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2026年8月26日水曜日

30代ぐらいに体験した恋愛ビジネスの感想や実態

 誰もが体験した某アイドルグループ活動、最初は新鮮で男子校の諸君は清楚な彼女に惚れ込んだはず、しかしネットの裏側では沢山のスキャンダルや枕営業の噂が流れて、衝撃を受けた人も多いのではないだろうか。僕はこのビジネスが青少年や少女の心に果たしていいのか、悪いのか教育の観点で物申す。正直に申しますと、15歳ぐらいの高校から恋愛は止めて欲しいとはなる。ある程度経験してはいいが、まず感情の抑制ができない。嫉妬がなんなのかよく自覚していない。その憎い感情で、殺人やら悪戯をあなたが想像していた以上に残酷で無慈悲なことをする。加減がわからないと経験や情報から分析する。なので、僕はある程度は経験するべきとしか助言することしかできない。

現代のアイドル事情、AKB48の秋元康が、やり始めて、つんくとかモーニング娘とかあるけど、沢山お金を持ってるので、運営状態も良く、ビジネスが高度化している。もしかしたら僕らが見ている何気に流れてるアイドルの画像もAIとかが導入されていて、疑似恋愛みたいなよりファンを獲得するための、ビジネスが展開されてる。一見サービス旺盛だが、全部高度化されたテクノロジーの集合体や、人事組織ぐるみの運営だとしたら、これほど危険なものはない。勿論芸人と言う枠組みでテレビ出演しているのだから、政治家に待遇が似ているのかもしれない。だとしたらセキュリティサービスもそれに酷似していると考えてよい。 

成功したアイドル活動と派生した地下アイドル組織 

誰もが喜ぶ組織運営やコンセプトなんだろうが、その実態を調べると、整形ビジネスや薬物、セックスなどの公衆衛生概念を犯す、そういうなんか乞食が一攫千金できるビジネスが横行していて、社会の秩序が悪化している傾向がある。蔓延しているのは詐欺、お金儲け。そこに人間らしい感情は存在していない。緻密に計画された僕らNPCがどう彼女達が考えた会話に答えるかが完全予測された知能犯罪である。僕らは人間らしい感情を持ち喜怒哀楽をベースにしている。そういう心を利用して何を言わせるのかなにを求めるかを熟知している高度なAIを搭載しているラブリードールのような危険な存在と考えてよい。一応僕が体験したことと言えば、夢中になり愛し、君が存在しないと生きる希望を失うという。喪失感や貢文化を体験することになるだろう。そして恋愛という感情は厄介で、二度も、三度も献身的な信者として、利用される。僕ら人間には自分のことを自分で判断できる内省的な機能がないからだ。このような高次元的な脳を育成するには50年ぐらいは最低かかるとされる。

悪の組織なのか

邪悪で悪の組織でも、女の子が可愛いから何をしても許される。イケメンがそんなことをするはずがないという風になる。それは裁判官の判定にも影響するのがやっかいである。これを我々は魅了すると呼んでいる。事実喧嘩したさえに、ブスは死んでも誰も悲しまないし、邪悪なイケメンが沢山彼女を作っても、それが世の中で正義だと逆否定されるのが、やっかいである。普通の人である社会常識が通用しない。ハーレム王国の世界では、彼氏である皇帝がまさに世界そのもので、すべて言ってることが正しいと女の子たちは盲信してしまう。僕ら男が考えてるようなほど、女の子の気持ちは綺麗ではないし、女の子は逆に惚れた男の糞も食えるぐらい献身的である。化学を勉強している人ならわかるが、うんこは分子的に臭い匂いを放つんで、誰も食べない。しかし、そこに恋愛妄想が入ると、脳内が錯覚して、よくわからないことが起きるみたいだ。

 

 社会的にどうすればいいのか、恋愛は親から見たらダサいのか

残念ながら、第三者から見た恋愛の感想は酷評であり、第三者程不快なものはない。当事者は美談するだろうが、親の目には不幸まっしぐらで、社会的貢献ができない役立たずと評価するのが大部分だろう。これは言わば敵国のナイトがお姫様をかどわす、駆け落ちのシチュエーションに似ている。ヘッドハンティングと呼ばれる会社のキー技術を握るエンジニアを高報酬で雇う、そういう部分に近し物がある。

残念ながら私はあまり恋愛経験がないんだが、根本的な解決方法として村規模での考察を述べようかと思う。村一番の踊り子と付き合うにはどうすればいいのかと仮想考察する。そうするとやはり貢文化になってしまうが、その踊り子に見合う条件を男が整えてくれるのだ。いいところを見せようと、見栄を張り、財産をアピールする。そして村長が出てきて、親や村人に、試練を乗り越えたと結婚式で祝うことになるだろう。まあ、現代社会でもそんな風習は残ってるし、それが本能的なんだろう。自由恋愛と言う、ルールなしのバトルが繰り広げられてるんで、奴隷娼婦みたいな概念もなくはない。ヤクザ組織が女性を商売の道具に仕立て上げ、社会を把握する極悪ビジネスができあがり、周りが迷惑するからだ。そこにみんなの幸せは存在しない。少数だけが満足する王侯社会の出来上がりだ。よくできてる社会コンセプトだと誰もが歓喜するだろう。だがライオンの生態に近い、雄ライオンのはぐれはちっともつまんない。ナショナリズムで分かる通り、ライオンも複数の雌が群がる社会を形成しており、あまり優秀でない雄ライオンを外で働かせる傾向にある。全部、その皇帝ライオンの嫁で、子供も全部彼の、他の雄ライオンも支配下になるしかないのだ。

ちょっと一昔前のエジプトのファラオの話をすると、貞操帯という。皇帝以外の男とエッチをしてはいけないという。鉄のパンツを履かされるという文化に似ている。女は資源であり、人類社会を統治する上での重要ファクターだと考えるものも多数いる。そうやって、人類文明社会も栄えたのは事実である。どうにもならい、女主体の犯罪文化とも考えて良い。各国での民謡では、そう言った話しが多数記載されている。 現代社会では五人家族しゃないと駄目ですよ。ちゃんと分けて食べましょうという政治家たちの警告は、最もウザい指図にしか聞こえないのはどうしようもない。

結論、どうしても説教ぽくなるのはもう現代社会では食いつくされて、完全管理されてしまってるので、反発するのは当然である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人には宿命という役割(ロール)がある

 こんにちわ、40歳になっても何もうまくいかない人です。最近思うことがあるんですが、人には士農工商みたいな役割がハッキリと明確に、それも家族の血で代々と受け継がれてると感じる日々を感じてます。その理由の一つに例えを挙げると白い鹿という遺伝疾患を抱えた変異タイプがどう生きるのか、どうして自然界にはあまり存在しない白い毛で目立つように生まれたのかと最近幼少期の学校生活とかを思い出して、そう感じるようになりました。多くの自然界は弱肉強食で、お互いに牽制して戦って捕食しあってます。人間界もそれが緩和されてますが、やはり醜い欲望で心がすさんだ、それに近い生態は残ってます。そうでなければ多くのジャーナリストがニュースで犯罪を報道することはありません。感覚的にはですが、皆何かしら私は犯罪されてるんじゃないかってパラノイアを抱えることがあると思います。僕もその一人で、敵が獲物やお宝を狙うさえにマーキングという、指名手配のような犯罪組織にもそういうものがあるんだとなります。

常々考えるのは対策法案で、もう財産を持たない、運命的に修羅の道を歩む、坊さんのように修行するみたいなことを考えることが多くあります。もちろん警察組織が助けてくれるならいいんですが、僕より年下の警察所長が、相手側にも家族もいるし、そう頻繁に手伝えないと思うと、結局は、医者が抱える自分で自分を治療できない、手術できる人が居ない、誰が俺を救うんだという話を思い出します。 

今は、特にそういう犯罪組織ぐるみが、個人に対して何か恨みを晴らすみたいなことは無いとは思うけど、やはり未だに対策方法はありません。例えばオウム真理教やミャンマー、カンボジアの出来事、そういう東南アジアにはソマリア海の海賊や宗教的な理由で武装する組織が数多くいます。そういうニュースを見てると、やっぱ時代は護身術でネット通販からピストルを購入しないとなとかGTAみたいなギャングを題材にしたゲームが人生の未来のルートに頭を思い浮かべます。一応は台湾も軍国なんで、村の青年は政府指導の下で訓練され、役所や戦地に派遣されます。

さてさて、もう40歳にもなるし、今後何をしようか、リクルートみたいな職業サイトでも眺めてるんですが、学校で習ったことが一つも役に立ちません。正直、自分がどのロールやスキルが得意で社会に役に立つかも不明です。そんなゲーム画面みたいなステータスを表示できる。そんな便利なものは現代には存在しません。今後の人生、10年後果たして、世界の戦況や平和維持などのニュースに関心を持ち、未来を予測して、日本人の未来は暗く、ヨーロッパの暗黒期に近い、盗賊や暗殺を主体とした生活になるかもしれないと連想せざる得ません。

