1.
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図書
東工大 目次DB
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赤間世紀著
出版情報: |
東京 : カットシステム, 2011.11 xiv, 408p ; 21cm |
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第1章 統計ソフトR 1 |
1.1 Rの歴史 2 |
1.2 Rの機能 3 |
1.3 本書の使用法 4 |
1.4 構文の構成 4 |
第2章 基本項目 |
2.1 データ属性 8 |
2.1.1 attr 8 |
2.1.2 attributes 9 |
2.1.3 comment 10 |
2.1.4 length 11 |
2.1.5 names 12 |
2.1.6 NULL 13 |
2.1.7 numeric 14 |
2.1.8 structure 15 |
2.1.9 typeof 15 |
2.2 日付と時間 16 |
2.2.1 Sys.time 16 |
2.2.2 Sys.Date 17 |
2.2.3 date 17 |
2.2.4 as.POSIX 18 |
2.2.5 difftime 19 |
2.2.6 strptime 20 |
2.2.7 weekdays 21 |
2.2.8 months 22 |
2.2.9 Date 22 |
2.2.10 DateTimeClasses 23 |
2.3 データタイプ 25 |
2.3.1 integer 25 |
2.3.2 numeric 26 |
2.3.3 double 27 |
2.3.4 complex 29 |
2.3.5 character 30 |
2.3.6 logical 31 |
2.3.7 vector 33 |
2.3.8 matrix 34 |
2.3.9 data.frame 35 |
2.3.10 array 37 |
2.3.11 list 39 |
2.3.12 seq 41 |
2.3.13 NA 42 |
2.3.14 is.finit 43 |
2.4 基本システム変数 44 |
2.4.1 commandArgs 44 |
2.4.2 LETTERS 45 |
2.4.3 NULL 46 |
2.4.4 Random 47 |
2.4.5 R.Version 48 |
2.5 データセット |
2.5.1 ability.cov 50 |
2.5.2 airmiles 51 |
2.5.3 AirPassengers 52 |
2.5.4 airquality 53 |
2.5.5 anscombe 54 |
2.5.6 attenu 55 |
2.5.7 attitude 56 |
2.5.8 austres 57 |
2.5.9 beaver 58 |
2.5.10 BJsales 59 |
2.5.11 BOD 61 |
2.5.12 cars 62 |
2.5.13 ChickWeight 63 |
2.5.14 chickwts 64 |
2.5.15 C02 65 |
2.5.16 co2 66 |
2.5.17 crimtab67 |
2.5.18 discoveries 68 |
2.5.19 DNase 69 |
2.5.20 esoph 70 |
2.5.21 euro 71 |
2.5.22 eurodist 73 |
2.5.23 EuStockMarkets 75 |
2.5.24 faithful 76 |
2.5.25 Formaldehyde 77 |
2.5.26 freeny 78 |
2.5.27 HairEyeColor 80 |
2.5.28 Harman23.cor 81 |
2.5.29 Harman74.cor 82 |
2.5.30 Indometh 83 |
2.5.31 infert 84 |
2.5.32 InsectSprays 86 |
2.5.33 iris 87 |
2.5.34 islands 88 |
2.5.35 JohnsonJohnson 90 |
2.5.36 LakeHuron 91 |
2.5.37 lh 92 |
2.5.38 LifeCycleSavings 92 |
2.5.39 Loblolly 94 |
2.5.40 longley 95 |
2.5.41 lynx 96 |
2.5.42 morley 97 |
2.5.43 mtcars 98 |
2.5.44 nhtemp 99 |
2.5.45 Nile 100 |
2.5.46 nottem 101 |
2.5.47 occupationalStatus 102 |
2.5.48 Orange 103 |
2.5.49 OrchardSprays 104 |
2.5.50 PlantGrowth 106 |
2.5.51 precip 107 |
2.5.52 presidents 108 |
2.5.53 pressure 110 |
2.5.54 Puromycin 111 |
2.5.55 quakes 11 2 |
2.5.56 randu 113 |
2.5.57 rivers 114 |
2.5.58 rock 11 5 |
2.5.59 sleep 116 |
2.5.60 stackloss 118 |
2.5.61 state 120 |
2.5.62 sunspot.month 122 |
2.5.63 sunspot.year 122 |
2.5.64 sunspots 1 23 |
2.5.65 swiss 124 |
2.5.66 Theoph 126 |
2.5.67 Titanic 127 |
2.5.68 ToothGrowth 128 |
2.5.69 treering 130 |
2.5.70 trees 131 |
2.5.71 UCBAdmissions 132 |
2.5.72 UKDriverDeaths 133 |
2.5.73 UKgas 135 |
2.5.74 UKLungDeaths 136 |
2.5.75 USAccDeaths 137 |
2.5.76 USArrests 138 |
2.5.77 USJudgeRatings 139 |
2.5.78 USPersonalExpenditure 140 |
2.5.79 uspop 141 |
2.5.80 VADeaths 142 |
2.5.81 volcano 143 |
2.5.82 warpbreaks 144 |
2.5.83 women 145 |
2.5.84 WorldPhones 146 |
2.5.85 WWWusage 147 |
2.6 主なパッケージ 148 |
2.6.1 base-package 148 |
2.6.2 utilis-package 148 |
2.6.3 stats-package 148 |
2.6.4 graphics-package 148 |
2.6.5 grDevices-package 149 |
第3章 数学 151 |
3.1 算術 152 |
3.1.1 Arithmetic 152 |
3.1.2 Extremes 153 |
3.1.3 colSums 155 |
3.1.4 cumsum 156 |
3.1.5 prod 157 |
3.1.6 Round 158 |
