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ブックマーク / ja.wikipedia.org (24)

  • グリエルモ・マルコーニ Wikipedia

    グリエルモ・マルコーニの肖像がデザインされている2000リラ紙幣 初代マルコーニ侯爵グリエルモ・ジョバンニ・マリア・マルコーニ(Guglielmo Giovanni Maria Marconi, 1º Marchese di Marconi、1874年4月25日 - 1937年7月20日)は、無線電信の開発で知られるイタリアの発明家、起業家。ロイヤル・ソサエティ・オブ・アーツ会員。 1909年、無線通信の発展に貢献したとして、ブラウンとともにノーベル物理学賞を受賞した[1][2][3]。 1916年より短波開拓に着手し、日中でも遠距離通信が可能な「昼間波」を発見[4]。1924年、英国郵政庁より短波公衆回線の建設を請負い、「昼間波」と「ビームアンテナ」の二刀流で短波黄金時代を切り拓いた[5]。1933年には世界初のUHF実用回線を完成させたほか[6]、UHF波が曲がることを発見している[7

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  • イタリアのロンゴバルド族:権勢の足跡 (568-774年) - Wikipedia

    「イタリアのロンゴバルド族:権勢の足跡 (568-774年)」は、イタリア各地に残るロンゴバルド王国時代の建造物や遺跡などを対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。ロンゴバルド族が残した建造物群は、ローマ建築、ビザンティン建築、北ヨーロッパのゲルマン人の様式の特色やキリスト教の精神性が融合されており、古代から中世へと変遷する建築様式をよく伝えるものである[1][2]。 歴史[編集] ゲルマン系のロンゴバルド族は首長アルボイーノに率いられて、568年にイタリアに侵入し、北イタリアにロンゴバルド王国を建国した。さらに、ラヴェンナからローマに至るビザンツ帝国領に分断されつつも、イタリア中部にスポレート公国、南部にベネヴェント公国を建国した。これらの公国の独立性は高かったが、形式的にはロンゴバルド王に服属していた[3]。ロンゴバルド族はキリスト教に改宗し、ローマなどとも平和共存路線をとる

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  • Wow! シグナル - Wikipedia

    Wow! シグナル(ワウ! シグナル、ワオ! シグナル、英語: Wow! signal)とは、天文学における未解決案件の一つ。1977年8月15日にSETIプロジェクトの観測を行っていたオハイオ州立大学のジェリー・R・エーマンが、ビッグイヤー電波望遠鏡で受信した電波信号である。日語では「ワオ信号」[1]ともいう。 狭い周波数に集中した強い信号で、太陽系外の地球外生命によって送信された可能性が指摘されている。望遠鏡は信号を72秒間に渡り観測することに成功したが、以降の探査では同様の現象は見つけられず、その起源は謎のままである。 受信された電波は、恒星間の通信での使用が予想される信号の特徴をよく表していた。これに驚いたエーマンは、プリントアウトした表の該当部分を丸で囲み、"Wow!" と書き足した。そのため "Wow! signal" が信号の名前として広く使われるようになった。映画『コンタ

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  • 美しい国 - Wikipedia

    美しい国(うつくしいくに、英訳: Beautiful Country[1])は、安倍晋三が2006年の自民党総裁選挙に際して掲げた国家像[2][3]。安倍は内閣総理大臣就任後、2007年4月に内閣官房の事業として「『美しい国づくり』プロジェクト」を立ち上げた[2]。日会議が1997年5月の設立時に掲げた一番目の基方針「美しい伝統の国柄」、国土交通省が2003年7月に発表した「美しい国づくり政策大綱」などが構想の元とされる[4][5][6][7]。 沿革[編集] 自由民主党総裁選挙[編集] 1997年5月30日、日会議の設立大会がホテルニューオータニで開かれた。設立大会で発表された6つの基運動方針のうち一番目に掲げたのが「美しい伝統の国柄」であった[4][5]。安倍晋三が内閣官房副長官を務めていた2003年1月、国土交通省は省内に「美(うま)し国づくり委員会」を設置した。11回にわた

