野を牽引する。

研究課題

相補型酸化物半導体の基盤構築:国際頭脳循環によるLSI×TFT技術の融合

研究分野

半導体

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[韓国]ジョンファン・キム ウルサン科学技術院 半導体材料・デバイス工学大学院 助教授
[米国]ケンジ・ノムラ カリフォルニア大学サンディエゴ校 電気・コンピュータ工学科 准教授

トランジスタ分野には、大面積均一作製が目的の薄膜トランジスタ(TFT)技術と、高密度・高集積化を追求するLSI技術が存在する。これら二つの技術体系は目的が異なり、それぞれ独立した研究コミュニティのもとで発展してきた。今後、AI時代に求められる高性能かつユビキタスな半導体応用を実現するには、こうした分断を乗り越え、両技術を横断的に融合させることが不可欠である。そこで本研究では、低温プロセスと高移動度を両立できる酸化物半導体TFT技術を、LSI分野へ展開するための基盤構築を行う。具体的には、日本(材料)、韓国(プロセス・製造)、米国(応用・実証)という各国の強みを連携させ、新たなデバイス技術の創出を目指す。さらに、既存の枠組みにとらわれない若手研究者を中核に、国際的な研究拠点を形成し、基礎から応用に至る研究を一体的に推進していく。

研究課題

超スマート社会のためのリアルタイムデジタルツインプラットフォームの実現

研究分野

通信

支援期間

2025年12月~2031年3月

採択年度

2025年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]ブランカ・ブーセティック シドニー大学 IoT・電気通信センター所長/ARCラウレイト・フェロー
[オーストラリア]ソフィ・ジョンズ メルボルン大学 メルボルン健康科学院 講師
[フランス]エミリオ・カルバネッセ・ストリナッティ CEA-Leti 6G国際プログラム科学技術イノベーション 担当ディレクター
[ドイツ]ハリス・ガサニン アーヘン工科大学 分散信号処理講座 教授
[ドイツ]トーマス・ホースティン フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ研究所 ワイヤレス通信・ネットワーク部門長
[イタリア]アントニオ・カポネ ミラノ工科大学 電子・情報・バイオ工学専攻(DEIB) 教授
[韓国]ジョンイム・キム 順天郷大学 看護学院 教授
[韓国]ソオンリュン・キム 延世大学 電気電子工学専攻 教授
[米国]古川 知成 バージニア大学 工学・応用科学院 教授
[米国]ワリッド・サード バージニア工科大学 電気・コンピュータ工学専攻 ロールスロイス・コモンウェルス教授

本研究は、超スマート社会の実現に向けたリアルタイムデジタルツイン(DT)プラットフォームの構築を目的とする。モビリティ・製造・看護サービス・農業分野を対象に、現場からセキュアかつリアルタイムにデータを収集し、各分野の要求に応じたDT基盤・AIモデル・コアサービスを生成する。データやアクチュエータは分野や国で異なるが、理論基盤とプラットフォームを国際的に共通化することで新産業の創出を目指す。その実現に向け、個別の国際共同研究や研究者交流に加え、「超スマート社会グローバルフォーラム」を新設し、DTプラットフォームに関する国際標準化の拠点を構築する。また、若手研究者向けの国際マッチングワークショップを毎年開催し、国際的な知の循環と次世代研究者の育成を推進する。

研究課題

国際頭脳循環による小型衛星無線通信の革新と研究・人材育成拠点構築

研究分野

通信

支援期間

2025年12月~2029年3月

採択年度

2025年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オランダ]マスド・ババイエ デルフト工科大学 マイクロエレクトロニクス部門 准教授
[スウェーデン]アンドレ・アーロン・グラツノフ リンショーピン大学 科学技術部門 准教授
[英国]アラン・テナント シェフィールド大学 電気電子工学科 教授

宇宙における無線通信は、地球周回軌道から月・火星、さらには深宇宙探査に至るまで、あらゆる宇宙アプリケーションを支える基盤インフラであり、通信速度の向上や低遅延化、高信頼化といった高度化が強く求められている。本国際共同研究では、小型衛星における無線通信技術の高度化を目的として、アンテナ、無線通信回路、電波伝搬の3分野の研究者が連携・融合し、小型衛星無線通信の革新を目指す。あわせて、若手教員が世界トップレベルの研究コミュニティに参画・活躍できる環境を整備するとともに、国内人材育成の持続的な枠組みを構築することを目的とする。

2024年度単独公募

研究課題

多様な情報技術を融合した計算論的ものづくりのための国際共同研究ネットワーク

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]クリスチャン・サンダー パリ=サクレ大学 分野横断数値計算研究室 教授
[米国]ボー・ジュー ジョージア工科大学 インタラクティブコンピューティング学部 助教授
[米国]シグリッド・アドリアンセンス プリンストン大学 土木環境工学科 教授

研究課題

サイバーフィジカルダイナミカルシステムの数理基盤創生:制御と予測・学習に関する学際的研究展開と人材育成

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]ディミトリ・ポーセル LAAS-CNRS Decision & Optimization Department シニア研究員
[イタリア]ファブリチオ・ダッベネ CNR IEIIT(Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni) 研究主幹
[オランダ]モーリス・ヒーメルス アイントホーフェン工科大学 機械工学科 教授
[スウェーデン]カール・ヘンリック・ヨハンソン KTH王立工科大学 電気工学・計算機科学科 スウェーデン研究評議会卓越教授

研究課題

医療×AIの日独重層型研究開発ネットワーク形成と産業創出

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]アンドレアス・デンゲル ドイツ人工知能研究センター エグゼクティブ・ディレクター

研究課題

人間・空間拡張に関する国際共同研究ネットワークの構築

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]マーク・ビリングハースト サウスオーストラリア大学 ヒューマンコンピュータインタラクション 教授
[デンマーク]ブラウン・バリー コペンハーゲン大学 コンピュータ科学専攻 教授
[ドイツ]アルブレヒト・シュミット ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン 計算機科学科 教授
[ドイツ]フランク・シュタイニッケ ハンブルク大学 情報学専攻 教授
[米国]ゴードン・ウエットシュタイン スタンフォード大学 電気工学科 准教授
[米国]クリス・キタニ カーネギーメロン大学 ロボティックスインスティチュート 研究准教授

研究課題

Mental Well-being Intelligence:人の心理的健康に関するデータ駆動的研究コミュニティ

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]マーク・ビリングハースト サウスオーストラリア大学 STEM学部 教授
[オーストラリア]トンリャン・リウ シドニー大学 コンピュータ科学科 准教授
[フィンランド]シモ・ホシオ オウル大学 情報工学・電気工学専攻 准教授
[米国]ネハ・クマール ジョージア工科大学 サムナン国際関係学部・インタラクティブコンピューティング学部 准教授
[米国]タンジーム・チョウドリー コーネル工科大学 コンピュータ・情報科学科 教授

研究課題

Context-Awareなソフトウェア開発AIの実現に向けた国際頭脳循環

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オーストラリア]チャクリット・タンティタムターボーン モナシュ大学 情報技術学部 上級講師
[カナダ]アハマド・ハッサン クィーンズ大学 計数学部 教授
[カナダ]シェーン・マッキントッシュ ウォータールー大学 デイヴィッド・R・チェリトン・コンピュータサイエンス学部 准教授
[イタリア]ジェマ・カトリーノ サレーノ大学 コンピュータサイエンス学科 助教
[オランダ]アレキサンダ・セレブレニック アイントホーフェン工科大学 数学・コンピュータサイエンス学科 教授
[スイス]ガブリエレ・バボッタ スイスイタリア大学 情報学部 教授
[米国]リンミン・ジャン イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 シーベル・コンピューティング・データサイエンス学部 准教授