でもでも、すし屋みたいな日本を代表する、セレブご用達の海上レストランも存在するのではないのか、それで成功している日本人も多々居る。と自慢げにアピールしているお金持ちもいます。そういうのを報告してくれると、ほっこりしたりまだ希望はあるんじゃないのかとか生きる指針として、まだまだがんばってみようとか考えます。少なくとも、自身の人生を棒に振る修羅の道は漫画だけにして、尚且つ犯罪組織に狙われないような、そういう人生プランを再設計しないと行けませんかね。

 学校をボクシングジムと例えると、デンプシーロールだけでは日本チャンピョンになれないけど、大学までに習ったことがそこそこ活かせれば、それなりにいい生活ができるで満足できるかもと年齢を重ねるごとに思うことがあります。ひっそりと山奥に籠って、安全に暮らすか、都会に出て競馬を当てるか、人生は自由自在なんで、ポジティブに楽しく自身の人生を歩みたい、そう思う年頃になりました。

 

 結論、作戦はいのちだいじに、健康管理に気を付けましょう。そろそろ嫁も欲しいんで痩せて美容やファッションにも気を使いましょう。になりますかね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月2日土曜日

ハッカー漫画の材料、考察

この他の原因にもP2P(ピアツーピア)と呼ばれるソフトを使うと大量にアニメ100話をまとめてダウンロードすると完了後大体電池が膨れ上がって爆発しそうというもの。

 

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コンセントLANと呼ばれるものあるのを知っているか、電源にノイズが混じり発火する現象も考えられる。逆パルスみたいな信号を送れたら、原子力発電所に直結して爆発するんじゃないかとプロの技術者たちが考察している。 

ドライアイスとは?ドライアイスの作り方を解説! | 氷・ドライアイスの販売・購入、全国発送の中央冷凍産業株式会社 

ドライアイス爆弾、水を入れると体積が何倍にも膨れ上がるもの、ペットボトルに入れて破裂して遊ぶ人が多いので注意が必要だ。Youtuberのメントス爆弾に近いので、我々は警戒するべきである。 

 

 


 

 

 

 

2024年7月24日水曜日

中国のおとぎ話、木下の馬鹿な農夫

 毎年、グレゴリオ暦の2月4日は「立春」です。農家はこの日から種まきを始め、秋の収穫を心待ちにしている。しかし、昔、ある農家に農業は大変だと感じていて、働かずに楽に暮らすことを夢見ていました。


この農夫は「小さな犬」と呼ばれています。他の農家と同じように、彼も毎朝夜明け前に牛や鍬を引いて田んぼを耕し、暗くなるまで家に帰りませんでした。このように、コヨティトは毎日一生懸命働いています。

##続く##

コヨティトはよくこう考えます、「神様は私にそれほど疲れない仕事を変えさせてくれるのでしょうか?私は金持ちにはなりたくないのですが、家族を養える少しのお金があればいいのにと毎日神に祈っています。」彼にやらせるのは比較的簡単な仕事だ。


天気がとても暑かったある日の午後、コヨティトは牛を近くの小さな池に連れて行き、水に浸かり、道路の脇にある大きなバッタの木の下に座って休んでいました。彼は竹帽子を拾い上げて扇子として使い、涼しく感じるまで扇ぎ続けました。この時、彼は改めて「なんと!私は毎日あなたに頭を下げて、簡単な仕事を教えてもらっているのに、なぜ教えてくれないの?」と思いました。


突然、コヨティトは遠くから大きな灰色のウサギが走ってくるのを見ました。灰色のウサギを追いかけているキツネがいたので、全力で走りました。おそらく彼は走るのが速すぎて、道を遮る木に気づかなかったのだろう。 「ドーン!」という音とともに、灰色のウサギはバッタの大木の根元にぶつかって気を失ってしまいました。


「わあ!なんて太ったウサギなんだ!」 コヨティトは手を伸ばしてウサギの耳を掴み、持ち上げて嬉しそうに言いました。方法を頑張らなければなりません。」


コヨティトは拾ってきた灰色のウサギを抱えて急いで家に帰りました。途中で村の人に会いました、その村人が「ウサギを買いたいのですが、売ってくれませんか?」と言いました。


コヨティトは「わかった!売ってあげるよ!でも、いい値段を付けてね。」と言いました。


ウサギを売った後、コヨティトが家の玄関にやって来ました。ドアに入る前に、彼は大声で叫びました。「奥さん! 来て見てください! 今日は何の努力もせずにお金を稼いだのです!」


妻が飛び出してきて、そのお金はどこから来たのか驚いて彼に尋ねました。コヨティトはイナゴの木の下で拾ったウサギのことを彼に話しました。それを聞いた奥さんはとても喜んで、その夜、おいしいものをたくさん買って帰って、二人でたくさん食べました。


翌朝、コヨティトの妻は、以前と同じように農作業に行くためにコヨティトを起こしたかったのですが、コヨティトは起きるのを拒否しました。彼は妻にこう言いました。「なぜそんなに早く起きるの?神様は農作業をする必要はない、ウサギを拾えばいいって約束してくれたの。今日は大きなバッタの木の下に座って、必ずウサギを拾うよ」また太って大きなウサギを。」


妻は彼を叱りました、「空想するのはやめて! 世の中にこんな良いことがあり得るの? 起きて仕事に行きなさい!」 コヨティトはゆっくり起きて畑へ歩くしかありませんでした。


コヨティトは道を歩いていて、「とにかく、神様が私にウサギを拾うという仕事を与えてくれたんだ。だから一日中畑で働く必要はないんだ」と思い、大きな木の下に座り始めました。ウサギが木の根元に当たるのを待ちます。暗くなるまで待ってもウサギは見えなかったので、家に帰らなければなりませんでした。


しかしコヨティトは諦めず、毎日木の下に座って辛抱強く待ちました。一週間経ちましたが、まだウサギは来ません。妻は彼を叱り、近所の人たちは彼を説得しようとしたが、彼は聞く耳を持たず、毎日ウサギを待ち続けた。


コヨティトは長い間畑仕事をしていないため、田んぼの稲は枯れ、雑草が生い茂っています。秋になると、他の農民はみな収穫を終えていたが、小子子には収穫できる穀物がなかった。他人の家が新年の準備をしている冬でも、彼は毎日ウサギを待ちに行きました。


コヨティトの妻は、家に食べるものも使うものも何もないのを見て、とても不安になり、「このままではどうなるんだろう?」と思い、村へ行って、コヨティトを説得してくれるように頼みました。さもなければ家族全員が餓死してしまうだろう。


おじいさんはバッタの木の下に来て、コヨティトに笑いながらこう言いました。「前に木の下でウサギを拾ったじゃないですか。農作業で疲れたときに偶然拾ったんですよ。今から農作業に戻れば大丈夫ですよ」 「そこに行ったら、木の下を見てください。ウサギを拾えるかもしれませんよ!」老人はたくさんの良いことを言い、それからコヨティトに農業に戻るように説得しました。


それ以来、小さな犬は畑を耕しているとき、大きなイナゴの木の下をよく見て、ウサギが木の下で気を失っていないかどうかを確認しました。これは長い間続きましたが、2番目のウサギは見られませんでした。コヨティトはついにそれを理解し、「この世のどんなことも努力しなければ報われない。あの時ウサギを拾ったのはただ幸運だった。」と悟った。


その後、コヨティトはさらに熱心に畑を耕し、収穫の時期が来ると、コヨティトはそれを高値で売り、妻と幸せな冬を過ごしました。

2024年1月29日月曜日

物理学におけるサカモ理論

 まず始めにサカモ理論とは何かを説明しますと重力やワープと呼ばれる瞬間移動を扱ったものとします。実は色々考察されていて沢山あるのでまとめてみようと思いました。ここで扱います学問は電磁気学、相対性理論、原子モデル、万有引力などなどの物理や天体を専門にしている人を対象とします。難しい方程式を扱いたいのですが、記入できないので省きます。

ダウンエネルギーについて

電磁気だと鉄以外くっついたりくっつかなかったりする現象、引力だと回転し外に働く力に引っ張られる現象、では重力とは何かと人工的に作れないのかとなるとき、電気の力で無理矢理すべての分子、素粒子を基底エネルギーに並べてみましょうという考察で、そこにエネルギーを並べて見たら自然とグラビトンなる波長や原子ができがあがると僕は考えてます。ファラデーなる法則で下に力を働かせて、すべて並べて見ましょう。勿論アップエネルギーなるものも存在してると仮定できますし、なければローテーションし回転し力を制御する事も可能かもしれません。一応電磁渦が形成されるから、そこに船があり落ちて出てきたら位置エネルギーで反対側のエリアへ行けるともなります。これは少し海で大航海するガリレオのような気持ちです。