  • 桜島爆発記念碑 - Wikipedia

    桜島爆発記念碑(さくらじまばくはつきねんひ、旧字体: 櫻島爆發記󠄂念碑)とは、1914年(大正3年)1月12日の鹿児島県桜島の噴火災害(大正大噴火)の後に建てられた石碑(災害記念碑)であり、複数存在する[1][2]が、中でも1924年(大正13年)1月に当時の鹿児島県鹿児島郡東桜島村大字湯之(現:鹿児島県鹿児島市東桜島町)に建立された碑を指すことが多い。項でもその碑についてのみ述べる。 概要[編集] 石碑の現在の所在地は、鹿児島県鹿児島市東桜島町にある鹿児島市立東桜島小学校の敷地内となっている。高さは2.5 mほど。碑文の内容は、前述の桜島大正大噴火の被害を伝えるものになっている。この大正大噴火の被害を伝える石碑は他にもあり、いずれも噴火時の桜島からの避難者らが移住先で建立したものが多く、大隅半島を中心に鹿児島県内に約50基確認されている[3]が、中でもこの石碑が注目される理由は、碑文

    桜島爆発記念碑 - Wikipedia
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    dorotheas11 2016/02/05
    「・・・本島ノ爆發ハ古来歴史ニ照シ後日復亦免レサルハ必然ノコトナルヘシ住民ハ理論ニ信頼セス異變ヲ認知スル時ハ未然ニ避難ノ用意尤モ肝要トシ平素勤倹産ヲ治メ何時變災ニ値モ路途ニ迷ハサル覚悟ナカルヘカラス・
  • 京阪13000系電車 - Wikipedia

    京阪13000系電車(けいはん13000けいでんしゃ)は、2012年(平成24年)から京阪電気鉄道(京阪)が導入している通勤形電車[3]である。 概要 系列は、京阪線の通勤車として運用されている2200系・2600系0番台・5000系の置き換え[注 1]を目的に導入された[3]。製造は全て川崎重工業が担当する。2002年および2006年に導入された10000系ならびに2008年に導入された2代目3000系をベースに開発された。京阪電鉄で導入される新造車は2代目3000系以来、4年ぶりとなる。 2012年以降、宇治線・交野線向けの4両編成が投入され、2014年からは京阪線・鴨東線・中之島線向けの7両編成も投入された。さらに2021年からは6両編成も投入された。 アルミ合金製の車体とVVVFインバータ制御の採用により、2600系との比較で約35 %の消費電力削減が、また、2600系20両を

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    dorotheas11 2015/07/21
    ふむう・・・ ①京阪線におけるヘッドマーク掲出 【掲出期間】 平成27年7月25日(土)~11月1日(日) 【掲出車両】 13000系(4両)4編成 京阪13000系電車 - Wikipedia
  • ファン (前置詞) - Wikipedia

    ファン(van)は、オランダ語の前置詞。「〜出身」を意味する。 ドイツ語のフォン (von) と同起源で、オランダ語と祖先を共通とする言語である英語では、オヴ (of) またはフロム (from) がこれに相当する。オランダ語では、出身地の地理を姓に取り入れる文化があり、これはトゥッセンフーフセル (tussenvoegsel) と呼ばれている。 姓の初めに使われる。ドイツ語、オランダ語での発音はファンであるが、日では英語読みのヴァン、バンと表記されることがある。また、ファンを起源としながら、移住などによって発音がヴァンに変わっている場合がある。 定冠詞をともない、ファン・デ (van de)、ファン・デル (van der)、ファン・デン (van den) となることもある。ベルギーでは、「ファンデルフェルデ (Vandervelde)」のように、Van を含めた姓全体が一語となる場

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    dorotheas11 2015/07/04
    オランダのVANの意味初めて調べた
  • アルファロケット - Wikipedia

    この項目では、ISASのロケットについて説明しています。Fireflyのロケットについては「アルファ (ファイアフライのロケット)(英語版)」をご覧ください。 アルファロケットとは、東京大学生産技術研究所AVSA班(現宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)が計画していた観測ロケット、またそれを用いた観測用ロックーンである。開発名は「フライイング・ランス」。 計画としてのアルファ[編集] ペンシルロケット開発以前のロケット開発計画ではタイニーランス, ベビーランス, フライイングランスと大型化し、開発を進める計画であった。これが後にペンシル, ベビー, アルファと改名される。当初計画の最終型がこのアルファロケットである。アルファロケット以降はアルファを多段式としたベータ、カッパと開発を進め、最終的に高度100kmに20kgのペイロードを打ち上げるオメガを開発する予定であった。 実機としてのアル

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    dorotheas11 2013/08/27
    "アルファロケット以降はアルファを多段式としたベータ、カッパと開発を進め"
  • アンヌ・ド・ブルターニュ - Wikipedia