研究課題

海洋生態系変動の統合分析に係る研究開発と海洋頭脳循環プラットフォームの構築

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]ピーター・シュトルトン タスマニア大学海洋南極研究所 教授
[ドイツ]サビン・カステン アルフレッド・ウェゲナー極域海洋研究所 海洋地球化学セクション  セクション長/教授
[米国]アンジェリック・ホワイト ハワイ大学マノア校 海洋学科 教授
[米国]小野 周平 マサチューセッツ工科大学 地球大気惑星科学科 教授
[米国]シャンピン・シェ カリフォルニア大学サンディエゴ校 スクリプス海洋研究所 Roger Revelle Chair特別教授

地球システム変動に対する海洋⽣態系の応答・適応メカニズムについて、海洋物理学・地球化学・⽣態学・数理データ科学の融合アプローチにより解明する。⽇本側チームは、北⻄太平洋沿岸域を中⼼とする海洋物理-⽣態系統合観測と⽣態学的な研究開発を中心に進める。相⼿側チームは、ハワイ諸島を中⼼とする西太平洋の海洋物理-⽣態系統合観測を中心に進め、分子生物学や同位体地球化学的なアプローチを含む研究開発を共同で行う。同時に、両者の成果を統合した海洋⽣態系変動モデルの構築を進め、AI・機械学習を活⽤した海洋⽣態系変動の予測を実現する。また、東北⼤学の「国際共同⼤学院プログラム」等を活用し、⾼等教育機能の強化と融合研究を加速化させる「国際海洋頭脳循環プラットフォーム」の構築を目指す。

研究課題

未踏活性天然物群生合成開拓のための国際研究プラットフォームの構築

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[米国]ブラッドレイ・ムーア カリフォルニア大学サンディエゴ校 スクリプス海洋研究所 教授

未踏天然物ファミリー開拓を目指して、NADとSAMを基質として受け入れる特異な生合成酵素SbzPのホモログとその修飾酵素がコードされる遺伝子クラスターを保有する微生物菌体より、生成物を単離し、その構造決定を⾏うことで、未踏の天然物ファミリーの構造多様性を拡充する。さらに、SbzPと関連のSAM受入PLP酵素について、融合酵素をデザインすることで、非天然型NAD化合物を酵素合成する。NAD由来天然物の生合成酵素遺伝子の発現機構、自己耐性機構を解析する。これらの機構を共有する他の未踏天然物ファミリーの開拓を⾏う。生成菌体の生合成遺伝子を破壊することで、目的化合物の非生産菌を作成し、これらの表現系や微生物叢における役割を調べることで、NAD由来天然物の生物学的意義を解明する。難培養性微生物をiChipで増幅し、SbzPの遺伝子資源範囲を拡⼤する。

研究課題

マルチモダリティ標識化技術による次世代空間ゲノミクスとプール化表現型解析

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[カナダ]ピーター・ザンストラ ブリティッシュコロンビア大学 医学部・応用科学部 生体医工学科 教授
[米国]浜崎 伸彦 ワシントン大学 医学部 助教授
[米国]小林 鉱石 シカゴ大学 医学部 助教授
[米国]サム・ペン ブロード研究所 マサチューセッツ工科大学 化学科 助教授

本研究では、太田研のマルチモーダル標識化技術とPeng研の可視光スペクトルUCNPを統合し、安価で迅速な次世代空間ゲノミクス解析法を開発します。また、太田研の微小ゲルカプセル内培養技術をZandstra研・Hamazaki研の3D細胞モデルや、Kobayashi研の光学解析技術に適用し、プール化3D細胞表現型解析法の開発を⾏います。これらの技術を融合し、3D空間ゲノミクス細胞表現型解析を実現する計画です。国際間の研究者交流を通じて、若手研究者の国際的な成長を促し、科学レベルの向上、国際発信力の強化、および技術の社会実装に向けた活動を展開します。また、日本と北米を中⼼に、世界的な研究ハブとしての機能を強化し、新たな科学技術の基盤を築きます。

関連サイト

研究課題

ペプチド骨格変換酵素の試験管内流用による機能性擬天然ペプチドの創製

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[スイス]ヨーン・ピエール スイス連邦工科大学チューリッヒ校 微生物学研究所 教授

本研究では、後藤研が確立してきたペプチド骨格変換酵素の試験管内人工生合成技術と、ETH Zürich・Piel研が有する最先端の天然物探索・酵素同定技術を融合し、天然物ペプチドに特有の局所骨格を自在に組み合わせた機能性擬天然ペプチドの創製基盤を構築する。具体的には、新規ペプチド骨格変換酵素の探索と同定、複数の天然物由来局所骨格を分子内で共存させたハイブリッド擬天然ペプチドの試験管内生合成技術の確立、ならびに大規模分子ライブラリーと分子選択法を活用した生物活性分子の創出に取り組む。これらの研究を通じて、従来の天然物探索に依存しない、新たなペプチド創薬ケミカルスペースへのアクセスを実現する。また、日瑞間の密接な国際共同研究と若手研究者の長期相互派遣を軸とした国際頭脳循環を推進し、次世代の研究者育成と分野横断的な研究ネットワークの形成を図ることで、本分野における国際的研究拠点機能の強化と将来的な技術の社会実装につなげる。

関連サイト

研究課題

ナノ/マイクロ構造を含む無機パワーストレージ材料インフォマティックスを実現する国際データ解析プラットフォームの構築

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]ローラン・アントニー 原子力・代替エネルギー庁 新エネルギー技術研究部門 シニアフェロー
[英国]マイケル・デ・ボルダー ケンブリッジ大学 工学部 教授
[米国]アンドレイ・フェドロフ ジョージア工科大学 ジョージ・W・ウッドラフ機械工学科 ライ・S・アンド・フランク・H・ニーリー主任教授/副研究科長
[米国]マイケル・ゴードン カリフォルニア大学サンタバーバラ校 化学工学専攻 化学工学専攻長/シュリンガー冠教授
[米国]イグアン・ジュ プリンストン大学 機械・航空宇宙工学専攻 ロバート・ポーター・パターソン冠教授

研究課題

蓄電固体時代の次世代「ものづくり」ネットワークの構築

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]ウォルフガング・ザイアー ミュンスター大学 無機解析化学研究所 教授
[英国]ダンカン・グレゴリー グラスゴー大学 化学科 教授
[米国]プラシュン・ゴライ コロラド鉱山大学 金属材料工学 助教

研究課題

Power-to-X技術を牽引する次世代の日米欧国際頭脳循環

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[デンマーク]アレキサンダー・バッガー デンマーク工科大学 物理学科 准教授
[イタリア]シメリス・ヘルナンデス トリノ工科大学 応用科学技術専攻 准教授
[韓国]チェ・チャンヒョク 浦項工科大学校 化学科 准教授
[スペイン]マリア・エスクデロ・エスクリバノ カタルーニャ州ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究所 ナノ電気化学部門 教授
[英国]レシマ・ラオ インペリアルカレッジロンドン 自然科学専攻 講師
[英国]ロバート・ウェザーラップ オックスフォード大学 材料学科 教授
[米国]ケルシー・ステルツィンガー ミネソタ大学 化学工学・材料科学科 准教授

研究課題

実験-理論-データ科学統合型手法による革新的Power-to-X電極触媒材料設計

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[カナダ]シューファ・ジャン アルバータ大学 工学部 教授
[デンマーク]イブ・コッケンドルフ デンマーク工科大学 物理学科 教授
[スイス]トーマス・J・シュミット パウル・シェラー研究所 エネルギー環境科学センター 教授
[英国]ヘニング・シリングハウス ケンブリッジ大学 キャベンディッシュ研究所 教授

研究課題

濃厚・混合溶媒系熱化学電池の研究と電気化学的窒素変換への展開を基盤とした国際プラットフォームの構築

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オーストラリア]アレクサンドル・シモノフ モナッシュ大学 化学研究科 准教授

研究課題

次世代複合アニオン科学:反応・構造制御と新機能

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]ローラン・カリオ ナント大学 ナント材料研究所 CNRS研究部長
[英国]アンドリュー・グッドウィン オックスフォード大学 化学科 教授
[英国]マイケル・ヘイワード オックスフォード大学 化学科 教授
[米国]ウェンハオ・サン ミシガン大学 工学科 ダウ・コーニング助教