どうして時間が止まるエリアができるのか

電気を無限に加速しても光の速度で止まり地球を七週すると研究でわかっております。そこに超短波を当てると電子が止まり光も波によって進み具合がほぼ止まって見えるようになるから、われわれが使う電子時計の波形で計測した結果、ほぼ時間静止してるとなる。そのエリアは白黒のエリアとなりあらゆる光や分子を弾いている。例えば50m走を走るとして超短波を発射する事で静止エリアを作り、歩いてゴールまで辿り着き解除したら、ゼロ秒で走った事になり計測者は驚きを隠せません。

ウラシマ効果

ブラックホールと地球の時間関係を対比にすると50:1となりブラックホールに1年住むと地球では50年となります。それを簡単な遊びで速度体感を弄って見ましょう。僕がソフトボールをあなたに向かって避けられない速度で早く投げます。あなたはボールが当る前に僕はあなたの後ろに回ることができ、それは観測したカメラからもそのようにしか見えません。言葉遊びでしょうと思いますが、実際にやってみると意外とできるものなのです。これは少々子供騙しになってしまいますが、速度体感というのは弄る事ができ、楽しい時間はとてもはやいみたいな体験になる。

時間を止められるから何?

まあまあ、結論を急がせない。僕らは思考し何度も練習する事で沢山の部品を組み合わせて新しいものを創造するんだからね。これができると僕の中の理論では過去と現在と未来を自由に行き来できるとなりますね。だから思考し描いて見るを何度もトライして探って見るしかわからないのです。物理理論とはそういうもの。身近なものを実際に観測したり、異変を感じたり、知識を蓄えたり、大変なの。どうしてそこまで大変な事をするのか?その疑問だが暇だし仕事もしてるけど上手くいかなかったり、その間暇なので研究するの。

ちょっと気になるキーワード

重力カタパルドなる考察、地球と月の関係を利用して月からジャンプして地球に落ちる事は可能、地球から月へ移動するさえにはとなると月を木星やら土星の質量を作らないといけない。ジャンプして反転し重力でそのままお星様へ飛べるとなる。

僕が考察するのは逆に落下速度を利用し宇宙へ飛べないかというもので、宇宙は無重力とされるし真空である。無風の可能性もあるが、それでも地球は太陽の周りを回る、宇宙球体説を考えてる。これは地動説なる物に近い宇宙はどのような構造なのかを討論する。架空議題となる。つまりは宇宙が球体だった場合、落下を扱えるので、結局はぐるりと一周宇宙を回れる、新しい航法を見つける事となる。


ChatGPTによる質問と考察


1. **重力(Gravity):**

   - **定義:** 重力は、物体同士が互いに引き合う力で、質量によって生じます。アイザック・ニュートンが提唱した普遍的な自然法則の一部で、質量が大きいほど、また物体同士の距離が近いほど、引力が強くなります。

   - **式:** 2つの物体の質量をそれぞれm1とm2、物体同士の距離をrとすると、引力Fは以下のように表されます。

      \[ F = G \cdot \frac{m1 \cdot m2}{r^2} \]

     ここで、\( G \) は万有引力定数です。


2. **引力(Gravitational Force):**

   - **定義:** 引力は、一般的には物体同士が互いに引き合う力全般を指します。地球上では主に重力が支配的ですが、他の天体や物体同士でも引力が働くことがあります。

   - **例:** 太陽と地球の引力により、地球は太陽の周りを公転しています。また、月と地球の引力が満ち引きによって潮の動きを引き起こします。


3. **電磁気(Electromagnetism):**

   - **定義:** 電磁気は、電気と磁気の相互作用を包括する物理学の一分野です。電荷が存在する物体同士にはクーロン力(電気力)が働き、電流が流れている導体には磁場が発生します。

   - **クーロンの法則:** 2つの電荷 \( q_1 \) と \( q_2 \) の間に働くクーロン力 \( F \) は以下の式で表されます。

     \[ F = \frac{k \cdot |q_1 \cdot q_2|}{r^2} \]

     ここで、\( k \) はクーロン定数であり、\( r \) は電荷同士の距離です。


これらの力は物体の運動や相互作用に影響を与え、自然界の様々な現象を説明するために使われます。


アト秒(atto-second)は、国際単位系(SI単位系)における時間の単位の一つで、\(1 \, \text{アト秒}\) は \(1 \times 10^{-18}\) 秒に相当します。この非常に短い時間スケールは、主に原子や分子の電子の動きや光の振る舞いなど、極めて短い時間間隔を表現するのに使用されます。


アト秒は、超高速な物理現象や化学反応、電子のダイナミクスなどを研究する際に役立ちます。以下に、アト秒のいくつかの重要なコンセプトや応用について簡単に解説します。


1. **電子ダイナミクスの研究:**

   - アト秒単位の時間解像度を持つレーザーパルスを使用することで、電子の振る舞いをリアルタイムで観察することが可能です。これにより、電子が原子や分子内でどのように移動し、相互作用するかを理解することができます。


2. **強いレーザーフィールドの影響:**

   - アト秒時間スケールでは、強力なレーザーパルスが原子や分子に与える影響を調査できます。これにより、高強度レーザーが物質に与える効果や、電子が外部の電場にどのように反応するかが分かります。


3. **光の波形整形:**

   - アト秒パルスは、光の波形を制御して変形させることができます。これは、光の振幅や位相を精密に制御する技術に応用され、例えば超高速デバイスの制御や高精度なセンシングに役立ちます。


アト秒単位の時間スケールの研究は、物理学や化学、生物学などの様々な分野で新しい理解をもたらし、テクノロジーの進展に寄与しています。







2023年9月11日月曜日

無料で使える軽量コンパイラDev C++の報告

フレームワークと呼ばれる部分はまた別にインストールする必要があって、ボタンを押してラベルにHello Worldと表示することは出来ません。コンソール限定となり、アルゴリズムで問題解決したり、便利な関数やライブラリを作ったりするまでで、高度なツールを作ることは出来なくは無いですが、かなり研究が要るとなりますかね。

フレームワークにはいろんな種類がありVScodeで検索してみればわかります。これはマイクロソフトが提供しているコンパイラですから一通りそろっているでしょう。MinGWとかGTK++とかオープンソースを活用しあなたの目的にあった物を作ってみるのもいいかもしれません。

Dev C++単独ではコンソールアプリまでですから、更に進んで勉強したい人はツールを買いますのがお勧めとなります。


















2023年8月26日土曜日

超電導物質であるLK-99の報告結果

 韓国の研究チームが発表した超伝導物質LK-99は、常温常圧で超伝導を実現するという画期的な成果として大きな注目を集めました。しかし、その後の再現実験では、LK-99が超伝導体であることを示す十分な証拠が得られないことが明らかになりました。

LK-99の発表は、超伝導研究に大きな衝撃を与え、新たな研究の可能性を広げるものとなりました。しかし、残念ながら、LK-99は超伝導体ではないという結論に至りました。

LK-99の再現実験が失敗した原因は、いくつかの可能性が挙げられます。一つは、LK-99の合成方法に誤りがあった可能性です。もう一つは、LK-99の超伝導性は、不純物の影響によるものであった可能性です。

いずれにしても、LK-99の再現実験が失敗したことで、常温常圧超伝導体の実現は、まだ夢物語であることが明らかになりました。しかし、LK-99の発表は、常温常圧超伝導体研究の新たな道筋を示したものであり、今後も研究が続けられることは間違いないでしょう。

常温常圧超伝導体の実現は、電力輸送や電子機器の開発など、さまざまな分野に革命をもたらす可能性を秘めています。LK-99の研究は、その実現に向けて大きな一歩を踏み出したと言えるでしょう。

LK-99の半導体の可能性は?