    アンヌ・ド・ブルターニュ(フランス語: Anne de Bretagne, ブルトン語: Anna Breizh, 1477年1月25日 - 1514年1月9日[1])は、ブルターニュ女公(在位:1488年 - 1514年)。ブルターニュ公フランソワ2世と2度目の妃マルグリット・ド・フォワの子。また、シャルル8世、ルイ12世の2代のフランス国王の王妃でもある。 彼女の死後に起きたフランスによるブルターニュ併合(fr)は、生前の彼女の中心的な課題であり、闘争であった。彼女はまた、貪欲な隣国から公国の独立を守ろうとした人物として、ブルトン人の記憶の中で生き続けている。 ブルターニュ公爵城の航空写真 アンヌは1477年1月25日(グレゴリオ暦では1476年1月15日)、ブルターニュ公爵城で誕生した[Note 1]。 アンヌが受けた教育について、いくつかの痕跡を見つけることができる。彼女はおそらく

    アンヌ・ド・ブルターニュ - Wikipedia
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    dorotheas11 2013/07/10
    みてる アンヌ・ド・ブルターニュ
  • レ・ボー=ド=プロヴァンス - Wikipedia

    レ・ボー=ド=プロヴァンスの景観 城 レ・ボー=ド=プロヴァンス(Les Baux-de-Provence)は、フランス南西部ブーシュ=デュ=ローヌ県の小さな町。アルピーユ山脈の中にある、壮大な景観を持つ岩だらけの土地であり、南方の平野を見渡せる古城を頂いている。プロヴァンス語の baou (岩だらけの尾根、の意)に由来する町の名前は、その景観からつけられたものである。なお、ボーキサイト (bauxite) は、この町の名前にちなんでいる(後述)。 歴史[編集] レ・ボー一帯は中世期に栄えた。ボーの領主は近隣の79の町村を支配下におさめ、プロヴァンスでその名が知られた。彼らは家紋にベツレヘムの星を用いていた。これは、彼らが東方の三博士の一人バルタザールの末裔を自称していたことによる(無論、史料的な裏付けのある話ではない)。この一族は最終的に15世紀に途絶えた。 その後、ボーの城はプロテスタ

    レ・ボー=ド=プロヴァンス - Wikipedia
  • Wikipedia

    スコッチ・ウイスキー(英語:Scotch whisky)は、英国スコットランドで製造されるウイスキー。日では世界5大ウイスキーの1つに数えられる。2009年スコッチ・ウイスキー規則により定義され、糖化から発酵、蒸留、熟成までスコットランドで行われたウィスキーのみがスコッチ・ウィスキーと呼ばれる。麦芽を乾燥させる際に使用する泥炭(ピート)に由来する独特の煙のような香りが特徴の一つである。イギリスにとって主要な輸出品目の一つであり、その輸出規模はおよそ200か国、日円にして6000億円。ウィスキーの全生産量のうち、およそ7割を占めているウィスキーである…… 御料馬車は、日の天皇によって用いられる馬車である。皇室において、馬車の使用は明治期の1871年(明治4年)に始まり、皇室の儀式や信任状捧呈式で馬車が使用されている。皇室の重要な儀式で使用するために特に装飾を凝らして仕立てられた馬車につ

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    dorotheas11 2013/03/29
    第5次ダイナマイト打線 (ウィキペによる )
  • 補強法則 - Wikipedia

    では、日国憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が人の自白である場合には、有罪とされず、又は刑罰を科せられない。」と定め、補強法則の採用を宣言している。これを受けて刑事訴訟法第319条2項が「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定する。 刑事訴訟法第319条第2項は有罪か否かの判断にしか触れていないが、日国憲法第38条第3項は、自白のみを証拠として公訴事実以外の犯罪事実(余罪、よざい。報道機関が「余罪」というときは、被疑者が実行した疑いがある未解明の犯罪事実を指しており、稿にいう「余罪」とは意味が異なる。)を認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに、公訴事実だけであれば科されないような重い刑を科する(刑罰を量的に引き上げる)ことも禁止している。但し、自白より認定される余罪を量刑の

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    dorotheas11 2012/10/18
    補強法則 - Wikipedia
  • ABC予想 - Wikipedia