研究課題

持続可能社会に向けたスピントロニクス材料・素子の基盤研究

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ベルギー]ロバート・カーペンター アイメック 研究員
[フランス]ヴァンサン・バルツ スピンテック 研究員
[フランス]シュテファン・マンジャン ロレーヌ大学 物理学科 教授
[ドイツ]クラウディア・フェルザー マックスプランク研究所 固体化学物理学研究所 トポロジー量子化学部門長
[ドイツ]マティアス・クラウイ マインツ大学 物理学科 教授
[ドイツ]マティアス・ウェイラー カイザースラウテルン・ランダウ大学 物理学科 教授
[イタリア]ジョヴァンニ・フィノキオ メッシーナ大学 物理学科 教授
[英国]トム・トムソン マンチェスター大学 情報科学科 教授
[英国]クリス・マローズ リーズ大学 物理学科 教授

研究課題

熱活性化遅延蛍光を活用したサステイナブルな次世代バイオイメージング材料の創製

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[カナダ]ザッカリー・ハドソン ブリティッシュコロンビア大学 化学科 准教授
[デンマーク]ピオトル・デ・シルバ デンマーク工科大学 エネルギー変換・貯蔵学科 教授
[英国]マーク・エザリントン ノーザンブリア大学 数物・電子工学科 助教

研究課題

超分子集合体に基づくダイナミック二次元材料の創成

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[スペイン]カルロス・マルティ・ガスタルド バレンシア大学 分子科学研究所 准教授

研究課題

スピン制御で拓く光機能性材料の新フロンティア

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]サビネ・リチャート フライブルグ大学 物理化学研究所 ジュニアグループリーダー
[韓国]ルイス・アンテル 成均館大学校 量子生命物理科学院 研究教授
[スウェーデン]カール・ボージェソン ヨーテボリ大学 化学分子生物学科 教授
[英国]クリスティアン・ティメル オックスフォード大学 化学科 教授
[英国]クラウディア・タイト オックスフォード大学 化学科 英国王立協会大学研究員
[英国]ゴードン・ヘッドリー グラスゴー大学 化学科 シニア講師
[英国]ジェニー・クラーク シェフィールド大学 物理天文学科 教授
[英国]サム・ベイリス グラスゴー大学 電子・ナノスケール工学部門 講師
[英国]スチュワート・マッケンジー オックスフォード大学 化学科 教授

研究課題

人材育成と量子スピントロニクス技術の基盤確立に向けた日仏共同イニシアティブ

研究分野

量子

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]ルシアン・プレジュブヌ 仏 原子力・代替エネルギー庁 スピントロニクス・技術研究部門 部門長

研究課題

近未来型量子中継技術の実現

研究分野

量子

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[デンマーク]ウルリック・アナセン デンマーク工科大学 物理学科 教授

研究課題

電子ペニングトラップを用いた高性能集積量子ビット開発

研究分野

量子

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オーストリア]エバーハード・ウィッドマン オーストリア科学アカデミー ステファンマイヤー研究所 所長
[米国]ハウトムット・ヘフナー カリフォルニア大学バークレー校 教授/CIQC 所長

研究課題

電荷秩序を用いたトポロジカル物質の磁気機能開拓

研究分野

量子

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[米国]レスリー・シュープ プリンストン大学 化学専攻 教授

研究課題

異種チップ集積による量子古典インタフェースの国際共同研究

研究分野

半導体

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]ワディム・イサコフ ブラウンシュバイク工科大学 CMOS設計研究所 所長

日本側チームは、超伝導量子ビット、単一磁束量子(SFQ)回路を用いた制御・読み出し用フロントエンド回路、ミックストシグナル回路、FPGAに関する研究を、ドイツ側はイオントラップ方式の量子ビットと制御読み出し用の低雑音マイクロ波集積回路の研究を行う。さらに日本側、ドイツ側双方で、共通技術として極低温動作時の先端デバイスの物理解明、および量子-古典インタフェースのアーキテクチャ最適化、異種チップ積層技術に関する研究を行う。

研究課題

パワー半導体をDX化するデジタルゲートプラットフォームの創生

研究分野

半導体

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[米国]ロランド・ブルゴス バージニア工科大学 パワーエレクトロニクスシステムセンター センター長・教授

我々の独自技術であるデジタルゲートプラットフォームは、パワー半導体のゲート駆動をデジタル制御で行うことにより、パワー半導体のスイッチング損失を半減する上に、電源回路設計を職人技のアナログの世界からソフトウエアで事後調整可能なデジタルの世界に転換できる。これにより、世界のデータセンタの電力を0.9%減少させ、日本独自の価値をもつパワー半導体を実現する。日米間の研究者が往来して研究推進することにより、日本の若手研究者をデータセンタ向け電源の半導体分野における世界のトップサークルに引き上げる。

研究課題

半導体ヘテロジニアス集積デバイスのためのIV族混晶材料の汎用量子物性制御

研究分野

半導体

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ベルギー]ロジャー・ルー imec 主席テクニカル・スタッフ
[チェコ]ペトル・ノイゲバウアー ブルノ工科大学 中央ヨーロッパ技術研究所 グループリーダー
[ドイツ]ダン・ミハイ・ブッカ ユーリヒ総合研究機構 ピーター・グリュンベルク研究所 グループリーダー
[ドイツ]山本 裕司 アイエイチピー研究機関 テクノロジー部門 研究者/IV族エピタキシーモジュール責任者
[米国]ムハンマド・アシュラフ・アラム パデュー大学 教授

日本側チーム(名大、東北大、阪大、広島大、九大)は、新材料の創製、量子デバイスの設計・試作・実証を担い、欧州チーム(ベルギーIMEC、ドイツFZJ、IHP、チェコBUT、米国Purdue大)は、先端物性解明、先進プロセス、先端デバイス集積技術による協働でプロジェクトを支える。参画機関の若手人材による多機関を巡る協働活動を通じて、有機的連携研究の加速と成果創出、国際的・俯瞰的視野を持った卓越博士人材の育成・輩出が達せられる。また、当分野のベテラン、中堅から若手まで幅広い世代、分野からの研究参画による頭脳循環の促進によって、将来の異種量子機能融合デバイスのヘテロジニアス集積に向けた新しい科学・工学の発展が期待される。

研究課題

エッジ・クラウド協調AI計算基盤のためのDSLとコンパイラによる高度な自動コード最適化

研究分野

半導体

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[米国]サマン・アマラシンヘ マサチューセッツ工科大学 電気工学・コンピュータ科学学部 教授

本研究は、先進的AIチップやエッジ・クラウド協調AI計算基盤のためのDSL設計とコンパイラによる高度な自動コード最適化技術の国際共同研究開発をMIT Commitグループと実施する体制を構築し、該当分野の研究を大きく加速・推進することを目的とする。具体的には、日本側チームは、DSLのプロトタイプ設計、試作モデル実装、コンパイラを含むコード最適化機構の実装を行う。相手側チームはDSL処理系生成を自動化するツール群の提供と、目的とする最適化の実装をサポートするための拡充を行う。両チームの研究交流を通して、MITで伝統的に受け継がれている技術ナードを理解し育む環境と、そこから醸成される好奇心に駆られる探求に挑むマインドに溢れた研究拠点を国内に形成し、頭脳循環と人材育成のエコシステムを創造する。

研究課題

LSIの真正性保証基盤によるトラスト社会の創出

研究分野

半導体

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[米国]アレックス・オライロル カリフォルニア大学サンディエゴ校 コンピュータ理工学部 教授