3.1.7 range 159 |
3.1.8 sets 161 |
3.1.9 sort 162 |
3.1.10 sum 164 |
3.2 数学関数 165 |
3.2.1 abs 165 |
3.2.2 sign 166 |
3.2.3 log 167 |
3.2.4 Trig 168 |
3.2.5 Hyperbolic 170 |
3.2.6 Special 172 |
3.2.7 Bessel 174 |
3.2.8 norm 176 |
3 2 9 polyroot 177 |
3.3 論理演算 178 |
3.3.1 Comparison 178 |
3.3.2 Logic 180 |
3.3.3 logical 182 |
3.3.4 all 183 |
3.3.5 any 184 |
3.3.6 complete.cases 185 |
3.3.7 which 186 |
3.4 配列と行列 187 |
3.4.1 backsolve 187 |
3.4.2 col 190 |
3.4.3 row 191 |
3.4.4 crossprod 192 |
3.4.5 %*% 193 |
3.4.6 %o% 195 |
3.4.7 nrow 198 |
3.4.8 ncol 199 |
3.4.9 t 200 |
3.4.10 det 201 |
3.4.11 diag 202 |
3.4.12 dim 203 |
3.4.13 dimnames 204 |
3.4.14 row.names 206 |
3.4.15 row/colnames 207 |
3.4.16 eigen 208 |
3.4.17 kronecker 210 |
3.4.18 lower.tri 211 |
3.4.19 qr 213 |
3.4.20 svd 214 |
3.4.21 chol 215 |
3.4.22 solve 216 |
第4章 グラフィックス 219 |
4.1 プロット 220 |
4.1.1 plot 220 |
4.1.2 curve 222 |
4.1.3 barplot 223 |
4.1.4 pie 225 |
4.1.5 hist 227 |
4.1.6 boxplot 229 |
4.1.7 qqnorm 231 |
4.1.8 contour 233 |
4.2 グラフィックスデバイス 235 |
4.2.1 Devices 235 |
4.2.2 dev 236 |
4.2.3 embedFonts 238 |
4.2.4 Japanese 239 |
4.2.5 pdf 240 |
4.2.6 pictex 242 |
4.2.7 png 243 |
4.2.8 postscript 244 |
4.2.9 windows 246 |
4.2.10 xfig 248 |
4.3 カラー 249 |
4.3.1 RGB 249 |
4.3.2 XYZ 250 |
4.3.3 colors 251 |
4.3.4 rgb 252 |
第5章 プログラミング 253 |
5.1 制御 254 |
5.1.1 Control 254 |
5.1.2 ifelse 257 |
5.1.3 switch 258 |
5.1.4 function 259 |
5.1.5 debug 260 |
5.1.6 call 262 |
5.1.7 eval 263 |
5.1.8 expression 264 |
5.1.9 message 265 |
5.1.10 mode 266 |
5.1.11 name 267 |
5.1.12 stop 268 |
5.1.13 try 269 |
5.1.14 warning 270 |
5.2 メソッド 271 |
5.2.1 setClass 271 |
5.2.2 new 272 |
5.2.3 as 274 |
5.2.4 setMethod 275 |
5.2.5 is 277 |
5.3 入出力 279 |
5.3.1 scan 279 |
5.3.2 print 281 |
5.3.3 readline 282 |
5.3.4 readBin 283 |
5.3.5 readChar 284 |
5.3.6 read.table 286 |
5.3.7 write 288 |
5.3.8 write.table 289 |
5.3.9 sprintf 290 |
5.4 ユーティリティ 292 |
5.4.1 demo 292 |
5.4.2 edit 293 |
5.4.3 example 295 |
第6章 統計 297 |
6.1 確率分布と乱数 298 |
6.1.1 Beta 298 |
6.1.2 Binomial 300 |
6.1.3 Cauchy 302 |
6.1.4 Chisquare 303 |
6.1.5 Exponential 305 |
6.1.6 FDist 306 |
6.1.7 GammaDist 308 |
6.1.8 Geometric 309 |
6.1.9 Hypergeometric 310 |
6.1.10 Lognormal 312 |
6.1.11 NegBinomial 313 |
6.1.12 Normal 315 |
6.1.13 Poisson 317 |
6.1.14 TDist 318 |
6.1.15 Uniform 321 |
6.1.16 Weibull 322 |
6.2 記述統計 324 |
6.2.1 mean 325 |
6.2.2 median 326 |
6.2.3 quantile 327 |
6.2.4 IQR 328 |
6.2.5 Correlation 328 |
6.2.6 sd 331 |
6.2.7 fivenurn 332 |
6.2.8 skewness 333 |
6.2.9 kurtosis 335 |
6.3 推測統計 337 |
6.3.1 binom.test 339 |
6.3.2 prop.test 340 |
6.3.3 t.test 342 |
6.3.4 chisq.test 344 |
6.3.5 var.test 346 |
6.3.6 cor.test 347 |
6.4 統計モデル 349 |
6.4.1 formula 349 |
6.4.2 lm 350 |
6.4.3 summary.lm 353 |
6.4.4 predict.lm 354 |
6.4.5 nls 356 |
6.4.6 summary.nls 357 |
6.4.7 predict.nls 358 |
6.4.8 glm 360 |
6.5 時系列 362 |
6.5.1 ts 362 |
6.5.2 plot.ts 363 |
6.5.3 lag 365 |
6.5.4 diff 366 |
6.5.5 acf 367 |
6.5.6 plot.acf 369 |
6.5.7 spec.pgram 371 |
6.5.8 spectrum 374 |
6.5.9 ar 376 |
6.5.10 arima 378 |
6.5.11 garch 380 |
参考文献 384 |
逆引き索引 385 |
(1)基本項目 385 |
(2)データセット 387 |
(3)数学 390 |
(4)グラフィックス 392 |
(5)プログラミング 393 |
(6)統計 395 |
索引 398 |
第1章 統計ソフトR 1 |
1.1 Rの歴史 2 |
1.2 Rの機能 3 |
|
2.