LK-99の半導体の可能性については、まだ明らかになっていません。韓国の研究チームは、LK-99は反磁性半導体である可能性が高いと予測しています。しかし、この予測は、理論計算に基づくものであり、実験的な証拠は得られていません。

LK-99の半導体の可能性を確認するためには、さらなる研究が必要です。具体的には、LK-99の電気伝導率や磁気特性などの実験的な測定が、今後の課題となるでしょう。

LK-99が反磁性半導体である場合、従来の半導体とは異なる性質を示す可能性があります。例えば、LK-99は、高温や高圧下でも安定した半導体特性を示す可能性があります。また、LK-99は、磁場に対する耐性が高いため、磁気デバイスの開発に応用できる可能性があります。

LK-99の半導体の可能性は、今後の研究によって明らかになるでしょう。

LK-99の台湾チームの報告結果を述べよ


台湾の国立成功大学の研究チームは、2023年8月25日、韓国の研究チームが発表した超伝導物質LK-99の再現実験を行い、LK-99は超伝導体ではないことを示す結果を発表しました。

台湾チームの研究では、LK-99の合成方法を韓国チームと同様に行い、1000個以上の試料を製造しました。その結果、LK-99は、韓国チームが報告したような超伝導特性は示さないことが明らかになりました。

台湾チームの研究結果は、LK-99の超伝導性に関する議論に終止符を打ちました。LK-99は、常温常圧超伝導体ではないという結論に至りました。

台湾チームの研究結果は、以下の点で韓国チームの研究と異なります。

  • LK-99の合成方法が異なる。
  • LK-99の試料数が1000個以上と、韓国チームの100個よりもはるかに多い。
  • LK-99の超伝導特性の測定方法が異なる。

台湾チームの研究結果は、韓国チームの研究結果の信憑性に疑問を投げかけ、常温常圧超伝導体研究に大きな影響を与えました。

今後、常温常圧超伝導体の実用化に向けては、新たな超伝導物質の探索や、LK-99の超伝導性に関するさらなる研究が求められるでしょう。

超伝導を作るさえの核反応放射線の可能性

核反応放射線は、超伝導材料の特性を変える可能性があると考えられており、超伝導材料の研究においては、重要な研究対象となっています。

核反応放射線は、電子や原子核のエネルギーを放出するような放射線で、X線やガンマ線、アルファ線、ベータ線などがあります。これらの放射線は、原子の結合や電子の運動に影響を与えるため、超伝導材料の特性を変える可能性があります。

例えば、X線やガンマ線は、電子を励起して、超伝導材料の伝導電子を増やす可能性があります。また、アルファ線やベータ線は、原子核を壊して、超伝導材料の結晶構造を変化させる可能性があります。

核反応放射線による超伝導材料の変化は、様々な研究で報告されています。例えば、X線やガンマ線を照射することで、超伝導材料の臨界温度が向上したという研究や、アルファ線やベータ線を照射することで、超伝導材料の磁気特性が変化したという研究などがあります。

核反応放射線は、超伝導材料の新たな特性を発見する可能性を秘めており、超伝導材料の研究においては、重要な研究対象となっています。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 核反応放射線を照射することで、超伝導材料の臨界温度や臨界磁場などの特性が向上する可能性がある。
  • 核反応放射線を照射することで、超伝導材料の電気伝導率や磁気特性などの特性が変化する可能性がある。
  • 核反応放射線を照射することで、超伝導材料の新たな特性が発見される可能性がある。

これらの可能性を探るため、現在、様々な研究が行われています。

また、核反応放射線は、超伝導材料の製造や加工にも応用できる可能性があると考えられています。例えば、核反応放射線を照射することで、超伝導材料の結晶構造を制御したり、超伝導材料の表面を改質したりするなどの技術が開発されています。

これらの技術は、超伝導材料の製造や加工の効率化や、高性能な超伝導材料の開発につながる可能性があります。

今後、核反応放射線による超伝導材料の研究が進むことで、超伝導材料の新たな特性や応用が明らかになることが期待されます。




2023年6月6日火曜日

心の弱いあなたへ

 この現代社会上手く物事が進まないこと多いですよね。そんなあなたはもどかしいしイライラしますよね。そう、大抵の人は物事上手く行かないんです。そこにエネルギーを消費してはいけません。できないことをしっかり理解して、一旦作業をやめて休憩しましょう。あなたは別のことに没頭するのです。

その方法を教えますが、まず思考回路を変更するためのいくつかの方法を教えます。

  • 一ヶ月30日毎日自分が思い描いた最強キャラを作成する
  • 毎日数行でいいからニュースを最後まできっちり読む、そして感想を述べる
  • 不愉快な情報を得たときできるだけ10分以内に消化し忘れる
  • 何か趣味に没頭し、時間、金銭、気分という報酬に変換する
まずは上から順に解説しようかと「最強キャラ」を思い描く
これはそのままですね。漫画でもいいです何かあなたを定義できる最強のキャラを可能な限り製作してください。そうするとあなたはスーパーマンみたいに空を飛べるようになります。これは子供が考えるようなことではなく、大人だからこそ思考するのです。高校、大学までに勉強したあらゆる知識を使ってがんばってあなたの理想な姿を頭や言葉で描くのです。そうするとそれに向かって貴方も専門的になりエキスパートになります。

次にニュースを最後まで読む理由
これは単に読書訓練ですが、ニュースの中には何かしら嘘のようなわからないものも含まれます。この新聞に違和感があると感じたら率直なあなたの感想を書いてみましょう。なにかしら反応があり、真実がわかるかもしれません。インターネットの情報だけでその人のありとあらゆる情報がわかるという時代になってきてるので、これを晒しとかと呼ばれてます。ネットの世界ではみんな自由なんで開いた口が塞がりませんだね


不快な情報を得たとき、できるだけ10分以内に消化し忘れるためには、以下の手順を試してみてください。

  1. 情報を知った瞬間に、深呼吸を数回行い、気持ちを落ち着かせます。
  2. 情報を客観的に捉え、自分の身に起こることではないと自分に言い聞かせます。
  3. 情報を忘れるように、他の楽しいことを考えたり、運動したりします。
  4. 必要に応じて、友人や家族に話を聞いてもらい、気持ちを吐き出します。

不快な情報を知ったときは、ついその情報に引きずられてしまい、ネガティブな感情に陥りがちです。しかし、上記の手順を試すことで、情報を消化し忘れ、気持ちを切り替えることができます。

また、不快な情報に触れないようにする工夫も大切です。ニュースやSNSをチェックする時間を制限したり、不快な情報に関連するワードをブロックしたりすることで、不快な情報を避けることができます。

不快な情報に触れてしまうと、どうしてもネガティブな感情に陥ってしまいますが、上記の手順を試すことで、情報を消化し忘れ、気持ちを切り替えることができます。また、不快な情報に触れないようにする工夫も大切です。


趣味に没頭することで、時間、金銭、気分という報酬を得ることができます。

趣味に没頭することで、時間の経過を忘れて楽しむことができます。また、趣味を通じて新しい知識や技術を身につけることができ、仕事や勉強に活かすことができます。さらに、趣味を通じて新しい人と出会い、交流することができます。

趣味に没頭することで、金銭的な報酬を得ることもできます。趣味で作った作品を販売したり、趣味で得た知識や技術を仕事に活かして収入を得たりすることができます。

趣味に没頭することで、気分転換やストレス解消にもなります。趣味に没頭することで、仕事や勉強の悩みから離れ、リラックスすることができます。また、趣味を通じて達成感を得ることで、自信やモチベーションを高めることができます。

趣味は、人生をより豊かにしてくれるものです。趣味に没頭することで、時間、金銭、気分という報酬を得ることができます。また、趣味を通じて、新しい知識や技術を身につけ、新しい人と出会い、交流することができます。趣味を探している方は、ぜひいろいろな趣味を試してみてください。