複数のLSIが互いに監視を行い、ハードウェアトロイ起因の不正な動作を検知すると当該LSIを締め出す真正性保証分散システムを研究する。このコンセプトを実現するために、日本側PI、Co-PIがハード・ソフトの両方向から真正性保証技術を研究する。具体的には、真正性のモデル化および真正性保証の高効率化ハードウェア技術、真正性保証の容易化設計、ソフトウェアベースの低コストLSI真正性保証に取り組む。日本側PI、Co-PIが米国PIを訪れ、複数LSIが相互接続された真正性分散システムの実応用に資する設計技術について共同研究・国際頭脳循環をする。米国PIが過去に指導した海外の業界キープレイヤーとのネットワークを構築し、日本側PI、Co-PIの国際共同研究能力を確固たる物にする。

研究課題

無線テラヘルツ技術に関する国際研究イニシアティブ

研究分野

通信

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストリア]ヴォルフガング・ベーシュ グラーツ工科大学 電気情報工学部 学部長・教授
[ベルギー]ピート・ワンバック imec フェロー
[フィンランド]アルノ・パルシネン オウル大学 情報電気工学部 教授
[ドイツ]ハリス・ガチャーニン アーヘン工科大学 分散信号処理座長 教授
[米国]プレドラク・スパソイエビッチ ラトガース大学 工学部 電気・コンピューター工学科 教授

GROW-THzを通じて国際的な若手研究者の育成と国際交流を深めることで、技術の国際的な普及と実用化を加速させ、将来の通信技術革新に向けたグローバルな研究ネットワークの構築に寄与する。このような包括的なアプローチにより、テラヘルツ通信技術の実用化への道を拓き、次世代通信システムの実現に向けた重要なステップを踏み出す。

研究プロジェクトサイト

研究課題

自律移動体群制御用ワイヤレスネットワークに向けた米国を中心とした国際共同研究開発

研究分野

通信

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[米国]ディネシュ・バラディア カリフォルニア大学サンディエゴ校 電気情報工学科 准教授

本研究は、日米の研究者が協力して世界最先端の自律移動体群制御ワイヤレスネットワークの要素技術を実現することを目的とする。具体的には、日本側は猿渡(阪大)・米国側はBharadia (UCSD)が協力して自律移動体群・エッジ融合型センシング技術を、日本側は劉(電通大)・米国側はLi(ミズーリ大学)が協力して自律移動体・エッジ・クラウド通信・計算資源最適化技術を、日本側は藤橋(阪大)・米国側はKoike(MERL)が協力してセンサ情報・点群伝送のための通信方式を実現する。日米で議論しながらアーキテクチャの設計を行い、屋内向けのサービスロボットや屋内マイクロドローンを対象としてこれら要素技術を実証することを目指す。両国チームによる研究や、頭脳循環の促進のために若手研究者や学生を積極的に本研究に参画・「若い時点で世界トップ人材との研究を経験させる」ことを通して、グローバルの目線の高さの獲得と、加速度的な成長の2つを同時に実現することが期待される。

研究課題

先進電磁材料に基づく電波環境デザインとその数値解析法

研究分野

通信

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[イタリア]フィリベルト・ビロッティ ローマ第三大学 産業電子機械工学科 アンテナ―メタマテリアル研究ラボ 教授/ラボ長
[英国]アナ・ヴコヴィック ノッティンガム大学 電気電子工学科 ジョージグリーン電磁研究所 教授/所長
[米国]ダニエル・シエヴェンパイパー カリフォルニア大学サンディエゴ校 ジェイコブススクール工学研究科 教授

日本側チームは各通信デバイスの基礎となる、パルス幅に応じて振る舞いを変化する電磁材料メタサーフェスを考案する。同材料を用い、米国研究者は壁面からの反射を制御するIRS(反射板)を設計し、イタリア研究者は通信端末のインターフェースとなるアンテナを設計する。ただし、英国側チームはこれら電磁材料と応用デバイスを含む、電波空間全体をモデリング可能な解析手法を新たに開発する。日本側チームはこれら全ての要素技術を結集させ、理論、解析、測定の観点から電波環境を総合的に評価する。各共同研究先には1年以上博士研究員1名と学生1名が滞在することに加え、日本側代表者が順次訪問するサポート体制を敷くことで、大規模かつ効果的に先端電波環境設計技術の習得を促す。

関連サイト

2024年度日英共同公募

研究課題

細胞運命決定のデータ駆動型マルチスケールエンジニアリング

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]リチャード・ ベイリス リーズ大学 アストベリー構造分子生物学センター 教授

細胞は、外部環境からの情報を感知し、シグナル伝達経路を通じて生存や増殖などの細胞運命を決定する。しかし、現在のシグナル伝達研究では、それぞれの経路を個別に解析する還元論的アプローチが主流であり、この方法では、異なるシグナル経路や転写・翻訳といった細胞内の複雑な制御機構を十分に理解することが困難である。そのため、細胞運命のネットワークを解明するには、より総合的かつ統合的なアプローチが必要である。
本研究では、細胞生物学、計算生物学、合成生物学の専門家からなる日英の国際コンソーシアムを結成し、この課題に取り組む。細胞内のシグナル経路や転写・翻訳制御に関連する分子、細胞回路、細胞間コミュニケーションの再設計を行い、データ駆動型の数理モデリングを統合することで、細胞運命のデザインとその制御に対する新たな理解を目指す。
さらに、日英の研究者が連携し、生物工学の次世代を担う異分野融合型の研究者およびリーダーの育成にも貢献する。

研究プロジェクトサイト

研究課題

農業応用可能なセンチネル植物を作成するためのバイオエンジニアリングプラットフォーム

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]カレン・サルキシャン インペリアル・カレッジ・ロンドン 臨床科学研究所 名誉上級講師

世界での食糧不足が問題となる中、バイオエンジニアリング技術による既存の農業形態の改革が期待されている。有望な技術の1つは、例えば害虫被害をリアルタイム発光で簡易に検知できるセンチネル植物の利用であり、本研究ではこのレポーター植物の開発と農場利用を、機械学習、分子エンジニアリング、植物科学の補完的な専門知識を持つ日英の科学者による学際的共同研究により目指す。具体的には、植物が害虫や病原体に応答して放出する植物ホルモンを検知する新しい発光レポーターを持つタバコ、シロイヌナズナに加え、実際の農場で作物被害をリアルタイムで検出可能なイネ、ダイズの開発を行う。
これらの開発により、植物発光をドローンで検出することで害虫被害をリアルタイムでモニター可能となることが期待される。また、国内外の研究者を集めた国際会議の開催などにより、さらなる研究ネットワーク拡大を狙う。
研究課題

非標準アミノ酸含む人工直交型ファージシステムの開発

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]マックス・ リャドノフ イギリス国立物理学研究所 教授

抗菌治療やアルコール性肝疾患の治療など、細菌ウイルス、バクテリオファージの多用途への工学的利用が進む一方で、こうした取り組みの多くは既存システムの改変に依存しており、純粋に人工的な遺伝子デリバリーシステムとしてのファージや擬ウイルスの作製に至っていない。そこで本研究では、東京大学と英国国立物理学研究所の物理学・工学・生化学に関わる研究者が国際的なパートナーシップを結び、斬新な着想から合成される人工ファージおよび擬ウイルスを作製する。
また、若い世代の研究者・大学院生を日本から英国側へ派遣し共同研究を推進することで、頭脳循環と国際ネットワークのさらなる発展を進める。
研究課題

人工細胞の持続的機能創発のためのエネルギー・ロジスティクスの構築 (Japan-UK SYNERGY)

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2030年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]オスカー・セス インペリアル・カレッジ・ロンドン 化学科 チェアプロフェッサー

人工細胞技術は、ヘルスケア、バイオ製造、環境修復に革命をもたらすと期待されているが、エネルギーの生成、変換、貯蔵に問題があり、長時間人工細胞の機能を持続できず、実用化を困難にしている。本課題Japan-UK SYNERGYでは、東京科学大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、ケンブリッジ大学のトップ研究チームを集結させ、人工細胞が(1)基質からATPを生産し、(2)分子電池にATPを貯蔵し、(3)熱や磁力をATPに変換する、エネルギー・ロジスティクス機能モジュールを開発する。長時間の機能持続性により社会への展開を可能にする。さらに相互研究訪問・国際研究会を含む広範な交流により、人工細胞技術の発展に加え、若手人材育成を通じた国際頭脳循環の機会を創出する。