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図書
|
OpenCV2プログラミングブック制作チーム著
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3.
|
図書
|
ブライアン・コックス, ジェフ・フォーショー [著] ; 柴田裕之訳
出版情報: |
東京 : 紀伊國屋書店, 2011.9 329p ; 20cm |
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4.
|
図書
|
Kanji Text Research Group, University of Tokyo
出版情報: |
Tokyo : Tuttle Publishing, 2015- 2 v. ; 26 cm |
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5.
|
図書
東工大 目次DB
|
酒井俊典 [ほか] 共著
出版情報: |
東京 : コロナ社, 2010 2冊 ; 21cm |
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1 土とは |
1.1 土の生成 3 |
1.2 風化・堆積 7 |
1.3 岩石の種類 9 |
2 土の基本的物理量 |
2.1 土の三相 15 |
2.1.1 固相・液相・気相 15 |
2.1.2 体積に関する物理量 17 |
2.1.3 質量に関する物理量 19 |
2.1.4 体積と質量に関する物理量 19 |
2.1.5 三相の間隙比,飽和度,含水比による表現 23 |
2.1.6 土の単位体積重量 27 |
2.2 土の粒度 31 |
2.2.1 土粒子の分類 31 |
2.2.2 粒度試験 31 |
2.2.3 粒径加積曲線 35 |
2.3 土のコンシステンシー 41 |
2.3.1 液性限界・塑性限界 41 |
2.3.2 液性限界・塑性限界の試験方法 45 |
2.3.3 塑性図 47 |
2.4 土の工学的分類 51 |
2.4.1 工学的分類法(日本統一分類法) 51 |
2.4.2 工学的分類の方法 53 |
2.5 土の締固め 65 |
2.5.1 締固め曲線 65 |
2.5.2 締固め試験 67 |
2.5.3 締固め試験方法 71 |
2.5.4 種々の締固め特性 71 |
3 土中の水 |
3.1 土の透水係数 79 |
3.1.1 ダルシーの法則 79 |
3.1.2 透水試験 83 |
3.1.3 土の種類と透水係数 87 |
3.2 土中水の浸透 91 |
3.2.1 土中の水の流れ 91 |
3.2.2 流線網 95 |
3.2.3 流線網の描き方 99 |
4 圧密 |
4.1 有効応力・全応力 103 |
4.2 圧密理論 109 |
4.2.1 圧密とは 109 |
4.2.2 テルツァーギの圧密理論 109 |
4.3 圧密試験 115 |
4.3.1 圧密試験方法 115 |
4.3.2 圧密試験結果の整理 117 |
4.3.3 正規圧密状態・過圧密状態 125 |
5 地盤内応力 |
5.1 自重による地盤内応力 129 |
5.1.1 地盤内に作用する全応力 129 |
5.1.2 地盤内に作用する有効応力 131 |
5.1.3 圧密時の有効応力と間隙水圧 135 |
5.2 載荷による地盤内応力 141 |
付録 146 |
参考文献 152 |
英和索引 154 |
1 土とは |
1.1 土の生成 3 |
1.2 風化・堆積 7 |
|
6.
|
図書
東工大 目次DB
|
松井勇 [ほか] 著
出版情報: |
東京 : 井上書院, 2010.4 271p ; 26cm |
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Ⅰ編 構造材料 11 |
序 12 |
1 木質構造(材料)の特徴 14 |
1-1 木質構造の特徴とディティール 14 |
1-1-1 全般的な特徴 14 |
1-2 構造・材料の長所・短所 18 |
1-2-1 長所 18 |
1-2-2 短所とその対策 18 |
1-3 材料の種類および性質・選択 18 |
1-3-1 樹種と用途 18 |
1-3-2 木質材料の種類と特徴 20 |
2 鉄骨構造(材料)の特徴 22 |
2-1 鉄骨構造の特徴とディテール 22 |
2-1-1 全般的な特徴 22 |
2-2 構造・材料の長所・短所 23 |
2-2-1 長所 23 |
2-2-2 短所とその対策 23 |
2-3 材料の種類および性質・選択 23 |
2-3-1 鋼材の種類と表記 23 |
2-3-2 鉄鋼製品 24 |
2-3-3 鋼材の形状・寸法表示 24 |
2-3-4 鋼材の接合 27 |
2-3-5 架構 28 |
3 鉄筋コンクリート構造(材料)の特徴 31 |
3-1 鉄筋コンクリート構造の特徴とディテール 31 |
3-1-1 全般的な特徴 31 |
3-2 構造・材料の長所・短所 32 |
3-2-1 長所 32 |
3-2-2 短所とその対策 33 |
3-3 材料の種類および性質・選択 34 |
3-3-1 コンクリートと鉄筋 34 |
3-3-2 コンクリートの設計基準強度およびそのワーカビリティー 34 |
3-3-3 鉄筋の種類と接合 36 |
3-3-4 構造体の総合的耐久性 37 |
4 組積造(材料)の特徴 39 |
Ⅱ編 部位と材料 43 |
序 44 |
