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前のエントリーで書いたとおり,腰椎 椎間板ヘルニア の手術を受けてきました. 手術前日
手術の前日の朝10時から入院.病室は8人部屋の大部屋.ラッキーなことに通路側だったので,左にしか人がいないとはいえ,結構大人数である.部屋には簡単な棚・小さな金庫とベッドがあるのみ.荷物はまとめてスーツケース1つで入院することにした.一応TVも付いていたが, スマホ にフルセグが搭載されているので使わなかった. 前日は特にやることもなく,手術の説明を受けて同意書を書いただけで終わり.手術は翌日の午後からになった.ちなみに手術は立会人が必要だったので,実家から母に来てもらってお願いした. 病院食はこんな感じ.イメージよりずっと美味しい. この日の21時から絶食となるため,明日腹が減ってはいかんと思い,21時前に自販機でパンを買って間食していたw
手術当日
当日は9時に先生がやってきて状態を確認.12時からは飲水も禁止になった.13時頃から点滴開始.輸血もできるようかなり太い針を刺すらしいのだが,確かに普段の注射より少し痛かった.ただ大騒ぎする程ではない. 15時前に呼ばれて,検査着みたいな手術着と紙製のパンツに着替えた.母とは手術室の前で別れた.その後,本人確認と麻酔の先生が挨拶してきた.手術室は本当にドラマで観るような感じで,馬鹿でかい照明が天井にあったり. 内視鏡 を入れる前に,ヘルニアに造影剤と色素を注入する.ヘルニアに色を付けて周囲の組織と判別しやすくするらしい.これは手術前に受けた造影検査とだいたい同じなのだが,今回は腰の麻酔の効きが悪かったのか,前回よりちょっと痛かった. これが終わるといよいよ 全身麻酔 の開始.酸素マスクを付けられて,点滴で麻酔薬を入れるらしい.噂では視界がボヤケるという話もあったが,自分の場合は意識を失うまで完全に普段通りだった.しかしその後, 一瞬で意識が飛ぶ .効いている間のことはほとんど覚えていないが,何となくゴチャゴチャ議論している夢を見ていた(気がする). 「終わりましたよ〜」と言われた後,喉から管を抜いたはずなのだが,次に覚えているのは病室のベッドに移される所.手足がガタガタ震えて,電気毛布をかけてもらった.この時点で,右腕に点滴,腰からは血抜きの管(ドレーン),尿管に カテーテル と,全身に管が3本もあって身動きが取れない.とにかく喉が渇いていたので,母ともあまり喋れなかった.
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量子アニーリング はD-waveが有名ですが,日本企業もこぞって 量子アニーリング *2 に参入してます. 富士通 のデジタルアニーラは,ズバリ「 「組合せ 最適化問題 」を実用レベルで解ける唯一のコンピュータ 」だそうです. ( デジタルアニーラ - 富士通の新アーキテクチャコンピュータ: 富士通 より引用)
「組合せ 最適化問題 」とはまた大きく出ましたね. たとえば Googleマップ や Yahoo! 路線検索は,日々大量の経路探索問題をまさに「実用レベル」で解いていると思うのですが,その辺はどう考えているのでしょう? 開発部門のインタビュー記事では,30頂点のTSPは スパコン でも解くのに「8億年かかる」と主張しています. ここで言う 「8億年かかる計算」とは、コンピュータ科学の領域では有名な「巡回セールスマン問題」 のことだ。
(中略)
巡回する都市の数が増えると計算対象は指数関数的に増えていき、30都市なら実に1京×1京通り以上の計算が必要になる。これは、1秒間に1京回の演算ができる 富士通 のスーパーコンピュータでも、8億年かかる計算量である。デジタルアニーラは、こうした1京×1京通り以上もの「 組み合わせ最適化 問題」を1秒以内に解いてしまうのである。 ( 8億年分の計算を1秒で処理── 量子のパワーをデジタルに転換した 「デジタルアニーラ」の衝撃 - CNET Japan より引用.強調は筆者.) 皮肉なことに,TSPは組合せ最適化の中でも古くから徹底的に研究されている問題で,しかもかなり大規模問題まで解ける問題です. すでに2006年の時点で85, 900頂点のTSPインスタンスの厳密解 が求められています. さらに近似解まで含めると, 1, 904, 711頂点のTSPインスタンスで,ほぼ最適解(最適値とのギャップが0. 0471%以下)が見つかってます .もちろん, 量子コンピュータ は使っていないはず(たぶん). 以下の動画では, 普通のパソコンで2392頂点のTSPの厳密解を1分もかからず求める様子を見ることが出来ます .実際にルートが求まっていく様子は,なんだか見ていて楽しいですね! お分かりの通り,30頂点のTSPが量子で「解けた」と「衝撃」を受けている場合ではないです.「8億年かかる計算」とは一体. まぁまぁ,30頂点TSPが8億年というのは話の枕であって,本当は 量子アニーリング でもっともっと大規模な問題が解けるんでしょ?と思うことでしょう.ところがどっこい,(デジタルアニーラではなく 東芝 のマシンですが)実際に試してみたレポートによると, なんと本当に数十頂点で限界がくるようです .
