カテゴリー: Principle

Growth-as-a-Service™︎| Decrypt History, Encrypt Future™

Parity Non-conservation|パリティ非保存の法則

定理:パリティ非保存の法則(Parity Non-conservation) 歴史的重要性:李政道(Tsung-Dao Lee)と楊振寧(Yang Chen-Ning)は、素粒子物理学において、それまで当然と考えられてい…
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ノーベル物理学賞受賞までの最短記録は16ヶ月

ノーベル物理学賞では、重要な発見や理論が発表されてから受賞に至るまで、一般に数十年という長い期間を要します。歴史的データを分析すると、その平均はおおよそ 20年~30年程度 と言われています。 代表的な事例の年数例: 受…
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Theoretical discoveries in physical cosmology|宇宙の進化に関する理論的発見および太陽型恒星を公転する系外惑星の発見

定理:宇宙の進化に関する理論的発見および太陽型恒星を公転する系外惑星の発見(2019年ノーベル物理学賞) 歴史的重要性:2019年のノーベル物理学賞は、宇宙の進化に関する理論的研究および太陽型恒星を公転する系外惑星の初め…
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Kepler’s Laws of Planetary Motion|ケプラーの法則

定理:ケプラーの法則(Kepler’s Laws of Planetary Motion) 歴史的重要性:惑星運動の法則性を明らかにし、従来の天動説や円軌道説を覆して惑星が楕円軌道を描くことを発見した。ケプラ…
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ブラックホール形成理論および銀河中心における超大質量コンパクト天体の発見|Formation of Black Holes and the Discovery of a Supermassive Compact Object at the Galactic Center

定理:ブラックホール形成理論および銀河中心における超大質量コンパクト天体の発見(2020年ノーベル物理学賞) 歴史的重要性:2020年ノーベル物理学賞は、ブラックホールに関する理論的研究および銀河系中心に超大質量ブラック…
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Understanding Complex Systems and Contributions to Climate Change Prediction|複雑系の理解と気候変動予測への貢献

定理:複雑系の理解と気候変動予測への貢献(2021年ノーベル物理学賞) 歴史的重要性:2021年ノーベル物理学賞は、複雑系と地球気候システムに関する画期的研究に授与された。真鍋淑郎とクラウス・ハッセルマンは気候の物理モデ…
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素粒子のスケール感|標準模型

✅ 表:標準模型の粒子とそのスケール(質量・g・波長・速度・粒子スケール) 粒子名 質量 (MeV/c²) 質量 (g) 波長スケール (m) 相対速度 v/cv/cv/c 粒子スケール(m) スケールの種類 電子 (e…
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空間、ベクトル、スピン、質量、時間|時間はいつ発生するのか

分類軸(再定義) 階層 条件 対応する物理的意味 対応する粒子(候補) 時間の存在 ① 空間そのもの ベクトル 0、質量 0 構造もエネルギーもない、静的空間または「場の地」 真空、基底空間 無限(経過しない) ② ベク…
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技術の勝ち組になるために|Software Component Analysis

GAAS™(Growth-as-a-Service™)の19 Componentsに対して、一般的なプログラミング技術スタックと用途例、さらによくある誤選択パターンとその影響(コスト、スケーラビリティ、パフォーマンス問題…
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WordPress Post 403エラー|トラブルシューティング

エラー概要 リクエストの流れ ① MacBookのブラウザ(Chrome)またはCurl (Terminal)↓ HTTPS Request(POSTリクエスト)② DNS(ドメインURL:www.tanaakk.com…
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