1 屋根 45 |
1-1 要求条件 45 |
1-1-1 屋根に要求される条件 45 |
1-1-2 屋根材料に要求される性能 45 |
1-2 勾配屋根 46 |
1-2-1 勾配屋根の材料構成 47 |
1-2-2 屋根葺き材料の種類および特徴 47 |
1-3 陸屋根 48 |
1-3-1 陸屋根の材料構成 48 |
1-3-2 防水材の種類および特徴 49 |
2 外壁 50 |
2-1 要求条件 50 |
2-1-1 外壁に要求される条件 50 |
2-1-2 外壁仕上材料に要求される性能 50 |
2-2 外壁の材料構成 51 |
2-3 材料の種類および特徴 53 |
3 内壁 55 |
3-1 要求条件 55 |
3-1-1 内壁に要求される条件 55 |
3-1-2 内壁仕上材料に要求される性能 55 |
3-2 内壁の材料構成 56 |
3-3 材料の種類および特徴 57 |
4 天井 |
4-1 要求条件 59 |
4-1-1 天井に要求される条件 59 |
4-1-2 天井仕上材料に要求される性能 59 |
4-2 天井の材料構成 60 |
4-3 材料の種類および特徴 61 |
5 床 62 |
5-1 要求条件 62 |
5-1-1 床に要求される条件 62 |
5-1-2 床仕上材料に要求される性能 62 |
5-2 床の材料構成 63 |
5-3 材料の種類および特徴 64 |
6 建具 66 |
6-1 要求条件 66 |
6-1-1 建具に要求される条件 66 |
6-1-2 建具材料に要求される性能 67 |
6-2 建具の材料構成 67 |
6-2-1 建具の材料構成 67 |
6-2-2 建具のおもな部材名称 68 |
6-2-3 建具の種類 68 |
6-3 材料の種類および特徴 69 |
6-3-1 建具に用いられる材料分類 69 |
7 衛生器具 70 |
7-1 要求条件 70 |
7-1-1 衛生器具に要求される条件 70 |
7-1-2 材料に要求される性能 70 |
7-2 衛生器具の種類 71 |
7-3 材料の種類および特徴 71 |
Ⅲ編 材料の機能 73 |
序 74 |
1 防水性 76 |
1-1 水分の挙動 76 |
1-2 水分と材料の性質 77 |
1-3 防水工法と材料 77 |
1-3-1 隔壁(材料)表面を不透水性の材料で覆って水分を遮断する工法 77 |
1-3-2 隔壁(材料)自体の吸水・吸湿性を低下させて,透水・透湿が生じにくい性質に変える工法 77 |
1-3-3 材料や部材のすきまに不透水性の材料を詰める工法 78 |
2 防火性 79 |
2-1 構造,建築物および材料の分類 79 |
2-1-1 構造の分類 79 |
2-1-2 建築物の分類 81 |
2-1-3 材料の分類 81 |
2-2 材料の燃焼と種類 82 |
2-2-1 材料の燃焼 82 |
2-2-2 不燃・難燃材料の種類 82 |
3 断熱・保温性 85 |
3-1 機能と原理 85 |
3-1-1 熱の移動と性質 85 |
3-1-2 断熱材の性質 86 |
3-2 断熱材の種類と断熱工法 88 |
3-2-1 断熱材の種類 88 |
3-2-2 断熱工法 89 |
4 音響特性 90 |
4-1 機能と原理 90 |
4-2 吸音方法と材料 90 |
4-2-1 多孔質材料による方法 90 |
4-2-2 板状材料の振動による方法 91 |
4-2-3 膜状材料による方法 91 |
4-2-4 あなあき板による方法 91 |
4-2-5 成形吸音板による方法 91 |
4-3 遮音方法と材料 92 |
5 接着性・接合性 93 |
5-1 機能と性能 93 |
5-2 物理化学的接合 93 |
5-2-1 接着 93 |
5-2-2 溶接 97 |
5-2-3 自着 99 |
5-3 機械的接合 101 |
5-3-1 仕口・継手による接合 101 |
5-3-2 接合金物による接合 101 |
5-3-3 補強金物による接合 102 |
5-3-4 ラスによる接合 103 |
6 保護・仕上げ性 104 |
6-1 機能と性能 104 |
6-2 塗科 104 |
6-2-1 概説 104 |
6-2-2 種類 104 |
6-2-3 塗料の機能と素地 107 |
6-2-4 用途と製品 108 |
6-3 建築用仕上塗材 110 |
6-3-1 概説 110 |
6-3-2 薄付け仕上塗材 111 |
6-3-3 厚付け仕上塗材 111 |
6-3-4 複層仕上塗材 111 |
6-3-5 可とう形改修用仕上塗材 112 |
6-3-6 軽量骨材仕上塗材 112 |
6-3-7 建築用下地調整塗材 112 |
6-4 表面含浸材 113 |
6-4-1 概説 113 |
6-4-2 シラン系表面含浸材 113 |
6-4-3 ケイ酸塩系表面含浸材 114 |
6-5 塗り床材 115 |
6-5-1 概説 115 |
6-5-2 塗布型塗り床材 115 |
6-5-3 一体型塗り床材 116 |
7 水密・気密性 118 |
7-1 機能と原理 118 |
7-2 シーリング材・コーキング材 118 |
7-2-1 建築用シーリング材 118 |
7-2-2 建築用油性コーキング材 120 |
7-2-3 金属製建具用ガラスパテ 120 |
7-2-4 補修用注入エポキシ樹脂 120 |
7-3 ガスケット 121 |
7-3-1 建築用発泡体ガスケット 121 |
7-3-2 建築用ガスケット 121 |
8 材料の感覚的性能 123 |
8-1 概説 123 |
8-2 温冷感触 123 |