2023年6月2日金曜日

月別にお勧めな食材

今もっとも旬な食材を紹介する。夏なら体を冷やし、冬なら体を温める。


1

月

野菜/ ほうれん草、小松菜、大根、にんじん、れんこん、山いも、芽キャベツ

果物/ オレンジ、はっさく、キウイ、きんかん

魚介/ ブリ、マナガツオ、アマダイ、ヒラメ、サケ、タラ、ワカサギ、イカ、カキ

2

月

野菜/ 京菜、春菊、小松菜、大根、わけぎ、カリフラワー、ブロッコリー、カブ、ワサビ

果物/ はっさく、いよかん

魚介/ アンコウ、白魚、ボラ、サヨリ、イトヨリ、イワシ、カニ、タコ、帆立貝

3

月

野菜/ うど、からし菜、小松菜、春菊、あさつき、カブ、レタス

果物/ はっさく、いよかん、さんぽうかん

魚介/ ワカサギ、サワラ、サヨリ、コハダ、ニシン、サザエ、ハマグリ

4

月

野菜/ さやえんどう、竹の子、みつば、新じゃがいも、新ごぼう、ワラビ、ゼンマイ、木の芽、山うど

果物/ はっさく、いよかん、夏みかん、いちご

魚介/ タイ、アイナメ、サバ、タチウオ、サヨリ、メバル、ニシン、トビウオ

5

月

野菜/ えんどう、新キャベツ、新玉ねぎ、アスパラガス、ふき、にら、竹の子

果物/ 夏みかん、いちご、木いちご

魚介/ タイ、ハモ、カマス、タチウオ、イサキ、キス、カワハギ、カツオ、タコ

6

月

野菜/ じゃがいも、玉ねぎ、そら豆、ししとう、青じそ、さやいんげん

果物/ 梅、ビワ、いちご、夏みかん、サクランボ、クワ、ユスラウメ、グミ

魚介/ ハマチ、アナゴ、カマス、タチウオ、スズキ、ハモ、アユ、アイナメ、シタビラメ

7

月

野菜/ きゅうり、トマト、なす、ピーマン、かぼちゃ、ししとう、おくら、 とうもろこし、みょうが、モロヘイヤ、えだまめ

果物/ 桃、プラム、スイカ、サクランボ、まくわうり

魚介/ ハモ、タチウオ、シマアジ、カマス、スズキ、ウナギ、アユ、イワナ

8

月

野菜/ きゅうり、トマト、なす、ピーマン、かぼちゃ、ししとう、おくら、とうもろこし、にがうり、えだまめ、いんげん、とうがん、白うり

果物/ スイカ、ナシ、ブドウ

魚介/ イワシ、アナゴ、スズキ、クロダイ、ハモ、アワビ

9

月

野菜/ かぼちゃ、里いも、とうがん、新しょうが、なす、ずいき

果物/ ブドウ、ナシ、ザクロ、早生リンゴ、いちじく、くり

魚介/ イワシ、サンマ、アジ、サバ、モンゴウイカ

10

月

野菜/ はくさい、大根、にんじん、里いも、さつまいも、落花生、きのこ

果物/ リンゴ、柿、くり、ナシ、ブドウ

魚介/ サワラ、サバ、イワシ、サンマ、ハゼ、アマダイ

11

月

野菜/ はくさい、ごぼう、カブ、春菊、ほうれん草、長ねぎ

果物/ リンゴ、くり、ナシ、柿、ミカン

魚介/ カレイ、サワラ、カワハギ、コチ、サンマ、サケ、カマス

12

月

野菜/ 大根、はくさい、カブ、ねぎ、れんこん、山いも、やつがしら、ほうれん草

果物/ リンゴ、ミカン、柿、レモン

魚介/ タラ、ブリ、アンコウ、サワラ、カキ、フグ

2023年2月13日月曜日

Linux コマンド構文形式

 1. コマンドの一般的な形式


コマンド [オプション]... [引数]...

コマンド [オプション] [引数]

具体的な指示:


1. command: ls などのコマンドの名前を示します。


2. オプション: コマンドの実行特性を定義します. 2 つのオプションがあります: ロングとショート:


長いオプション: --help のように -- で始まり、その後に完全な単語が続きます。

短いオプション: - で始まり、その後に単一の文字が続きます。例: -a

(1) -h -l -a == -hla のように、複数の短いオプションを組み合わせて使用​​できますが、--help の後に別の単語を続けることができないなど、長いオプションを組み合わせて使用​​することはできません。


(2) オプションは独自のパラメータを持つこともできます. 注: オプション間、オプションとパラメータ間、およびパラメータ間にはスペースが必要です!


3. 引数: /etc など、コマンドの機能を記述するオブジェクトは、ls コマンドのオブジェクトです。


 


2. コマンドフォーマットの記号の意味


Linux では、コマンドのオプションとパラメーターで使用される記号にも対応する意味があります。


[]: ボックス内の内容がオプションであることを示します。


<>: 山括弧内の内容を提供する必要があることを示します。


a|b: 2 つから 1 つを選択するか、複数から 1 つを選択します。


...: 前のコンテンツを複数回繰り返すことができます。


 


3. 一般的なコマンド形式の例

コマンド形式については、次の形式がよく見られます。

1. [ --atime-preserve ]、オプションのオプションを示します。

2. [ -B, --read-full-records ]、これは省略可能なオプションを意味し、-B と省略され、完全な書き込み方法は --read-full-records です。 . 関数はまったく同じです。 一般的に「-」で始まるオプションは省略形、「--」で始まるコマンドは全文表記、一般的なオプションには省略形と完全な方法があり、省略形は前に、完全な方法は中に書きます。後ろ、真ん中 カンマで区切ります。

3. [ -b, --blocking-factor N ]、これはオプションのオプションを意味し、-b N と省略されます。完全な記述は --blocking-factor N です。N は、このパラメーターに値が必要であることを意味します。詳細な説明で到着。 もちろん、オプションにはパラメーターがあってもなくてもかまいませんが、ほとんどのオプションにはパラメーターがなく、コントロール スイッチと同等です。 コマンドの書き方: tar -b=10000 -cvf com.tar.gz com

4. [ -F, --info-script F --new-volume-script F ]、同時に存在する 2 つのオプション コマンドがあることを示します。 -F F --new-volume-script F, 2 つのオプションは、同時に表示されます。次のオプションの省略形はありません。

5. [ -z, --gzip, --gunzip, --ungzip ]、これはオプションのオプションを意味します。-z を除いて多くの書き方があります。他は完全な書き方です。

6. [ -[0-7][lmh] ] は、ネストされたオプション オプションを意味し、0-7 は 0 から 7 までの 1 つの値を意味します。

 

 


コマンドライン パラメータを記述する場合、その形式にはいくつかの規則があり、システム間で違いがあります。 一般的な形式は次のとおりです。


コマンド <必須パラメータ 1|必須パラメータ 2> [-option {必須パラメータ 1|必須パラメータ 2|必須パラメータ 3}] [オプション パラメータ...] {(デフォルト パラメータ)|パラメータ|パラメータ}


コマンド形式で一般的に使用されるいくつかの記号の意味は次のとおりです。


山括弧 < >: 必須パラメータ。実際に使用する際に必要なパラメータに置き換えてください。


中括弧 { }: ここで使用できるパラメーターを含む、内部で使用される必須パラメーター


角括弧 [ ]: コマンドの必要に応じて選択できるオプションのパラメーター


括弧 ( ): パラメータのデフォルト値を示します。{ } でのみ使用されます。


縦棒 |: 複数の相互に排他的なパラメーターを区切るために使用されます。「または」を意味し、使用時に 1 つだけを選択できます。


省略記号...: 任意の数のパラメーター。

2023年2月12日日曜日

MATLAB 入門から開発まで - Raspberry Pi の画像処理

 以前は忙しかったので、最近、一連の matlab チュートリアル全体を更新し始めました。

Raspberry Pi Matlab のイメージをソフトウェアからダウンロードします。比較的遅いですが、gthub から直接ダウンロードできます。MAC ダウンロードの方が高速です。Windows を使用している場合は、Google ブラウザを使用してダウンロードできます。一般に、ネットワーク速度が向上

更新: https://github.com/mathworks/Raspbian_OS_Setup/releases

新しいバージョンの matlab2020 のイメージは 4B をサポートします


マトラブとラズベリー 3B +

ハードウェアである Raspberry Pi については詳しく説明しませんが、ここでは主に Simulink による外部ハードウェアのプログラミングについて説明します。 筆者がMatlabに触れたのは2012年版からですが、アルゴリズム処理に関しては、個人的にはMatlabの方が計算面で非常に優れていると感じています。 下記のテキストを入力してください。


1 ハードウェアとソフトウェアの基礎

マトラブ 2019a

Raspberry Pi 3B+ (matlab2020の新バージョンのイメージは4B対応)

UVC対応カメラ

2 ミラーの準備と設置

イメージを書き込む手順は、できるだけMatlabで行う必要があるため、後の段階で接続する方が便利であり、イメージにMathworkをインストールする必要はありません.まず、Simlinkの追加機能をインストールし、下の図に示すように、Raspberry Pi 上の Matlab。

対応する追加パッケージをクリックしてインストールします インストールが失敗する理由は、大きく分けて 2 つあります。

ネットワークの理由
mathwork の公式サイトにアクセスしてダウンロードし、解凍したファイルの readme.txt に従って直接操作するか、暗い風の強い夜を 1 か月選択できます (咳 ~~~~)
パスの問題
matlab パス全体に漢字が含まれています。パスを変更するだけです


1) Raspberry Pi をアルゴリズムと画像認識を実行するためのツールとしてのみ使用する場合は、Mathwork に付属のイメージを使用することを強くお勧めします。これにより、エラーとデバッグの時間を短縮できます。
2) ミラー ダウンロードの問題: ネットワークが良好でない場合は、次の Web サイトから対応するバージョンを選択してダウンロードできます (暗くて風の強い夜にダウンロードすることを強くお勧めします、咳~~~~) https://github .com/mathworks/Raspbian_OS_Setup /releases
3) この点に注意してください。公式イメージを使用する必要はありません。他のイメージを使用することもできますが、matlab の補足パッケージをインストールする必要があります。
接続後、以下に示すように、matlab で raspi と入力してテストできます。
ハードウェア プログラミング用の Simulink
Raspberry Pi 用の Simulink サポート パッケージをインストールすると、Raspberry Pi 用のブロックが Simulink に追加されることがわかります。
1.プログラミング
下図のように 2 つのブロックを選択し、設定するとデフォルトで設定できます。





