本課題は、恒久的国際研究ハブとして、来るべき人工細胞革命において日英が世界における主導的な役割を果たすことに貢献する。

研究プロジェクトサイト

研究課題

日英共同による人工光合成細胞システム開発

研究分野

バイオ

支援期間

2024年12月~2028年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[英国]フアン・ウェイ オックスフォード大学 工学部 教授

本研究は、人工微生物による人工光合成システムを開発するとともに、研究活動を通して次世代のリーダーとなる若手人材の育成を目指す。人工光合成プラットフォームを実現するため、エンジニアリングバイオロジー、生物物理学のみならず、電気化学、ナノ材料化学、マイクロ流体力学、情報工学など、幅広い領域からトップ研究者を集め、分野横断的な日英協力体制を確立する。この取り組みによって、持続可能なバイオエコノミーの実現に資する、光エネルギーを利用した有用物質生産の基盤技術を確立する。
加えて、本課題は独自のワークショップや産業界と連携した企画を通して、戦略的かつ国際的なネットワーク形成を目指すとともに、若手研究者に国境をまたいだ分野横断的研究に参画する機会を多数提供する。これにより、最先端技術のみならず円滑なコミュニケーションスキルを身につけた次世代のリーダー研究者を育成する。

共同プレスリリース

自然界の限界を超えるエネルギー変換機能を持つATP合成酵素の開発に成功 ~細胞工学やバイオものづくりへの応用に期待~

2024年度日米共同公募

研究課題

バイオ製造とグローバルバイオエコノミー実現に向けた信頼性および拡張性の高いバイオファウンドリ国際共同研究拠点

研究分野

バイオ

支援期間

2024年11月~2030年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[フィンランド]イヴォンヌ・ナイガード VTTフィンランド技術研究センター バイオテクノロジー・フードソリューション 研究教授
[韓国]デヒ・リー 韓国生命工学研究院 合成生物学研究センター ディレクター
[英国]ポール・フリーモント インペリアルカレッジロンドン 感染症学部 教授
[米国]ホイミン・ザオ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 化学・生物分子工学科 教授

研究課題

植物のレジリエンスを強化する国際研究センター

研究分野

バイオ

支援期間

2024年11月~2030年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[カナダ]オリビア・ウィルキンス マニトバ大学 生物科学研究科 准教授
[韓国]テージン・オー サンムーン大学 生命科学・生物工学研究科 教授
[英国]ニコラ・パトロン ケンブリッジ大学 植物科学部門 准教授
[米国]スーヨン・リー ミシガン州立大学 植物レジリエンス研究所 所長

研究課題

社会的受容性と実用性を備えた植物の開発を目指すアライアンス

研究分野

バイオ

支援期間

2024年11月~2030年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[フィンランド]トミ・レホネン バーサ大学 哲学科 教授
[英国]スティーブン・ケリー オックスフォード大学 生物学科 教授
[米国]トレーシー・ローソン イリノイ大学 植物生物学部 教授

2024年度日独共同公募

研究課題

量子技術応用のためのダイヤモンドスピンキュービット

研究分野

量子

支援期間

2025年2月~2030年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[ドイツ]フェド・イェレツコ ウルム大学 量子光学研究所 教授

室温でも高効率光読み出しと長コヒーレンス時間を併せ持つダイヤモンド中スピン量子ビットが注目されている。本課題は、材料科学とコヒーレンス制御を融合し、量子センシングや量子通信へ先進的ダイヤモンド技術を応用することを目的とする。共同で推進するダイヤモンド量子技術研究センターは、高機能ダイヤモンド材料による生物医学応用のための量子センシングを実現する。また、光・電子スピンによる量子ネットワーク要素を実証する。
ドイツチームはスピンのコヒーレント制御、量子ビット、フォトニック集積、表面化学に関する専門知識を、日本チームは独自に持つダイヤモンド合成の専門知識や生物医学用センシング応用、量子ネットワーク要素に関する経験を活用する。また両チームは、若手研究者がダイヤモンド量子技術の専門知識を習得できるよう体系化された教育システムを構築する。
研究課題

冷却原子型量子コンピュータ

研究分野

量子

支援期間

2025年2月~2030年3月

採択年度

2024年度

共同公募
相手側研究代表者

[ドイツ]クリスチャン・グロス チュービンゲン大学 物理学研究所 教授

量子コンピューティング(QC)は、科学的および社会経済的に重要な量子技術として認識されている。QCのさまざまなプラットフォームの中で、近年、大規模化に向けた有力候補として、冷却原子型プラットフォームが台頭している。この手法では、数百個の原子を量子ビットレジストリとして機能させ、原子間の量子もつれを99パーセント以上の忠実度で生成することが可能である。本プロジェクトは、2国間の研究ネットワークの構築を通じて、冷却原子型QCの開発を加速することを目指す。日独の研究者間、および理論と実験のチーム間の相乗効果を利用する5つの目標を設定し、両国内で冷却原子型QCの研究開発をリードしている専門家によるチームを組織した。日独間の若手研究者の活発な交流をプロジェクトの核とし、ノウハウの普及、新技術の創出、および連帯した研究者の育成を目指す。

2023年度単独公募

研究課題

離散数学、グラフアルゴリズム、グラフ理論の横断的研究

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[デンマーク]ミッケル ソラップ コペンハーゲン大学 コンピュータサイエンス学科 教授
[EU]ボーヤン モハー リュブリアーナ大学 物理・数学科 教授

研究課題

人間中心のビジョン・メディア技術に関する国際共同研究ネットワークの構築

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オランダ]ケース スヌーク アムステルダム大学 情報研究所 教授
[英国]ディマ ダーメン ブリストル大学 コンピュータサイエンス学科 教授
[米国]クリス キタニ カーネギーメロン大学 ロボット工学研究所 研究准教授

研究課題

思いやりAI創生に向けた人の基盤モデル構築のための国際プラットフォーム

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]ヴァンサン レプティ 国立土木学校 IMAGINE 教授
[米国]アンジュ カナザワ カリフォルニア大学バークレー校 EECS学科 アシスタントプロフェッサー
[米国]ジアンボ シイ ペンシルバニア大学 CIS学科 教授
[米国]トッド ヅィクラー ハーバード大学 EECS学科 教授

研究課題

情報技術への社会的信頼を樹立するソフトウェア研究ネットワーク

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]ヨースト・ピーター カトゥン アーヘン工科大学 計算機科学科 教授
[オランダ]バート ヤコブス ラドバウド大学 計算機科学科 教授
[英国]サム スタトン オックスフォード大学 計算機科学科 教授

研究課題

AI駆動の新しいコンピュテーショナル・フォトグラフィ:理論から実践まで

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2025年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[カナダ]マイケル ブラウン ヨーク大学 電子情報科学研究科 教授
[米国]ミンシャン ヤン カリフォルニア大学マーセッド校 電子情報科学研究科 教授

研究課題

シームレス・リアリティ:実世界指向アバターによるサイバー・フィジカル空間の接合技術基盤

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[フランス]ジャンマリー ノルマン エコール・サントラル・ド・ナント ナント・デジタルサイエンス研究所 教授
[スイス]ベルント ビッケル スイス連邦工科大学チューリッヒ校 建築・エンジニアリング・建設における拡張コンピューテーショナルデザインセンター 教授
[英国]カーン アクシット ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン 計算機科学科 准教授

研究課題

公平なグラフ分析のための包括的なフレームワーク

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[デンマーク]パナギオティス カラス コペンハーゲン大学 コンピューターサイエンス学科 教授
[オランダ]ジョージ フレッチャー アイントホーヘン工科大学 数学・計算機科学専攻 教授