8-3 凹凸感触 124 |
8-4 べたつき感触 125 |
8-5 よごれの程度 126 |
8-6 打音感触 126 |
9 環境負荷と建築材料 128 |
9-1 概説 128 |
9-2 環境負荷低減のための建築材料のあり方 129 |
9-2-1 環境基本法とその関係法令に示される建築材料 129 |
9-2-2 長寿命と建築材料 130 |
9-2-3 自然共生と建築材料 130 |
9-2-4 省エネルギーと建築材料 130 |
9-2-5 省資源・循環と建築材料 131 |
9-2-6 室内空気汚染と建築材料 131 |
Ⅳ編 基本材料 133 |
序 134 |
1 金属材料 135 |
1-1 鉄鋼 135 |
1-1-1 製法 135 |
1-1-2 炭素鋼 137 |
1-1-3 特殊鋼 139 |
1-1-4 鋳鋼 140 |
1-1-5 用途と製品 140 |
1-2 アルミニウムおよびその合金 141 |
1-2-1 製法 141 |
1-2-2 種類・特徴 142 |
1-2-3 性質 142 |
1-2-4 用途と製品 144 |
1-3 銅およびその合金 145 |
1-3-1 製法 145 |
1-3-2 種類・特徴 145 |
1-3-3 性質 146 |
1-3-4 用途と製品 146 |
1-4 チタンおよびその合金 146 |
1-4-1 製法 146 |
1-4-2 種類・特徴 147 |
1-4-3 性質 147 |
1-4-4 用途と製品 148 |
1-5 亜鉛・スズ・鉛 148 |
1-5-1 製法 148 |
1-5-2 種類・特徴 149 |
1-5-3 性質 149 |
1-5-4 用途と製品 150 |
1-6 銀・金・白金 151 |
1-6-1 製法 151 |
1-6-2 種類・特徴 151 |
1-6-3 性質 152 |
1-6-4 用途と製品 152 |
1-7 耐久性 153 |
2 無機材料 156 |
2-1 石材 156 |
2-1-1 概説 156 |
2-1-2 種類および組成 156 |
2-1-3 一般的性質 156 |
2-1-4 製品 158 |
2-2 セメント 161 |
2-2-1 概説 161 |
2-2-2 ポルトランドセメントの製造 161 |
2-2-3 ポルトランドセメントの成分 161 |
2-2-4 ポルトランドセメントの水和 164 |
2-2-5 混和材 165 |
2-2-6 性質 167 |
2-3 コンクリート 170 |
2-3-1 コンクリート用材料 170 |
2-3-2 調合 181 |
2-3-3 フレッシュコンクリートの性質 188 |
2-3-4 初期性状 190 |
2-3-5 硬化コンクリートの性質 193 |
2-3-6 各種コンクリート 204 |
2-3-7 コンクリート製品 205 |
2-3-8 鉄筋コンクリート構造物の耐久性 208 |
2-4 石灰,せっこう,プラスター 215 |
2-4-1 概説 215 |
2-4-2 種類および組織,基本的性質 215 |
2-4-3 用途と製品 216 |
2-5 陶磁器 218 |
2-5-1 概説 218 |
2-5-2 素地の種類と性質 218 |
2-5-3 製品と用途 219 |
2-5-4 陶磁器の耐久性 222 |
2-6 ガラス 223 |
2-6-1 概説 223 |
2-6-2 種類・製法および加工法 223 |
2-6-3 一般的性質 224 |
2-6-4 製品と用途 225 |
3 有機材料 227 |
3-1 木材 227 |
3-1-1 構造と組織・木理・欠点 228 |
3-1-2 製材による種類 229 |
3-1-3 水分 230 |
3-1-4 一般的な性質 231 |
3-1-5 木材の耐久性 235 |
3-1-6 木質材料 238 |
3-2 プラスチック・ゴム 243 |
3-2-1 概要 243 |
3-2-2 種類 243 |
3-2-3 成形法・現場施工 244 |
3-2-4 性質 245 |
3-2-5 用途と製品 248 |
3-3 アスファルト 254 |
3-3-1 概説 254 |
3-3-2 種類と性質・用途 254 |
Ⅴ編 材料の基本的物性と単位 257 |
1 質量・重量・密度・比重 258 |
2 強度・応力度・ひずみ度 258 |
3 温度・熱に関する物性値と単位 260 |
4 水に関する物性値と単位 261 |
5 音に関する物性値と単位 262 |
6 光・照明に関する物性値と単位 263 |
7 表色・光沢 264 |
索引 267 |
Ⅰ編 構造材料 11 |
序 12 |
1 木質構造(材料)の特徴 14 |
|
7.
|
図書
|
電気学会第2次M2M技術調査専門委員会編
出版情報: |
東京 : 森北出版, 2016.3 vi, 183p ; 22cm |
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第1章 : M2Mシステムとは |
第2章 : M2Mのアプリケーション事例 |
第3章 : M2Mシステム構築技術 |
第4章 : M2Mプラットフォーム |
第5章 : M2Mネットワーク |
第6章 : M2Mセキュリティ |
第1章 : M2Mシステムとは |
第2章 : M2Mのアプリケーション事例 |
第3章 : M2Mシステム構築技術 |
概要:
M2M/IoTにかかわるハードウェア、ソフトウェア、通信の全体像を解説。これからシステム構築に取り組む技術者におすすめです。
|
8.