2023年2月11日土曜日

MATLAB 入門チュートリアル

 MATLAB 入門チュートリアル

1. MATLABの基礎知識

1-1. 基本操作と機能

MATLAB で基本的な数学演算を実行するには、プロンプト番号 ( >> ) の直後に計算式を入力し、Enter キーを押します。 例えば:   

>> (5*2+1.3-0.8)*10/25

ans=4.2000

MATLAB は、MATLAB 演算後の答え (Answer) を表す変数 ans に演算結果を直接格納し、その値を画面に表示します。

ヒント: ">>" は MATLAB のプロンプト シンボル (Prompt) ですが、PC の中国語ウィンドウ システムでは、エンコード方法が異なるため、このプロンプト シンボルはしばしば消えますが、MATLAB の計算結果には影響しません。

上記の式の結果を別の変数 x に設定することもできます。

x = (5*2+1.3-0.8)*10^2/25

x = 42

この時点で、MATLAB は x の値を直接表示します。 上記の例から、MATLAB は一般的に使用される加算 ( + )、減算 ( - )、乗算 ( * )、除算 ( / )、累乗 ( ^ ) のすべての数学演算記号を理解できることがわかります。

ヒント: MATLAB はすべての変数を double として格納するため、変数を宣言する必要はありません (変数宣言)。 同時に、MATLAB は、C 言語のようにユーザーが 1 つずつメモリを指定するのではなく、自動的にメモリを使用および再利用するため、MATLAB は学習と使用が容易であり、ユーザーはプログラムの作成に専念できます。ソフトウェアに取りつかれている. 問題に干渉されている.

MATLAB に毎回計算結果を表示させたくない場合は、次の例のように、計算式の最後にセミコロン (;) を追加します。

y = sin(10)*exp(-0.3*4^2);

変数 y の値を表示するには、単に y と入力します。

>>y

y=-0.0045

上記の例では、sin は正弦関数、exp は指数関数であり、MATLAB で一般的に使用される数学関数です。

次の表は、MATLAB で一般的に使用される基本的な数学関数と三角関数です。

小仕上げ: MATLAB で一般的に使用される基本的な数学関数

abs(x) : スカラーの絶対値またはベクトルの長さ

angle(z) : 複素数 z の位相角

sqrt(x) : 平方根

real(z) : 複素数 z の実部

imag(z) : 複素数 z の虚部

conj(z) : 複素数 z の複素共役

round(x) : 最も近い整数に丸めます

fix(x) : 正負に関係なく、小数点以下を四捨五入して最も近い整数にします

floor(x) : フロア関数、つまり、正の小数を最も近い整数に丸める

ceil(x) : 天井関数、つまり最も近い整数に正の小数を加算する

rat(x) : 実数 x を分数表現に変換します

rats(x) : 実数 x を多項分数展開に変換します

sign(x) : 符号関数。

x<0 の場合、sign(x)=-1;

x=0 の場合、sign(x)=0;

x>0 の場合、sign(x)=1。

> 整理: MATLAB で一般的に使用される三角関数

sin(x) : 正弦関数

cos(x) : コサイン関数

tan(x) : 正接関数

asin(x) : 逆正弦関数

acos(x) : 逆余弦関数

atan(x) : 逆正接関数

atan2(x,y) : 四象限逆正接関数

sinh(x) : 超越正弦関数

cosh(x) : 超越余弦関数

tanh(x) : 超越正接関数

asinh(x) : 逆超越正弦関数

acosh(x) : 逆超越コサイン関数

atanh(x) : 逆超越正接関数

変数を使用して、ベクトルまたは行列を格納し、次の例の列ベクトル (行ベクトル) 操作などのさまざまな操作を実行することもできます。

x = [1 3 5 2];

y = 2*x+1

y = 3 7 11 5

ヒント: 変数の命名規則

1. 最初の文字は英字でなければなりません 2. 文字間にスペースを入れることはできません 3. 最大 19 文字まで使用でき、MATLAB は余分な文字を無視します

ベクトルの要素を自由に変更、追加、または削除できます。

y(3) = 2 % 3 番目の要素を変更

y =3 7 2 5

y(6) = 10 % 6 番目の要素を追加

y = 3 7 2 5 0 10

y(4) = [] % 4 番目の要素を削除し、

y = 3 7 2 0 10

上記の例では、MATLAB はパーセント記号 ( % ) の後のすべてのテキストを無視するため、パーセントの後のテキストはプログラムのコメント (Comments) と見なすことができます。 MATLAB は、操作のために要素またはベクトルの一部を取り出すこともできます。

x(2)*3+y(4) % x の 2 番目の要素と y の 4 番目の要素を取得して演算を実行します

ans = 9

y(2:4)-1 % y の 2 番目から 4 番目の要素を取り出して演算

ans = 6 1 -1

上記の例では、 2:4 は 2 、 3 、 4 のベクトルを表します

 

MATLAB 関数の使用法について質問がある場合は、いつでもヘルプを使用してオンライン サポートを求めることができます (オンライン ヘルプ): help linspace

小仕上げ: MATLAB クエリ コマンド

help : 既知のコマンドの使用方法を照会するために使用されます。 たとえば、inv は逆行列の計算に使用されることが知られており、help inv と入力すると inv コマンドの使用法を知ることができます。 (help help と入力すると、ヘルプの使用法が表示されます。試してみてください!) lookfor: 未知のコマンドを見つけるために使用します。 たとえば、逆行列を計算するコマンドを検索する場合、lookfor inverse と入力すると、MATLAB はキーワード inverse に関連するすべてのコマンドを一覧表示します。 必要なコマンドが見つかったら、ヘルプを使用して、その使用方法をさらに調べることができます。 (lookfor は実際には、検索パスの下にあるすべての M-ファイルを最初のコメント行とキーワードで比較します。詳細については後述します。)

列ベクトルが転置された後 ( Transpose )、行ベクトル ( Column vector ) を取得できます。

z = x'

z = 4.0000

    5.2000

    6.4000

    7.6000

    8.8000

    10.0000

行ベクトルでも列ベクトルでも、同じ関数を使用して要素数、最大値、最小値などを見つけることができます。

length(z) % z の要素数

ans = 6

max(z) % z の最大値

ans = 10

min(z) % z の最小値

ans = 4

小さな整理: ベクトルに適用できる一般的な関数は次のとおりです。

min(x): ベクトル x の要素の最小値

max(x): ベクトル x の要素の最大値

mean(x): ベクトル x の要素の平均

median(x): ベクトル x の要素の中央値

std(x): ベクトル x の要素の標準偏差

diff(x): ベクトル x の隣接要素の差

sort(x): ベクトル x の要素を並べ替える (並べ替え)

length(x): ベクトル x の要素数

norm(x): ベクトル x のユークリッド長

sum(x): ベクトル x の要素の合計

prod(x): ベクトル x の要素の総積

cumsum(x): ベクトル x の要素ごとの累積和

cumprod(x): ベクトル x の累積要素と総積

dot(x, y): ベクトル x と y の内積

cross(x, y): ベクトル x と y の外積 (ほとんどのベクトル関数は行列でも機能します。以下を参照してください。)

 

 

行列を入力するには、次の例のように、各列をセミコロン (;) で終了する必要があります。

A = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12];

A =

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

同様に、行列に対してさまざまな操作を実行できます。

A(2,3) = 5 % 2 列目と 3 行目にある要素の値を変更します

A =

1 2 3 4

5 6 5 8

9 10 11 12

B = A(2,1:3) % 行列 B の一部を取る

B = 5 6 5

A = [A B'] % B を A に行ベクトルとして転置します。

A =

1 2 3 4 5

5 6 5 8 6

9 10 11 12 5

A(:, 2) = [] % 2 行目を削除 (: はすべての列を表します)

A =

1 3 4 5

5 5 8 6

9 11 12 5

A = [A; 4 3 2 1] % 4 番目の列を結合します

A =

1 3 4 5

5 5 8 6

9 11 12 5

4 3 2 1

A([1 4], :) = [] % 1 番目と 4 番目の列を削除します (: すべての行を表します)

A =

5 5 8 6

9 11 12 5

これらのいくつかのマトリックス処理方法は、工夫と創造性に応じて、さまざまな予期しない効果を生み出すために繰り返し使用できます。

ヒント: MATLAB の内部データ構造では、各行列は列方向の配列 (Array) であるため、行列要素にアクセスするには、1 次元または 2 次元のインデックス (Index ) を使用してアドレス指定できます。 たとえば、上記の行列 A では、2 列目と 3 行目の要素は、A(2,3) (2 次元インデックス) または A(6) (1 次元インデックス) として記述できます。つまり、すべての直線行を積み重ねた後、 の 6 番目の要素)。

さらに、行列を再形成するには、reshape コマンドを使用します。

B = reshape(A, 4, 2) % 4 は新しい行列の列数、2 は新しい行列の行数

B =

5 8

9 12

5 6

11 5

ヒント: A(:) は、行列 A の各列を積み重ねて行ベクトルを形成します。これは、MATLAB 変数の内部ストレージ メソッドでもあります。 前の例を使用すると、reshape(A, 8, 1) と A(:) はどちらも 8x1 行列を生成します。

コマンドがコンマまたはセミコロンで区切られている限り、MATLAB は同時に複数のコマンドを実行できます。

x = sin(pi/3); y = x^2; z = y*10,

z =

7.5000

算術演算が長すぎる場合は、次の行に 3 つのピリオドを付けて拡張します。

z = 10*sin(pi/3)*...