研究課題

次世代音波駆動型ユーザーインターフェースの戦略的基盤構築

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[スペイン]アジア マルツォ ナバーラ州立大学 数学コンピュータエンジニアリング学科 講師
[英国]ブルース ドリンクウォーター ブリストル大学 工学部機械工学科 教授
[英国]ディエゴ マルティネズ プラセンシア ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン コンピュータ科学科 准教授
[英国]ルチ グプタ バーミンガム大学 化学研究科 准教授兼国際交流主任
[米国]ダニエル スモリー ブリガムヤング大学 アイラ・A・フルトン工学科 電気及びコンピュータ工学 准教授

研究課題

深層科学技術計算:数理科学を基盤とする物理構造と深層学習の融合

研究分野

AI・情報

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[英国]クリストファー バド バース大学 数理科学科 教授

研究課題

植物の誘導リプログラミングに立脚した新規バイオエコノミー基盤の創出

研究分野

バイオ

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]ライアン・リスター 西オーストラリア大学 分子科学部 教授
[オーストリア]ヤシン・ダグダス オーストリア科学アカデミー グレゴール・メンデル植物分子生物学研究所 グループリーダー
[ベルギー]リーベン・ディベイルダー VIBゲント大学 植物システム生物学センター 主任研究者
[フランス]ジェローム・ペルー ピカルディジュールヴェルヌ大学 教授
[ドイツ]カホリナ・グティアール マックスプランク分子植物生理学研究所 ディレクター兼グループリーダー
[ドイツ]中神 弘史 マックス・プランク植物育種学研究所 グループリーダー
[ドイツ]フォルカー・リプカ ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン 植物細胞生物学科 教授
[スイス]サラ・シモニーニ チューリッヒ大学 植物・微生物生物学科 教授
[英国]ウタ・パズコウスキー ケンブリッジ大学 植物学科 作物科学センター 教授
[米国]デイヴィッド・スターン ハワードヒューズ医学研究所 ジャネリア研究拠点 シニアグループリーダー
[米国]ギッタ・コーカー カリフォルニア大学デービス校 植物病理学科 教授
[米国]ケネス・ビーンバウム ニューヨーク大学 生物学科 教授

日本・米国・英国・ベルギーのトップ研究者8名からなる研究チームが、植物の誘導リプログラミング制御機構を解明する国際共同研究を通じて、バイオエコノミー進展に資する革新的なグリーンバイオテクノロジーを創出する。研究チームは最先端シングルセル解析から得られる分子情報をもとに、器官・組織再生、ゴール形成、微生物応答を通じた植物の環境耐性向上・機能性拡張技術を開発する。また、細胞個性の分子情報を活用した育種技術を世界に先駆けて開発し、日本発バイオエコノミー基盤技術として国際発信する。このチーム研究を通じて若手研究者(日本側23名、相手国側12名)の国際頭脳循環を図り、世界的に活躍する次世代PIを育成することで、農業の持続性向上に不可欠な技術開発を推進する国際的な研究コミュニティを構築する。

研究課題

イオン伝導性酸化物薄膜の製造とカーボンニュートラル化のための革新的な中温電解セル

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]ウィルへルム メウレンベルグ ユーリッヒ国立研究所 エネルギーと環境部門-1 部門長
[英国]ステフェン スキナー インペリアルカレッジロンドン 材料工学科 教授
[米国]ペトロス ソフロニス イリノイ大学アーバナシャンペーン校 機械理工学部 教授

研究課題

分散型国際ネットワークが実現する基盤蓄電技術革新とネットゼロ社会

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]フィリップ アデルヘルム フンボルト大学ベルリン 化学科 教授
[米国]ジエ シャオ パシフィックノースウェスト国立研究所 エネルギー・環境部門 研究所フェロー

研究課題

発電と水素製造が可能な次世代固体酸化物形セルの設計指針構築

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[米国]ハリー L. タラー マサチューセッツ工科大学 材料工学科 教授

研究課題

究極の蓄電池「リチウム空気電池」の技術革新を導く国際パートナーシップ

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]ピーター ビーカー ユーリッヒ総合研究機構 ミュンスター・ヘルムホルツ研究所 シニアリサーチャー
[英国]リー ジョンソン ノッティンガム大学 理学部 教授
[米国]ヤン シャオハーン マサチューセッツ工科大学 機械工学科 教授

研究課題

世界規模エネルギーシステムモデルの開発及びそれを用いた革新的なエネルギー技術評価と脱炭素エネルギーシステムの提示

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オーストリア]ケイワン リアヒ 国際応用システム分析研究所 プログラムディレクター

研究課題

光電解デバイス電極における高速電荷輸送のための有機-無機複合界面に関する国際頭脳循環

研究分野

エネルギー

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[スイス]トーマス リッパート パウル・シェラー研究所 薄膜界面グループ グループリーダー

研究課題

金属マグネシウム層とGaN層の超格子構造(MiGs)の物性とデバイス応用およびウルトラワイドバンドギャップ半導体材料(AlN、Ga2O3等)への超高濃度ドーピング

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[イタリア]マッテオ メネギーニ パドヴァ大学 情報工学部門 教授
[英国]マーティン クバル ブリストル大学 物理学部 教授
[米国]デブディープ ジェナ コーネル大学 電子及びコンピュータ工学部 デイヴィッドE・バー工学教授
[米国]フイリ グレイス シン コーネル大学 電子及びコンピュータ工学部 ウィリアム・L・クワッケンブッシュ教授
[米国]ハイメ マリアン カリフォルニア大学ロスアンジェルス校 材料科学工学 教授
[米国]カン ワン カリフォルニア大学ロスアンジェルス校 電子及びコンピュータ工学 特別栄誉教授
[米国]サミュエル グラハム メリーランド大学 機械工学部 ナリマン・ファーヴァーディン教授・工学部長
[米国]スラバンティ チョウダリ スタンフォード大学 電気工学部 准教授
[米国]トマス パラシオス マサチューセッツ工科大学 工学部 教授

研究課題

巨大分子の精密認識を可能にする革新的ナノ空間材料の開発

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フランス]クリスチャン セレ パリ文理研究大学 パリ多孔性材料研究所 研究所長

研究課題

極限アスペクト比(EXAR)ナノ材料の学際的研究

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]ヤナ ザウムゼイル ハイデルベルク大学 物理化学専攻 教授
[スウェーデン]ダニエル セルデベリ スウェーデン王立工科大学 ファイバー・ポリマー工学専攻 教授・専攻長
[米国]河野 淳一郎 ライス大学 情報電子工学専攻 教授

研究課題

先進的合成法を駆使した遷移金属化合物の創製と構造物性相関に基づく新規機能特性の探求

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[英国]ポール アットフィールド エジンバラ大学 極限環境科学センター・化学科 教授

研究課題

強誘電体ルネッサンス:ペロブスカイトを凌駕する「第四世代材料」で実現するカーボンニュートラル

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]ウべ シュローダー 非営利会社NamLab 副科学部長・主任研究者
[米国]スーザン トロイラー-マッキンストリー ペンシルベニア州立大学 材料工学科 教授

研究課題

サステイナブルな発光デバイスを志向した究極の高効率発光デンドリマー材料の創製

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]ルーベン コスタ ミュンヘン工科大学 シュトラウビング キャンパス 生物機能性材料研究室 教授
[英国]アンドリュー モンクマン ダラム大学 物理学科 教授

研究課題

糖質系ハイブリッドポリマーの精密設計を基盤とした次世代サステイナブル材料の国際共同開発

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[フランス]レドワン ボルサリ フランス国立科学研究庁 植物高分子研究所 CNRS研究教授

研究課題

レーザー微細加工と炭素材料の融合による3次元テラヘルツメタマテリアルの創生

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[フィンランド]ユーリ シビルコ 東フィンランド大学 物理数学科 教授