|
図書
東工大 目次DB
|
市川雅教著
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1 はじめに 1 |
1.1 因子分析とは 1 |
1.2 因子分析の発展 4 |
2 因子分析モデル 7 |
2.1 モデルの定義 7 |
2.2 モデルの性質(1) 10 |
2.2.1 尺度不変性 10 |
2.2.2 (Λ,f,Φ)の不定性 12 |
2.2.3 (Λ,f)の不定性 15 |
2.2.4 因子得点の不定性 17 |
2.2.5 直交モデルにおける因子の寄与 18 |
2.3 共通因子分解Σ=ΛΛ'十Ψ 20 |
2.3.1 共通因子分解の存在 20 |
2.3.2 共通因子分解の一意性 23 |
2.4 モデルの性質(2) 26 |
2.4.1 Σ^(-1)の分解 26 |
2.4.2 1因子モデル 27 |
2.5 不等式 29 |
2.5.1 共通性と重相関係数の2乗(SMC)の関係 29 |
2.5.2 因子数の下限 29 |
2.5.3 共分散行列や相関係数行列の固有値に関する不等式 30 |
2.5.4 1因子モデル 32 |
2.6 関連するモデル 32 |
2.6.1 主成分分析 32 |
2.6.2 イメージ理論 35 |
3 母数の推定 41 |
3.1 不一致度関数の最小化による方法 41 |
3.1.1 最尤法 42 |
3.1.2 最小2乗法 45 |
3.1.3 標本相関係数行列の利用 45 |
3.2 その他の方法 47 |
3.2.1 主因子法 47 |
3.2.2 正準因子分析 50 |
3.2.3 アルファ因子分析 53 |
3.3 最尤推定値を求めるアルゴリズム 56 |
3.3.1 ニュートン・ラフソン法 57 |
3.3.2 不適解 65 |
3.3.3 数値例 67 |
4 推定量の標本分布と因子数の選択 69 |
4.1 最尤推定量の標本分布 69 |
4.1.1 漸近分布 69 |
4.1.2 漸近展開 77 |
4.2 因子数の選択 83 |
4.2.1 標本相関係数行列の固有値に基づく基準 83 |
4.2.2 尤度比検定 84 |
4.2.3 情報量規準 90 |
4.2.4 適合度指標 92 |
4.3 ブートストラップ法の利用 94 |
5 因子の回転(1) 100 |
5.1 因子の回転の基礎 100 |
5.1.1 直交回転と斜交回転 100 |
5.1.2 準拠因子と準拠構造 104 |
5.1.3 斜交モデルにおける因子の寄与 106 |
5.2 解析的回転とその基準 107 |
5.2.1 単純構造 107 |
5.2.2 直交回転の基準 109 |
5.2.3 斜交回転の基準 113 |
5.2.4 直交回転と斜交回転の統一的な基準 115 |
5.3 プロクラステス回転とその他の方法 121 |
5.4 因子の回転の例 128 |
6 因子の回転(2) 130 |
6.1 解析的回転のアルゴリズム 130 |
6.1.1 直交回転 130 |
6.1.2 直交回転(同時法) 136 |
6.1.3 斜交回転 138 |
6.1.4 その他のアルゴリズム 143 |
6.2 回転後の因子負荷量の標準誤差 144 |
6.2.1 制約付き最尤推定量の漸近分布 145 |
6.2.2 共分散行列の因子分析 145 |
6.2.3 相関係数行列の因子分析 148 |
7 因子得点 152 |
7.1 因子得点に関する推測 152 |
7.1.1 線形予測子 153 |
7.1.2 線形条件付不偏予測子 155 |
7.1.3 線形相関係数保存予測子 157 |
7.1.4 直交モデルの場合 160 |
A 付録 161 |
A.1 統計ソフトウェアについて 161 |
文献 163 |
索引 171 |
1 はじめに 1 |
1.1 因子分析とは 1 |
1.2 因子分析の発展 4 |
|
9.
|
図書
東工大 目次DB
|
堀桂太郎著
出版情報: |
東京 : 森北出版, 2011.11 viii, 163p ; 26cm |
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第1章 コンピュータの発展 |
1.1 コンピュータアーキテクチャとは 1 |
1.2 コンピュータの歴史 3 |
1.2.1 機械式計算機以前 3 |
1.2.2 機械式計算機 4 |
1.2.3 電子式計算機 5 |
1.2.4 日本における計算機の歴史 7 |
1.3 コンピュータの分類 9 |
演習問題 10 |
第2章 ノイマン型コンピュータ |
2.1 ノイマン型コンピュータの基本構成 11 |
2.1.1 ノイマン型コンピュータの特徴 11 |
2.1.2 基本構成 11 |
2.1.3 CPUの発展 12 |
2.1.4 CPUの構成 14 |
2.2 ノイマン型コンピュータの基本動作 16 |
2.2.1 命令実行の流れ 16 |
2.2.2 基本動作 16 |
2.2.3 サブルーチンの実行 19 |
2.2.4 フォン・ノイマンのボトルネック 20 |
2.2.5 パソコン用CPUの構成と動作 20 |
演習問題 22 |
第3章 命令セットアーキテクチャ |
3.1 命令 24 |
3.1.1 機械語命令 24 |
3.1.2 命令の形式 24 |
3.1.3 命令セット 27 |
3.1.4 命令機能の評価 28 |
3.2 アドレッシング 29 |
3.2.1 アドレッシングとは 29 |
3.2.2 各種のアドレッシング 30 |
演習問題 32 |
第4章 ハーバードアーキテクチャ |
4.1 ハーバードアーキテクチャの構成 33 |
4.1.1 ハーバードアーキテクチャの特徴 33 |
4.1.2 ハーバードアーキテクチャの例 36 |
4.2 RISCとCISC 36 |
4.2.1 RISCとは 36 |
4.2.2 CISC,RISCの実例 37 |
演習問題 40 |
第5章 演算アーキテクチャ |