罪 (pi/3);

現在ワークスペースにある変数を表示するには、who と入力します。

WHO

あなたの変数は次のとおりです。

テストファイル x

これらはユーザー定義変数です。 これらの変数の詳細を知るには、次のように入力します。

だれの

名前 サイズ バイト クラス

2x4 64 double 配列

B 4x2 64 ダブル配列

ans 1x1 8 二重配列

x 1x1 8 ダブル配列

y 1x1 8 二重配列

z 1x1 8 二重配列

総計は 160 バイトを使用して 20 要素です

clear を使用して、ワークスペース内の変数を削除します。

クリアA

あ

??? 未定義の関数または変数 'A'。

さらに、MATLAB にはいくつかの永続定数 (永続定数) があります。それらはワークスペースには表示されませんが、ユーザーは直接アクセスできます。次に例を示します。

p

ans = 3.1416

次の表は、MATLAB で一般的に使用される永久定数です。

片付け: MATLAB の永久定数 i または j: 基本虚数単位

eps : システムの浮動小数点 (浮動小数点) 精度

inf : 1/0 nan や NaN などの無限大 : 0/0 などの非数 (非数)

pi : pi 比率 p ( = 3.1415926... )

realmax: システムが表現できる最大値

realmin: システムが表現できる最小値

nargin: 関数の入力引数の数

nargin: 関数の出力引数の数

   1-2. 繰り返しコマンド

最小限の

2022年12月8日木曜日

量子もつれ? 量子トンネリング? 映画における量子概念の目録 - 「私たちの人生はあなたが思っているよりも物理的です」

 時事問題

NEWS|近年、「量子」は科学技術分野における最新のキーワードやバズワードとなっており、量子SF映画も例外ではありません。 」と「アベンジャーズ4」はすべて量子をつなぐというコンセプト。


SF映画の魅力の主な理由は科学そのものではないかもしれませんが、採用された科学理論は、タイムトラベルや超大国などの厳密な科学的研究に必ずしも従うとは限りません. しかし、テクノロジーについての想像力が観客を深く魅了し、無限の想像力を刺激したことは否定できません。おそらく何年も後に、映画の筋書きが実現する可能性があります。


人気の量子 SF 映画


古典的な量子SF映画「スタートレック」。 フィギュア/IMDb

古典的な量子SF映画は数多くあり、23世紀のカーク船長と乗組員の星間冒険譚を描いた1966年の「スタートレック」(Star Trek)など、古典物理学では説明できない要素もある。 、アニメシリーズや映画を生み出しました。



「スタートレック」で最も印象的なアイデアの 1 つはテレポーターです。テレポーターは、映画の近距離移動の一般的な方法であり、人体や物質を量子に分解し、その量子を終点に送信することができます。再結合します。 テレポーター現象は SF 映画や魔法のショーでしか見ることができませんが、テレポーテーションの概念は実際には現在の量子テレポーテーションと多少似ていますが、量子テレポーテーションはオブジェクト自体ではなく、情報のみを送信およびコピーできます。 1985年の「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズのような他の映画も、時空を超えて運ばれる想像力と言えます。


2020年公開のSFアクション映画『Tenet』(テネット)は、イギリスとアメリカが共同制作した作品で、いくつかのSF要素を取り入れた作品です。 この映画は、クリストファー・ノーラン監督の革新的で頭脳明晰な傑作ですが、少し科学的な知識がないと、映画全体のストーリーを一度に理解することは困難です。


この映画はインターネット上で大量に公開されているだけでなく、さまざまな陰謀が隠されているだけでなく、SF映画によく見られる祖父のパラドックスに加えて、天能は常に複数の宇宙間を行き来しています.複数に基づく 量子ビットの高次元性により、空間での連続的な往復操作が可能になります。 プロットは非常に複雑で、劇中の俳優でさえ何を撮影しているのかわからないことが多く、映画の編集が完了するまで予備的な理解が得られません。



「Tian Neng」における複数の宇宙間を常に行き来するという考えは、量子ビットに基づいています。 フィギュア/IMDb

量子力学におけるもう 1 つの重要な概念は、量子もつれです。 「幽霊」(1990)は、死後幽霊になることを望まなくなった殺害された男がガールフレンドとテレパシーでつながり、殺人者を裁判にかけたという物語で、2014 年にフランスの SF アクション映画「ルーシー」が公開され、台湾で撮影. 主人公のルーシーは台北市に住む25歳のアメリカ人女性. 電気とテレキネシス、さらには心を読むことで、他の人の記憶を読み取ることができます.



テレパシーは他の SF 映画でも一般的に使用されています. たとえば、「スタートレック」のバルカンのユニークなテレパシー能力は、他の人の顔に触れることでテレパシー通信を実現し、他の人の意識、経験、記憶、知識を共有することができます.パーティ。 テレパシーとは、既知のツールを使用せずに離れた場所にいる他の人に情報を送信する現象または能力を指し、しばしば第六感と呼ばれます.これまでのところ、この超本能は科学的に証明されていません.


量子エンタングルメントをテレパシーと結びつけるのが好きな人もいます. 主な理由は, 量子エンタングルメントには長距離効果があり, 量子測定が行われると相互に影響を与えるからです. これらはテレパシーのいくつかの基本的な要素にいくぶん似ています. しかし、量子もつれは厳密な科学であり、制御・再現可能な科学現象であり、テレパシーとは全く異なります。


しかし、SF映画はこの特別な能力を提示するのが好きであり、そのようなSFプロットに対する彼らの好みは、人間が期待する未来世界の輪郭も反映しています. 最近、台湾の監督も量子SF映画を撮影する計画を立てており、例えば、周美齢監督の「Q18」は、量子重ね合わせ、量子エンタングルメント、量子測定、さらには量子非再現性をプロットに統合しています。


量子トンネル効果

もう1つの非常に興味深い映画は、2018年に公開された「アントマン&ワスプ」です。 プロットでは、事故の後、主人公の「ゴーストガール」エヴァは彼女の体に量子変化の状態があり、実際にさまざまなオブジェクトを通過することができます.



脚本家は、身体が量子状態になったという事実に基づいて、エヴァがあらゆる物体を通り抜けることができると合理化します. これはSFの想像力です. しかし、量子物理学の「波動と粒子の二重性」によれば、人間ほどの大きさの物質波は巨視的な系では観測できないため、これは実際には起こり得ません。 なぜそう言うのですか? 主な理由は、物質波は電磁波ではなく、光の速度で移動することもないためです. 物質波は確率分布の概念です.



アントマンとワスプのエヴァは、さまざまなオブジェクトを通り抜けることができます。 フィギュア / GIPHY

野球を例にとると、野球ボールが速く飛ぶと、量子の世界では質量が大きすぎて物質波の波長が極端に短くなり、一般の世界では波の特徴を認識できなくなりますが、人間も同じです。体。 しかし、人を無数の粒子と原子に分割し、原子が壁を通過した後、これらの原子に量子トンネル効果が同時に発生し、これらの原子が再結合して人間になることができれば、可能かもしれません。こうして人体壁貫通術を完成させる。 これらの博覧会は、現在の科学的知識の理解を超えているだけです. しかし、SF映画では、壁の貫通の想像力は依然として観客のお気に入りです.


前の章で述べたように、量子は現代物理学の概念であり、野球ボール、ピンポン球、電子や陽子などの粒子ではなく、電子や光子のエネルギー特性を記述するために使用されます。 物理量に最小かつ分割できない基本単位がある場合、この物理量には最小単位の整数倍があり、これは量子化と呼ばれ、最小単位は量子と呼ばれます。


電子などの微細な物質は、透過できないはずの障害物を透過することがあります。 障害物を壁に例えると、電子は野球ボールのように壁で跳ね返るはずですが、ミクロの世界では電子は「波」の性質を持っており、壁の障害物を通り抜け、壁を通り抜けることができます。これは量子トンネル効果であり、この不気味なトンネル能力を持つのは電子だけではありません。 しかし、物体の質量が大きいほど、トンネル効果が発生しにくくなるため、人体やバスケットボールが壁を通過する確率はゼロではありませんが、ゼロにはほど遠いものではありません。 質量が非常に小さい素粒子に関して言えば、壁を通る量子トンネル効果は驚くほど大きい。

2022年11月12日土曜日

少林拳23手

1.集団基本スキルカンフーボクシング:


 日常の練習としても知られる基本的なスキルのカンフーボクシングは、少林寺の弟子にとって必須で、すべての動きは強くて強力であり、主に僧侶の基本的なカンフーとジャンプのレベルを反映しています.