    ABC予想(エービーシーよそう、英語: abc conjecture)は、1985年にジョゼフ・オステルレとデイヴィッド・マッサーにより提起された数論の予想である。オステルレ=マッサー予想(英語: Oesterlé–Masser conjecture)とも呼ばれる[1][2]。 これは多項式に関するメーソン・ストーサーズの定理の整数における類似であり、互いに素でありかつ a + b = c を満たすような3つの自然数(この予想に呼び方を合わせると)a, b, c の和と積の関係について述べている[3][4]。 ABC予想は、この予想から数々の興味深い結果が得られることから有名になった。数論における数多の有名な予想や定理がABC予想から直ちに導かれる。 ドリアン・モリス・ゴールドフェルド(英語版)は、ABC予想を「ディオファントス解析で最も重要な未解決問題」であるとしている[5]。 自然数

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    dorotheas11 2012/09/20
    話題のABC予想の証明に用いられた宇宙際タイヒミュラー理論(Inter-Universal Teichmuller Theory)ってなんとも万能感の漂う名前w
  • ヒッグス機構 - Wikipedia

    スダルシャン · マーシャク · ファインマン · ゲルマン · 坂田 · グラショー · ツワイク · 南部 · ハン · カビボ · ワインバーグ · サラーム · 小林 · 益川 · トホーフト · フェルトマン · グロス · ポリツァー · ウィルチェック ヒッグス機構(ヒッグスきこう、Higgs mechanism)とは、ピーター・ヒッグスが1964年に提唱した、ゲージ対称性の自発的破れとゲージ粒子の質量獲得に関する理論である[1]。 ゲージ理論においてゲージ場が質量項を持つことはないが、ヒッグス機構ではヒッグス場が真空期待値を持つことで系の対称性を破り、ゲージ粒子はヒッグス場との相互作用を通して質量を獲得するものと考える。 ただし、この理論によれば真空と同じ量子数を持つスカラー粒子が現れるとされるので、この理論が現実の物理に適用できるものだと証明するためには、その粒子(ヒッグ

    ヒッグス機構 - Wikipedia
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    dorotheas11 2012/07/04
    仕事はやっ! ヒッグス粒子 - Wikipedia
  • 大鎧 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "大鎧" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2020年3月) 赤糸威鎧(竹雀虎金物)、鎌倉時代・13 - 14世紀(春日大社国宝殿蔵、国宝) 大鎧(おおよろい)は、日の甲冑・鎧の形式の1つ。馬上で弓を射る騎射戦が主流であった平安 - 鎌倉時代、それに対応すべく誕生・発達し、主に騎乗の上級武士が着用した。 その成り立ちから格の最も高い正式な鎧とされ、室町時代ごろには式の鎧、式正の鎧(しきしょうのよろい)、江戸時代には式の鎧と呼ばれた。あるいは胴丸や腹巻などと区別して、単に鎧ともいう。また古くから着背長(きせなが)という美称もあ

    大鎧 - Wikipedia
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    dorotheas11 2012/02/05
    "大陸風の挂甲から日本独特の大鎧形式への変化の過程やその正確な時期については、遺品が乏しく明らかでない" 大鎧 - Wikipedia
  • 五声 - Wikipedia

    五声(ごせい)は、中国音楽で使われる階名。五音(ごいん)ともいう。 宮(きゅう)、商(しょう)、 角(かく)、 徴(ち)、 羽(う)の五つ。音の高低によって並べると、五音音階ができる。西洋音楽の階名で、宮をドとすると、商はレ、角はミ、徴はソ、羽はラに相当する。後に変宮(宮の低半音)と変徴(徴の低半音)が加えられ、七声または七音となった。変宮と変徴はシとファ#に相当する。宮・商・角・変徴・徴・羽・変宮で、七音音階を形成する。これは教会旋法のリディア旋法の音階に等しい。すなわち宮をファとすると宮・商・角・変徴・徴・羽・変宮はファ・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミに相当する。 五声は三分損益法に基づいている。三分損益法は西洋のピタゴラス音律の原理と同一のものであるため、上記のような西洋音楽の音階との対応を示すことが可能となっている。 中国の漢王朝で書かれた『史記』25巻「律書第三[1]」に「律數 九九八

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    dorotheas11 2012/01/19
    宮・羽は気づかなかったなあ 《みてれぅ》五声 - Wikipedia
  • リジューのテレーズ - Wikipedia