5.1 データの表現方法 41 |
5.1.1 10進数の表現 41 |
5.1.2 負の数の表現 43 |
5.1.3 実数の表現 44 |
5.1.4 文字データの表現 46 |
5.2 演算アルゴリズム 47 |
5.2.1 加減算アルゴリズム 47 |
5.2.2 乗算アルゴリズム 47 |
5.2.3 除算アルゴリズム 51 |
演習問題 55 |
第6章 制御アーキテクチャ |
6.1 コンピュータの制御 56 |
6.2 ワイヤードロジック制御方式 56 |
6.2.1 コンピュータのモデル 57 |
6.2.2 命令実行時の動作 58 |
6.3 マイクロプログラム制御方式 61 |
6.3.1 マクロ命令とマイクロ命令 61 |
6.3.2 マイクロ命令の形式 62 |
演習問題 63 |
第7章 メモリアーキテクチャ |
7.1 メモリ装置の基礎 64 |
7.1.1 メモリ装置の機能 64 |
7.1.2 メモリ装置の階層 65 |
7.2 ICメモリ 66 |
7.2.1 ICメモリの分類 66 |
7.2.2 RAM 67 |
7.2.3 ROM 70 |
7.3 補助記憶装置 72 |
7.3.1 ハードディスク装置 72 |
7.3.2 光ディスク装置 75 |
演習問題 77 |
第8章 キャッシュメモリと仮想メモリ |
8.1 キャッシュメモリアーキテクチャ 78 |
8.1.1 キャッシュメモリとは 78 |
8.1.2 マッピング方式 79 |
8.1.3 主記憶装置への転送方式 81 |
8.2 仮想メモリアーキテクチャ 82 |
8.2.1 仮想メモリとは 82 |
8.2.2 分割方式 83 |
8.2.3 マッピング方式 85 |
演習問題 88 |
第9章 割込みアーキテクチャ |
9.1 割込みの概要 89 |
9.1.1 割込みとは 89 |
9.1.2 割込みの分類 89 |
9.1.3 割込みベクタ 90 |
9.2 割込みの動作 91 |
9.2.1 割込み処理の流れ 91 |
9.2.2 割込み受付のタイミング 93 |
9.2.3 割込み信号の検出 93 |
9.2.4 ウオッチドッグタイマ 94 |
演習問題 95 |
第10章 パイプラインアーキテクチャ |
10.1 パイプライン処理の基本 96 |
10.1.1 パイプラインとは 96 |
10.1.2 パイプラインの構成 96 |
10.2 ハザード 97 |
10.2.1 ハザードとは 97 |
10.2.2 遅延分岐と分岐予測 99 |
10.3 高速化技術 101 |
10.3.1 スーパーパイプライン 101 |
10.3.2 スーパースカラ 102 |
10.3.3 VLIW 103 |
10.3.4 ベクトルコンピュータ 103 |
10.3.5 マルチプロセッサ 104 |
演習問題 106 |
第11章 入出力アーキテクチャ |
11.1 入出力装置の制御 107 |
11.1.1 直接制御方式 107 |
11.1.2 間接制御方式 108 |
11.1.3 入出力インタフェース 110 |
11.2 入力装置 111 |
11.2.1 キーボード 111 |
11.2.2 マウス 111 |
11.3 出力装置 112 |
11.3.1 ディスプレイ 112 |
11.3.2 プリンタ 113 |
11.4 ヒューマン・マシンインタフェース 114 |
11.4.1 データグローブ 114 |
11.4.2 3次元感触インタフェース 115 |
11.4.3 ヘッドマウントディスプレイ 115 |
演習問題 116 |
第12章 システムアーキテクチャ |
12.1 OSの役割 117 |
12.1.1 モニタプログラムとOS 117 |
12.1.2 OSの目的 118 |
12.1.3 OSの構成 120 |
12.2 OSの機能 121 |
12.2.1 プロセス管理 121 |
12.2.2 入出力管理 122 |
12.2.3 ファイル管理 123 |
演習問題 124 |
第13章 ネットワークアーキテクチャ |
13.1 ネットワークの形態 126 |
13.1.1 集中処理と分散処理 126 |
13.1.2 LAN 126 |
13.1.3 伝送制御方式 127 |
13.2 ネットワークの構成 128 |
13.2.1 クライアント・サーバ型 128 |
13.2.2 プロトコル 128 |
13.2.3 ネットワーク用機器 130 |
演習問題 132 |
第14章 コンピュータ設計演習 |
14.1 簡易コンピュータの構成 133 |
14.1.1 仕 様 133 |
14.1.2 構 成 134 |
14.2 CPUの設計 135 |
14.2.1 演算回路 135 |
14.2.2 レジスタ 135 |
14.2.3 制御回路 136 |
14.2.4 クロック回路 140 |
14.3 メモリ回路の設計 142 |
14.3.1 DMA回路 142 |
14.3.2 メモリIC 144 |
14.3.3 書込みパルス発生回路 144 |
14.3.4 電源回路 146 |
14.3.5 プログラミング 146 |
演習問題 147 |
付録A 148 |
付録B 148 |
演習問題の解答 150 |
参考文献 159 |
さくいん 160 |
第1章 コンピュータの発展 |
1.1 コンピュータアーキテクチャとは 1 |
1.2 コンピュータの歴史 3 |
|
10.
|
AV
|
BBC
出版情報: |
[Tokyo] : Maruzen , [Tokyo] : Sony Pictures Entertainment (Japan) [distributor], c2011 2 videodiscs (147 min.) ; 12cm |
シリーズ名: |
BBC active ; . BBC earth |
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|
11.
