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ノーベル賞
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「誰も知らないPlanckスケールを超えた世界へ」 -漸近的背景自由性を持つ繰り込み可能な量子重力理論の紹介- 詳しくは解説書を参照 量子重力理論の目的はPlanckスケールを超えた世界のダイナミクスを明らかにすることです。そこでは重力の量子的ゆらぎが大きく、距離の概念が失われたいわゆる背景時空独立な世界が実現していると考えられます。最近の研究から、そのようなスケールの無い世界が共形変換の下でのゲージ同値性、すなわちBRST共形不変性として表現できることが分かってきました。それは特定の背景時空上を運動する重力子の量子化ではなく、時空そのものの量子化を意味しています。ここで紹介するくり込み可能な重力の量子論はPlanckスケールを超えた高エネルギー世界をBRST共形不変性をもつ特別な共形場理論で記述し、さらにそこからの破れの程度を表す無次元の重力結合定数を持った理論です。以下、この理論のこと
研究者への道 ここでは私がどういう道を歩んで「研究者」と言われるものになったか、と言うことを書いています。私のブログ"Dynamical Properties"に2007年1月から不定期で連載していた記事の再録が中心です。 学部生まで 阪大基礎工へ 修士課程の頃 大阪から東京へ 物性研での日々 D3の1年 助手生活のスタート ドイツでの実験と圧力と ようやく一人前?
Verilog-HDL入門 2014年12月1日 修正: 2010年8月3日 公開 内田智久 E-sys, IPNS, KEK はじめに 回路設計未経験者向けに必要最低限のVerilog-HDL文法を解説した入門書です。 専門家向けに書かれた市販書籍は情報が多すぎるため、回路設計初心者からみると最低限何をどのように使えば良いのか分かりません。これは、対象読者が論理回路設計経験者(回路設計は出来るがVerilog-HDLは知らない人)だからです。 この文書の目的は“とにかくHDLで回路を表現できる事”であり、作業効率を上げるための便利な記述やエレガントな記述などは解説しません。この文章を理解した後は市販の書籍を読んで自分にあった記述方法を習得してください。 予備知識 ブロック図と回路図とは何かを知っている 階層構造回路の概念 基本4要素AND, OR, INVゲートおよびD-FFの動作を理解
ここは技術教育のページです。 セミナーで使用したファイルや教育目的に作成した文書などを掲載しています。 内容には十分に気を付けていますが、その内容について保証するものではありません。 また二時配布は禁止します。 Open-It 学生など若手研究者向けの技術教育活動に参加しています。 OpenItは装置開発を行う若手を対象にセミナーなどを開催したり実践で技術教育を行う活動です。 有志により運営されており技術教育を行っています。 OpenItの詳細はここからご覧ください。 PCB-FPGA回路開発の手引きのページへ: 新しいプロジェクトを提案するために事前に考えて置く事を手引書として書きました。 これからOpenItで装置開発を行おうとしている方はこの手引書を読みながら検討を進めてください。 技術セミナー Open-Itの主催・後援で技術セミナーを毎年開催しています。 私はデジタル回路とFPG
内田智久(うちだ ともひさ) 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 准教授 東海キャンパスにて放射線検出システムのエレクトロニクス開発に従事。 エレキは単に動くだけでなく美しく動かなければいけないと思っている。 このページでは私に関係するプロジェクトや技術などを紹介します。 (2010/07/26公開)
4. 第4章GRUB 4.1. ブートローダー ブートローダーは,一般にMBR(Master Book Record)などのハードディスクの先頭のセクタに保存され,OSのブートイメージ本体(Linuxの場合にはカーネル本体であるvmlinuzファイルの内容)を読み込んで実行する。 4.2. x86のブートプロセス 最初にx86システムをスタートアップすると,BIOSは,起動メディアがこれらのリムーバブル装置にない場合,BIOSはOSの格納場所とロードする場所の指定をハードディスクドライブの先頭のいくつかのセクターから探します。これらの先頭のセクター“ MBR ”は,事前に選択されているOSの起動プロセス,OSオプションのGRUBメニュー,特殊オプションを実行するためのGRUBコマンド行インターフェイスのいずれかを開始します。 GRUBのロードとそれに続くOSのロードプロセスはオペレーション
日本語の表示はできるが、日本語入力ができない環境にいる時のための一助に。。 (海外出張中に現地のパソコンを使わせてもらい、メールの返事を書く時など。) (実用文節等)
Institute of Space and Astronautical Science Japan Aerospace Exploration Agency Hirokazu Ikeda ikeda.hirokazu@jaxa.jp, hirokazu.ikeda@kek.jp +81 50-3362-5901 Lecture Note Electronics for Particle Measurement Introduction to analog integrated circuit Open-IP Patent Law (PDF) Patent Law (PPT) Additional storage
1985-89年 北海道大学 1989-94年 The University of Texas at Austin, Theory Group(Ph.D. 取得) うち 1992-95年 University of California, Santa Barbara & Institute for Theoretical Physics 1995-98年 日本学術振興会特別研究員(1995-97年:東工大、1997-98年:KEK) 1998年- KEK 助手(のち助教) 2010年- 同 研究機関講師 併任歴: 1999年- 総合研究大学院大学 2002-03年 文科省在外研究員(Univ. of Pennsylvania) 2011-12年 お茶の水女子大学非常勤講師 2014-15年 立教大学非常勤講師 2015年- 三重大学客員准教授 2016-17年 早稲田大学非常勤
[ 目次 | part1 | part2 | part3 | part4 ] -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-日本語訳注-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- この記事は USENET newsgroup "sci.physics" に毎月1回定期的に投稿されて いるFAQを翻訳したものです。 http://kekux1.kek.jp/~morita/phys-faq/ からWWWで入手することができます。 この日本語訳は fj.sci.physics FAQ 作成プロジェクトの一環として、 Mailing-list "phys-faq@sci.fml.org"にて共同で作成/保守されております。 現在のメンバーは 押川@Univ. of British Columbia 深町@IIJ 森田@KEK 針谷@ETL 岩崎@
(原題: What is Occam's Razor?) Original by Phil Gibbs (最終更新 17-September 1996) (Translation into Japanese by SUGIHARA Hiroshi) (The translator thanks to André Goddu, and Phil Gibbs for invaluable comments.) 「オッカムの剃刀(かみそり)」 は、14世紀の論理学者にして フランチェスコ会士であったオッカムのウィリアム [1]によるものとされる原理である。 オッカムとは彼ウィリアムの生地で、イギリスは サリー(Surrey)領にあった村[2]の名である。 この原理は以下のように宣言する: 「むやみに実体の数を増やしてはならない。」 ときには、原典に忠実なるよう、元のラテン語の形 [3]で引用さ
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