研究課題

フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクスに関する包括的研究

研究分野

マテリアル

支援期間

2024年2月~2025年11月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オーストリア]マーティン カルティンブルナー ヨハネスケプラー大学リンツ ソフトマター物理学科 教授
[フィンランド]カリ ロンカ VTTフィンランド技術研究センター センシングソリューション研究領域 副所長
[ドイツ]クリストファー シナシュキ マックスプランク研究所 マクロ分子合成 グループリーダー
[イタリア]ジャンニ シオファニ イタリア技術研究所 マテリアルインターフェース研究所 スマートバイオインタフェース研究領域 主席研究員・所長
[英国]ジョージ マリアラス ケンブリッジ大学 電気電子工学科 教授
[英国]二コラ ガスパリーニ インペリアカレッジロンドン 准教授
[米国]ケビン プラックスコ カリフォルニア大学サンタバーバラ校 化学・生物化学部 教授
[米国]トゥック・クエン グエン カリフォルニア大学サンタバーバラ校 化学・生物化学部 教授
[米国]ジェナン バオ スタンフォード大学 化学工学科 教授

研究課題

先端量子技術プラットフォームと国際頭脳循環による量子ネイティブ人材育成拠点

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[イタリア]ペトラ パイエ ミラノ工科大学 物理学科 准教授
[米国]デイヴィッド オーシャロム シカゴ大学 プリツカー分子工学研究所 教授

研究課題

重力波天文学のための量子制御技術

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]デイヴィッド マクレラン オーストラリア国立大学 重力波天文学センター 教授・所長

研究課題

トポロジカル物質に基づく革新的量子エレクトロニクスの創成

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
研究課題

理研-バークレー 数理量子科学イニシアティブ

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[米国]ウィック ハクストン カリフォルニア大学バークレー校 米国科学財団物理フロンティアセンター(N3AS) 所長

研究課題

量子情報と量子生命科学を包括する国際共同研究網の構築

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ベルギー]クリスチャン デ・グリーブ IMEC 量子コンピューティングプログラム imecフェロー兼量子コンピューティングプログラムディレクター
[ドイツ]マーチン プレニオ ウルム大学 理論物理学研究センター センター長
[英国]ドミニク オブライアン オックスフォード大学 工学部 教授
[米国]ジャバド シャバニ ニューヨーク大学 量子情報物理学研究センター センター長

研究課題

トポロジカル量子物性を利用した革新的光回路の実現

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[米国]アレクサンダー カニカエフ ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ 電気工学 教授

研究課題

半導体およびトポロジカル物質のスピン軌道ナノ構造を用いた量子状態制御

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]トーマス シェーパース ユーリッヒリサーチセンター ピーターグリュンベルグ研究所 グループリーダー

研究課題

ダイヤモンド量子情報技術の基盤構築

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[ドイツ]ティム シュレーダー ベルリン・フンボルト大学 数学・自然科学部物理学部 教授

研究課題

次世代高速通信に向けたテラヘルツ波量子検出の実現

研究分野

量子

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[カナダ]フランソワ ブランチャード ケベック大学高等工科大学 電気工学科 教授

研究課題

最先端原子層プロセス国際共同研究ネットワークの構築

研究分野

半導体

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[米国]デイヴィッド B. グレーブス プリンストン大学 教授

本研究は、国際共同研究の幅広いネットワークの構築により、最先端の半導体製造プロセスに必要不可欠な原子層プロセスの基礎過程を深く理解し、同技術の飛躍的な向上を図ることを目的とする。具体的には、日本側チームは、主として、反応性気体およびプラズマと物質表面相互作用の解析、プロセスおよび材料の数値シミュレーション、機械学習による物質・プロセスデータ解析を行い、相手側チームは、主として、プロセスシステムの最適化、反応性気体およびプラズマの実験と数値シミュレーションによる解析を行う。国際共同研究を通して、互いに得意とする分野の融合が進み、新規の半導体製造プロセス開発の効率化のための新しい手法が確立されることが期待される。

研究課題

スピントロニクス確率論的コンピュータの大規模集積化に向けた基盤構築と『確率超越性』の実証

研究分野

半導体

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[米国]ケレム カムサリ カリフォルニア大学サンタバーバラ校 電気情報工学専攻 助教

スピントロニクス確率論的コンピュータの大規模化・高性能化・高信頼化・低消費電力化に求められる材料・素子・回路・アルゴリズムに関する課題を社会実装からバックキャストして設定し、これまで当技術の発展を先導してきた日米の研究者が緊密に連携してその課題に取り組む。また米国の半導体ファウンドリにて作製したCMOS回路上にスピントロニクス素子を形成してCMOS集積システムでの動作実証を行うとともに、機械学習や組合せ最適化などで用いられる乱数アルゴリズムを実行するハードウェアとしての従来型決定論的ハードウェアに対する演算性能の優越性を実機での実測値にて実証する。研究開発は日米の学生・若手研究者の相互派遣を通して推進し、社会的価値の高い技術を創出しながら、将来国際的な舞台で活躍する若手人材を育成する。

関連サイト

研究課題

次世代の高効率計算基盤を実現する適応型データ圧縮ハードウェアの探求

研究分野

半導体

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[カナダ]ジェイソン アンダーソン トロント大学 電気情報工学科 教授
[米国]フランク カペロ アルゴンヌ国立研究所 数学・コンピュータ科学部門 プログラムマネジャー

本研究では、多様なデータに対して有効なデータ圧縮をリアルタイムに実現し、大規模システムやネットワークにおけるデータ移動コストを削減する、適応型データ圧縮ハードウェアの実現を目指す。日本チームはデータ圧縮ハードウェアの設計およびAIや特徴抽出に関する研究を、アメリカチームは適応型データ圧縮アルゴリズムに関する研究を、そしてカナダチームはCGRAやその自動再構成に関する研究を担当する。AIやCGRA、可逆・非可逆圧縮アルゴリズム、データ解析手法についての最新研究や技術の調査と、実現に必要な各要素について、データ圧縮、CGRAアーキテクチャ、カスタムコンピューティングに精通した研究者の知見を集結し、研究を推進する。本プロジェクトでは、国際的な研究者ネットワークの構築を進めると共に、異なる分野の最先端の研究グループ間での相互作用により、新しい研究シードの発見や独創的なアイディアの提案などが期待される。

研究課題

ASIC設計ユニバーサル化に向けた、粗粒度ロジックアレープラットフォームの創生

研究分野

半導体

支援期間

2024年2月~2025年11月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[米国]プリヤンカ ライナ スタンフォード大学 工学部 助教

研究課題

Ⅲ-V族化合物半導体ナノ選択成長技術の確立とナノフォトニクス応用

研究分野

半導体

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[オーストラリア]ハクホー タン オーストラリア国立大学 物理学研究科 教授

本研究は、半導体準安定結晶構造を精緻に制御する結晶成長技術を確立し、新たな半導体構造相転移材料の結晶成長技術の確立と新材料創成について取り組むことで、破壊的イノベーションへ繋がる材料創成技術の確立を目指す。具体的には、III-V族化合物半導体ナノ選択成長技術の確立とナノフォトニクス応用の開発を通して、半導体構造相転移材料といった新半導体材料の結晶成長技術について、日本チームとオーストラリアチームで同一新材料の結晶成長技術からデバイス作製技術までの標準化プロセスを構築する新たな体制を構築する。これによって、国際共同研究を進めつつ、革新技術の標準化を加速させ新材料成長技術の確立と、実用研究に至る研究期間の短縮化が可能となることを実証することで、これまで見過ごされてきた材料成長の国際共同研究拠点創成の礎を築く。

研究課題

通信とAIの融合によるオープン情報基盤の研究

研究分野

通信

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]タリク タレブ ルール大学ボーフム 電気工学・情報工学部 教授