 2.地躺拳:少林寺拳法の主なルーティーンで、その場で十八回の転がりをすることで知られており、この拳法の動きは異常で、動きが見えない。


 3.象形拳:動物の形を真似たり、特殊な動きをしたり、武術の技の特徴を組み合わせたりして構成される象形拳の一種です。象形文字は、形ではなく形から意味を読み取ることで、意図的または無意識的に、僧侶のイメージ思考能力を養い、柔軟性を向上させることができます。




 4. 硬気功鉄布シャツ 硬気功とは、内側で一呼吸、外側で筋肉、骨、皮膚を練習することです。全身に気を運んだ後、棒で体を強く叩きます。


 5. 槍、シャベル、九段鞭、投擲用ナイフ: 槍は少林寺の一番主流としていて、動作の連環、勇猛果敢に立ち向かい敵を制圧するのに長けている。シャベルは僧侶の仕事であり、シャベルの特性と剣と棒の武術の特性に応じて、彼らはシャベルのスキルを練習しました。九段鞭は、つかむ、掃く、巻く、吊るすなどの柔らかい武器で練習します. その動きは、柔らかいものと硬いもの、硬いものと柔らかいもの、丸い鞭が円を形成すること、鞭の花が横切ることとねじれること、およびその長さが特徴的です.ホイップが合体。武道は僧侶が使用する武器の 1 つで、伝説によると、梁山の英雄である武松が少林寺で武術を学んでいたときに作成したものです。


 6. カード・ナイフ・スパーリング: 3 人の機器スパーリング・プロジェクトです。一人は盾の剣、二人は強盗を構える三闘には攻守の意味があり、動きは明快、攻防は厳しく、素早く動ける一手一手必殺の威力を持つ。


 7.硬氣功-頭で鉄板を開く:丹田の気を頭に運び、鉄板を使って頭を力強く攻撃し、頭が硬いか鉄板が硬いかを確認します.


 8. ロープダーツ : 柔らかい道具の一種で、柔らかいものと硬いもの、硬いものと柔らかいもの、長さを組み合わせて使い、巻きつける、つかむ、吊るすなどの動作をします。




 9. コレクティブ ソフト ウィップ: 僧侶が畑を耕したり、羊を群れにしたりするときに作成するソフト インストゥルメントの一種です。鞭はあなたと一緒に歩きます、柔らかくて固く、ロープがねじれるように柔らかく、鉄の棒が飛び回るように固く、雄大で耳をつんざくような音でした。


 10.二人修行:二人の僧侶が戦う修行です。攻めるときも守るときも、主に蹴る、たたく、投げる、つかむ、戦うなど、相手に勝つために戦います。


 11. ほうきゴング、ダブルムチ、チャイルドアンドマザートマホーク、ナイフアンドウィップ:ほうきゴングは、僧侶が日常生活で作成した動きで、非常に実用的で簡単に練習できます。二重鞭は一種の二重武器であり、一種の柔らかい武器でもあります. 僧侶は柔らかいものと硬いものを組み合わせて練習する必要があります. 方法は、ラップする、つかむ、掃く、吊るすなどのアクションで構成されます.ジムトマホークは一種の二重武器です.主に押す、引く、ぶら下げる、刺すなどのアクションに使用されます.練習すると短くて強力です.非常に実用的です.ナイフとナイフを備えた一種の二重武器です.互いに組み合わさって一つになる練習は速くて力強く、難しい基礎技術を必要とします。


 12.金鐘頭阿羅漢打鐘:金鐘頭は気功の一種で、僧侶が気を丹田と全身に運び、母棒で僧侶の腹部を叩くという法を基にしています。寺院で金の鐘を鳴らすチェン、僧侶は深くて強い基盤を持っています。




 13. Shaolin Tongjiquan, Shaolin Tongzi Gong: Shaolin Tongjiquan は 5 歳の初心者によって練習されています. 彼は今年半年しかダンスを練習していません. これも Shaolin ボクシングの 1 つです.それは、心を吐き出すこと、エッセンスを養い血を活性化すること、静寂とヴィパッサナーの瞑想法を実践すること、太陽、月、天と地を貫くこと、骨髄の経絡を外部から実践すること、そして骨を変えるカンフーとして生まれ変わる. 成功, エネルギーは永遠です, 若さは常にそこにあります, 80歳は少年のようです.


 14. 18 の武器: すべての修道士は 18 の武器すべてに習熟しています. 今日、すべての修道士は修道士のスタイルを示すために同じ武器を持っています. 彼らはシンプルで気取らず、勇敢で強力で、転がってジャンプする必要があります. とげ、チョップ、トリックは目に見えず、自由に変化します。




 15. 集団一刀:百兵の指揮官として知られる剣. 練習すると勇猛果敢, 速くて力強い. 斬る, 斬る, 吊るす, 引っ張る, 刺す, 包むなどの動作が特徴.頭と脳を包む. 武道では、剣は虎のようなものだ. .


 16.硬気功を使って腹で野菜を切る:これは日常生活の実践です.私たちは人々がまな板の上でナイフで野菜を切るのを見ます.今日、この戦士の僧侶は皆のためにベリーカット野菜を行います.僧侶は腹部に気を運び、ナイフで腹部の食べ物を切る必要があり、この運動は僧侶の深い内面の強さを示しており、腹部は鉄板のように固い.




 17. ナイフ、三段鞭、三人修行 十八の武具には風を追うものと月を追うものがある 修行の時、刀は猛虎のごとく 西、速力、三法セクションホイップは一種のソフトウェポンです.使用するのが速くて強力です.ソフトとハード,ハードとソフト.柔軟で変更可能.メソッドには、スイング、スイープ、ポイント、スプリットが含まれます.三人組は少林寺の五百羅漢図を発展させた組打法で、技と防御は厳格で、閃光と策略、蹴る、打つ、投げる、押さえるなどの動作が主である。対戦相手に勝つために使用されます。


 18. モンキー ボクシング、モンキー スティック: モンキー ボクシングは主に、動きの自由度、軽さと敏捷性、ローリングとジャンプなど、小さな初心者の基本的なスキルを反映しています。モンキースティックは少林寺の絵文字楽器の一つで、黄金の猿が枝を登るのをバーチャルに演じ、自己防衛と敵の征服を現実に見立てたスティックテクニックで、動きは活発で巧みで、イメージはユーモラスです。自由自在で、左右の動きはスタントで、上下に転がって気合いが見える。




 19.硬気功の五槍刺:僧侶は気を全身に運び、五槍で僧侶を空中で刺し、僧侶は無事である。この種のカンフーは、強力な基礎とコーチの個人的な指導なしでは練習できません。




 20. 3 ストランド フォーク、ブロードソード、およびクレセント シャベル: 3 ストランド フォークは一種の長い武器です. 練習するには、僧侶が感情を表現し、勇敢で、激しく、速く、力強くクリットする必要があります。フォークを割ったり刺したりするなど. 創造は唐の時代に少林寺に導入され、僧侶たちは禅の精神と武道を組み合わせて少林寺の春と秋の剣を進化させました.三日月形のシャベルは便利なシャベルとも呼ばれ、少林寺の僧侶は通常、旅行中に武器を使用します.1つは自衛用で、もう1つはオープンです.それはボクシングの歌のようなものです.少林寺の三日月シャベル.


 21. 二本指瞑想と二本指で煉瓦を割る:これは少林寺の伝統的な運動の 1 つで、力を発揮するとき、指は鉄の棒のようなもので、何かを強く打つことができます。今日、僧侶は 2 本指の逆立ちと 2 本指で固いレンガを砕きます。



 22. 酔拳・酔棒・酔剣:酔拳は酩酊を反映した形であり、酔っているのに酔っていないと同時に、思わぬ動きをして行動力を発揮する。酔刀は酒の香りで有名で、酔刀は武術で有名で、酔刀は酒を飲んだ後の態度を鮮やかに表しています。


 23. 空飛ぶ針がガラスを突き刺し、頭で石版を打つ: この 2 人の僧侶は気を指の頭に運び、針を使ってガラスを突き刺さなければならず、僧侶が非常に速くて強力であることを示しています。別の僧侶は、頭を使って石版を壊し、気を白会ポイントに運ばなければなりませんでした。どんな硬いものでも頭で叩くことができます。