本当の本当ですか? 貴方の剣に誓えるくらい本当ですか?」 「諄い。話す相手もいない。それに貴様の能力を言い触らしたところで、俺に何の得がある?」 「……なら良かったです〜!
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また,「 組合せ最適化は量子で解けるんだから,古典 アルゴリズム の研究は時代遅れ 」というのも困りものです.上で見たように 量子アニーリング は ヒューリスティクス に過ぎず,厳密解法の代用にはなりません.また,高速に解ける組合せ 最適化問題 の探求など,古典 アルゴリズム の範囲でもやることはまだまだあります. 最後に,組合せ 最適化問題 に対する 量子アニーリング の性能に関して,NSSOL *5 の オペレーションズ・リサーチ チームが冷静に分析していたので,紹介します. 私たちも各社の製品を調査しました。各社とも特徴が少しずつ違いますが、特定の問題に絞れば従来の方法に匹敵する性能が出ることもあることがわかりました。ただ 組合せ 最適化問題 全般を解けるわけではなくまだ実用段階ではない と考えています。 (中略)
量子アニーラのツールを否定するわけではないんですが、 それも含めていろんな アルゴリズム があって、それをどういう問題にどう当てるのか、そのノウハウを持っていないと組合せ 最適化問題 はうまく解けません 。 ( 進化する最適化技術 VOL. 2~最適化問題を解決に導くNSSOLの技術と実績 -量子アニーリングは万能ではない-~|TO THE FUTURE|日鉄ソリューションズ より引用.強調は筆者)
さすが,実務と長年真面目に向き合ってきたチームの評価は的確ですね. いち研究者として,組合せ最適化に対するヘンな誤解がこれ以上広まらないことを祈っています. 日本は3度目の緊急事態宣言に突入するようですね. アメリ カはワクチン接種が進んでいるとはいえ,大学はまだ全然人がいません.今回はMITのコロナ対策を紹介してみようと思います. 入構の仕組み
MITはキャンパスの境界に柵などがないので,敷地内までは誰でも入れます.ただし, 建物に入るには定期的に検査を受ける必要 があります.この検査と建物へのアクセス許可のプロセスは COVID PASS というアプリで一元管理されています. 検査の仕組み
検査小屋がキャンパス内に数箇所あり,入構者はまず検査を受けます.こんな感じのプレハブ小屋です. 小屋に入ると,まずは受付でCOVID PASSという専用アプリに表示されるバーコードをスキャンしてもらいます.次に,生年月日と電話番号で本人確認が行われ,検体採取キット(綿棒と容器のセット)が渡されます.その後,奥にある採取ブースで検体採取を行います.
また、要請に応じない飲食店との取引をしないよう、販売業者に求める方針について、酒類販売の業界団体は「酒類の取引停止に対する補償もない中で、毅然とした対応を取ることは商慣習の常識からいっても困難だ」とのこ抗議に関する受け止めは? この方針については撤廃をせず、引き続き協力を求めていることに変わりはないか?