本研究は、オープン情報基盤における複数分野領域(無線通信、ネットワーク、V2X、UAV、XR)をAIによる相互連携を実現する分野横断型研究を目的とする。日本側チームがオープン情報基盤の構築と複数分野領域との連携基盤の研究開発を行い、相手側チームはAIによる相互連携を実現する複数の分野特化型AIの研究開発を日本側と共同で行う。日欧のチームによる研究活動を通じて、次世代(Society 5.0、6G)を世界的にリードする若手研究者の育成が期待される。また、頭脳循環の促進のための若手研究者の海外派遣、国際ワークショップの開催、国際共同研究連携やダイバーシティ促進を通じて高いレベルの知識の循環、新しいアイデアの創出による産業の革新及びSDGsへの貢献、若手研究者・女性研究者の増加が期待される。

研究課題

知的環境のためのセンシング・アクチュエーション・通信及び知的信号処理基盤に関する研究

研究分野

通信

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[オーストラリア]マノーランジャン ポール チャールズスタート大学 情報数学工学科 教授
[カナダ]オクタヴィア ドブレ メモリアル大学 電気コンピュータ工学科 教授
[ノルウェー]トーマス ジンナー ノルウェー科学技術大学 情報セキュリティー通信技術学科 教授
[英国]チュン クアン ズオン クイーンズ大学ベルファスト 電子・電気工学・コンピュータサイエンス学部 教授
[米国]チェニー チュア カリフォルニア大学デービス校電子情報工学科 教授
[米国]シュー ハン ヒューストン大学 電気コンピュータ工学科 教授

本研究は、人やその活動をサポートする知的環境を実現するセンシング・アクチュエーション・通信及び知的信号処理基盤及びその実現例について研究する。日本側チームは、知的環境のモデリング及びその実現に必要なセンシング・アクチュエーション・通信機能について主に研究する。海外チームは、知的環境の通信機能、センシング、知的信号処理基盤と実証実験について主に研究する。実現例として、航空地上統合ネットワークによる広域環境情報共有方式及び高度車両ネットワークプラットフォームについて研究する。既に構築している国際的なトップ研究コミュニティの発展が期待される。さらに、頭脳循環の促進のための若手研究者等の海外への長期派遣、海外からの若手研究者等の招聘、国際共同ワークショップの開催等を通して、若手研究者の育成が期待される。

研究課題

マルチフィジックスICTシステムデザイン

研究分野

通信

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[ドイツ]トーマス クーナー ブラウンシュバイク工科大学 通信技術研究所 教授

本研究は次世代情報通信ネットワークを支える様々な伝送メディアの能力の飛躍的向上とシステム設計原理の確立を目的とする。例えば、テラヘルツ波は大容量データ伝送への応用が期待できるが、その波長の短さからわずかな機械振動の影響を受ける可能性がある。テラヘルツ波を重要な新規伝送メディアと位置づけつつ、光ネットワークとの融合や耐環境性に優れる通信に関する研究に取り組む。日本側チームは伝搬解析、アンテナ計測、耐環境光通信、電磁気・機械マルチフィジックス解析などを、ドイツ側チームは電波伝搬・システム統合シミュレーション、ユースケース検討、テラヘルツデバイス開発などを担当する。地球上に設置するネットワーク性能を学術として理論的に示し、実際のネットワーク性能を最大化するための設計指針を明らかにしたい。

研究プロジェクトサイト

研究課題

次世代サイバーインフラのインクルーシブな創成

研究分野

通信

支援期間

2024年2月~2029年3月

採択年度

2023年度

単独公募
Top
相手側研究代表者

[フィンランド]マッティ ラトヴァ‐アホ オウル大学 電子情報工学部 教授

近年、自然災害や国際紛争などにより情報通信基盤が大規模に損壊し、情報流通に支障が生じる事例が増加している。その結果、社会経済活動のみならず、生命維持に関わる機能にまで影響が及ぶリスクが高まっている。こうした状況下において、サイバー世界を根幹から支える、堅牢かつ柔軟な次世代サイバーインフラの実現が強く求められている。本研究では、民主的に運用可能であり、仕様や構成を柔軟にカスタマイズできる自営網としてローカル5Gを活用する。その上で、現場における課題解決を通じて得られる技術や仕様を次世代情報通信技術へと発展させる概念として、「ローカル6G」を提案する。ローカル6Gでは、国民の経済社会活動に内在する多様な課題を的確に分析・理解した上で、AIを活用した輻輳制御、セキュリティおよび認証技術の高度化、堅牢なコアネットワーク技術、NTNと地上ネットワークの連接通信技術などの先端技術を、ローカルネットワーク上で迅速に展開する。これにより、標準化および社会実装の加速を目指す。特に近年、通信分野におけるAIの重要性は急速に高まっており、ローカル6Gの取り組みにおいては、通信とAIの融合を重要な柱として位置付けている。すなわち、膨大な通信データやセンサデータをAIによりリアルタイムに解析し、通信品質の最適化、障害の予兆検知、自律的なネットワーク制御を実現することで、高い信頼性と柔軟性を備えた情報通信基盤の構築を目指す。

研究プロジェクトサイト

関連サイト

研究課題

6Gのための超次元的情報通信技術の創出

研究分野

通信

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[カナダ]エクラム ホセイン マニトバ大学 電気コンピュータ工学科 教授

研究項目(1)は相手国側チームが主に担当し、6Gにおける高周波数帯利用のためのMIMOアンテナや反射板の設計、超低遅延大容量通信のための無線通信環境の最適化に関する技術を研究する。研究項目(2)は主に日本国側チームが担当し、AI技術を駆使した知的なネットワーク制御技術やエッジコンピューティングによる省エネかつ低遅延化技術を創出する。研究項目(3)は、両チームが担当し、両国の視点から6Gで実現されるべきアプリケーションを検討していく。若手研究者の中長期的派遣を通じて、連携研究を進めると共に、若手研究者が海外の著名な研究機関・指導者および同僚の若手研究者との強固な繋がりを構築するほか、海外機関から毎年トップ研究者の方を日本に招聘し、潜在的な海外派遣予備軍の若手研究者に刺激を与える。

研究課題

次世代ワイヤレス通信のための高周波数帯伝搬路環境の知的統合制御フレームワーク構築

研究分野

通信

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[英国]ラヨシュ ハンゾー サウサンプトン大学 電子情報工学科 教授

日本国チームの得意技術であるディジタル信号処理・理論解析・モデリング・最適化を基にした通信方式提案、実用的解析フレームワーク確立、システム最適化を進める一方、相手国チームが高い技術力を持つワイヤレス波形設計、衛星-空中-地上間通信システムの知見を効果的に組み合わせることにより相乗効果と研究スピードアップを図る。また、両チームが多くの知見と研究実績を持つメタサーフェスを利用した知的反射板の活用をコア技術として高周波数帯通信の高度化を進める。日本国チームから二名の若手教員を派遣する一方、相手国チームから主要若手研究者を招聘することで、緊密な研究連携と将来のための交流を行う。将来的に世界をリードする研究チームを率いるために重要な基礎スキルおよび体制構築方法を身に着ける。

研究課題

通信・センシング・学習の融合によるレジリエントサイバー空間生成基盤

研究分野

通信

支援期間

2024年2月~2027年3月

採択年度

2023年度

単独公募
次世代
相手側研究代表者

[カナダ]ニン ツァン ウィンザー大学 電子コンピュータ工学科 准教授
[フィンランド]メフディ ベニス オウル大学 無線通信センター 教授

サイバー空間生成は、1)フィジカル空間の環境を認識するセンシング技術、2)センシング情報・学習モデルを相互共有する通信技術、3)サイバー空間を表現・分析するモデルを構築する学習技術で構成される。他方、多次元のセンシング情報をどの程度の周期でどの場所からどの周波数で収集するかというセンシング問題と学習モデルをネットワーク内で効率的に分散機械学習するためどの端末にどの周波数で共有するかという学習問題が相互に影響し合う形で複雑化し、通信機能がボトルネックとなってサイバー空間生成性能が著しく低下する。そこで、本国際共同研究では、サイバー空間生成で発生する実データを活用して、通信・センシング機能を学習しながら環境変化に適応し、システムを自己最適化するレジリエントサイバー空間生成基盤の確立を目指す。

研究プロジェクトサイト