    リジューの聖テレーズ(フランス語: Thérèse de Lisieux, 1873年1月2日 - 1897年9月30日)あるいは幼きイエスの聖テレジア、小さき花のテレジアは、19世紀フランスのカルメル会修道女。名はマリー・フランソワーズ・テレーズ・マルタン。修道名は「幼きイエスと尊き面影のテレーズ」。カトリック教会の聖人にして教会博士の一人。若くして世を去ったが、その著作は今日でも世界中で広く読まれ、日でも人気のある聖人の一人である。 また、マザー・テレサ(コルコタの聖テレジア)の「テレサ」という修道名はテレーズの名からとられている。 (アビラのテレサ、 アビラの聖テレサ  信仰上、イエスのテレジア(スペイン語表記:Teresa de Jesús)としても知られる。ラテン語名テレジアの名の聖女がいま一人存在するので、リジューのテレーズを小テレジアと呼び、彼女を大テレジアとも呼ぶ。アヴ

    リジューのテレーズ - Wikipedia
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    dorotheas11 2011/07/08
    リジューのテレーズ - Wikipedia
  • 薔薇一族 (競馬) - Wikipedia

    薔薇一族(ばらいちぞく)とは、フランスから輸入された繁殖牝馬、ローザネイ(Rosa Nay)から派生する競走馬一族である。ローズやローザなど薔薇に関する馬名が付けられることからきている。大系統では1号族(w分枝 - Heavenly Windの系統)に属している。 [編集] 特徴 今までに重賞(GII、GIII)は何度も勝利しているが、あと一歩のところでGIを勝てずにいる。そんな成績のためか、エアグルーヴ・アドマイヤグルーヴなどのいるダイナカールから派生の牝系や、エアシャカール・エアメサイアなどがいるアイドリームドアドリームから派生する牝系、ダンスインザムード・ダンスパートナーなどのいるダンシングキイの牝系と同じくらいファンが多いことで知られる。また、GIを勝てないという意味ではスカーレットインクから派生するスカーレット一族とも比較されていた。(後にこの一族からはダイワメジャー、ヴァーミリ

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    dorotheas11 2010/11/29
    ローズキングダムJC優勝おめ、競馬やってた頃から大好きだった薔薇の一族(特にロサード)こんなに続いてるんだ、よくみると一頭だけ名前が・・・KY 《見てる》薔薇一族 (競馬) - Wikipedia
  • 量子コンピュータ - Wikipedia

    量子コンピュータ (りょうしコンピュータ、英: quantum computer)は量子力学の原理を計算に応用したコンピュータ[1]。古典的なコンピュータで解くには複雑すぎる問題を、量子力学の法則を利用して解くコンピュータのこと[2]。量子計算機とも。極微細な素粒子の世界で見られる状態である重ね合わせや量子もつれなどを利用して、従来の電子回路などでは不可能な超並列的な処理を行うことができる[1]と考えられている。マヨラナ粒子を量子ビットとして用いる形式に優位性がある。 2022年時点でおよそ数十社が量子コンピュータ関連の開発競争に加わっており、主な企業としては、IBM (IBM Quantum)、Google Quantum AIMicrosoft、Intel、AWS Braket、Atos Quantumなどが挙げられる[3]。 研究成果の年表については、英語版のen:Timeline

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    dorotheas11 2010/08/06
    今晩のサマーウォーズ鑑賞の前にみんなでShorのアルゴリズムを勉強しよう! 《見てる》量子コンピュータ - Wikipedia
  • ウィーナー過程 - Wikipedia

    一次元ウィーナー過程の一例 数学におけるウィーナー過程(ウィーナーかてい、英: Wiener process)は、ノーバート・ウィーナーの名にちなんだ連続時間確率過程である。ウィーナー過程はブラウン運動の数理モデルであると考えられ、しばしばウィーナー過程自身をブラウン運動と呼ぶ。最もよく知られるレヴィ過程(右連続かつ定常な独立増分確率過程)の一つであり、純粋数学、応用数学経済学、物理学などにおいてしばしば現れる。 概要[編集] ウィーナー過程は純粋数学、応用数学の両方で重要な役割を演じる。 純粋数学においては、ウィーナー過程は連続時間マルチンゲールの研究から生じ、より複雑な確率過程を記述する鍵となる確率過程である。そのため、確率解析、拡散過程、あるいはポテンシャル論においてさえも、極めて重要な役割を果たしている。 応用数学においては、ウィーナー過程はホワイト・ノイズの積分を表すものとして

    ウィーナー過程 - Wikipedia
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    dorotheas11 2010/02/05
    ウィンナー過程とは言わないんだ <見てる>ウィーナー過程 - Wikipedia