|
図書
東工大 目次DB
|
映像情報メディア学会編
出版情報: |
東京 : オーム社, 2010.5 x, 236p ; 21cm |
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Chapter1 映像符号化の基礎 |
1.1 映像信号の基礎 1 |
1.1.1 映像信号のディジタル化 1 |
1.1.2 映像信号フォーマット 3 |
1.2 可逆符号化 4 |
1.2.1 平均情報量(エントロピー) 4 |
1.2.2 固定長符号と可変長符号 5 |
1.2.3 ハフマン符号化と算術符号化 7 |
1.3 映像信号の性質 9 |
1.3.1 映像信号のフレーム内相関 9 |
1.3.2 映像信号のフレーム間相関 11 |
1.3.3 動き補償予測符号化 13 |
1.3.4 DCT(離散コサイン変換) 15 |
1.4 視覚特性と量子化 19 |
1.4.1 視覚特性 20 |
1.4.2 量子化処理とランレングス符号化 22 |
1.5 符号化方式の現状とこれから 25 |
Chapter2 変復調方式の基礎 |
2.1 変復調とは 27 |
2.2 ディジタル変調方式 29 |
2.2.1 振幅変調 29 |
2.2.2 位相変調 29 |
2.2.3 振幅位相変調 32 |
2.2.4 周波数変調 34 |
2.3 復調方式と誤り率特性 35 |
2.3.1 QAMの復調 35 |
2.3.2 誤り率特性 36 |
2.4 マルチキャリヤ方式 38 |
2.4.1 OFDM方式 39 |
2.4.2 OFDM方式の変復調回路 40 |
2.4.3 OFDM方式のマルチパス妨害対策 41 |
2.4.4 OFDM方式の伝送フレーム構成 42 |
2.5 MIMO伝送技術 43 |
2.5.1 MIMOとは 43 |
2.5.2 MIMO伝送方式 44 |
2.5.3 MIMO伝送方式の信号分離方法 44 |
Chapter3 伝送路符号化の基礎 |
3-1 誤り訂正符号 48 |
3.1.1 デジタル放送で用いられる誤り訂正符号 48 |
3.1.2 線形ブロック符号-ハミング符号,BCH符号,リードソロモン符号 51 |
3.1.3 畳込み符号およびビタビ復号 58 |
3.1 4 反復復号を用いた誤り訂正符号-ターボ符号,LDPC符号 60 |
3-2 セキュリティ技術の基礎 67 |
3.2.1 セキュリティ技術はなぜ必要か 67 |
3.2.2 暗号とは 68 |
3.2.3 共通鍵暗号 69 |
3.2.4 公開鍵暗号 70 |
3.2.5 ハイブリッド暗号 72 |
3.2.6 ハッシュ関数 73 |
3.2.7 メッセージ認証コード 73 |
3.2.8 ディジタル署名 75 |
3.3 デジタル放送のCAS技術 76 |
3.3.1 CAS技術の概要 76 |
3.3.2 国内におけるCAS技術 79 |
3.3.3 海外におけるCAS技術 82 |
3.4 信号多重,マルチメディア符号化 83 |
3.4.1 信号多重 83 |
3.4.2 マルチメディア符号化 90 |
Chapter4 BSデジタル放送 |
4.1 ISDB-Sの概要 101 |
4.2 伝送路符号化方式の構成 103 |
4.2.1 フレーム構成 104 |
4.2.2 TMCC情報 105 |
4.2.3 TMCC基本情報 109 |
4.2.4 外符号符号化 111 |
4.2.5 電力拡散 112 |
4.2.6 インタリーブ 113 |
4.2.7 時分割多重 116 |
4.2.8 内符号符号化 117 |
4.2.9 変調波生成 121 |
4.3 受信機の構成 125 |
4.3.1 受信アンテナから選局までの処理 126 |
4.3.2 伝送路復号 128 |
4.4 TC8PSK 131 |
4.5 ビットレートの計算 133 |
4.6 回線計算 134 |
4.7 階層変調 136 |
4.8 BS・広帯域CS放送で用いられる周波数 137 |
Chapter5 地上デジタル放送 |
5.1 はじめに-研究・開発の歴史 139 |
5.2 地上デジタル放送の要求条件 140 |
5.3 地上デジタル放送方式(ISDB-T) 141 |
5.3.1 地上デジタル放送方式(ISDB-T)の概要 142 |
5.3.2 伝送路符号化部の概要 144 |
5.4 地上デジタル放送の伝送セグメントの構成 160 |
5.4.1 12セグメントと1セグメントを使用したサービス(ワンセグ)の共存 160 |
5.4.2 1セグメントの伝送容量 162 |
Chapter6 ケーブルテレビ |
6.1 デジタル放送のケーブルテレビ伝送技術 165 |
6.1.1 日本におけるディジタル伝送 165 |
6.1.2 伝送方式の分類 166 |
6.2 トランスモジュレーション方式 167 |
6.2.1 トランスモジュレーション方式の概要 167 |
6.2.2 MPEG 2 TSの再構成 167 |
6.2.3 QAMによる伝送路符号化 173 |
6.3 リマックス方式 178 |
6.3.1 自主放送によるリマックス方式 l78 |
6.3.2 HITSによるリマックス方式 178 |
6.3.3 地上デジタル放送における自主放送 180 |
6.4 パススルー方式 181 |
6.4.1 BSデジタル放送のパススルー方式 181 |
6.4.2 地上デジタル放送のパススルー方式 183 |
6.5 ケーブルテレビの標準化 184 |
Chapter7 IP伝送技術 |
7.1 IPTVの伝送方式 185 |
7.1.1 IPネットワークの基礎 185 |
7.1 2 IPパケットの伝送 189 |
7.1.3 IPTV 191 |
7.2 無線LAN 193 |
7.2.1 IEEE 802.11系無線LAN 193 |
7.2.2 無線LAN技術(物理層)概略 194 |
7.2.3 無線LAN技術(MAC層)概略 195 |
7.2.4 アドホックネットワーク 199 |
7.2.5 映像配信における課題 200 |
Chapter8 映像素材伝送 |
8.1 SNG 203 |
8.1.1 概要 203 |
8.1.2 衛星伝送の基礎 204 |
8.1.3 SNGの運用 207 |
8.1.4 SNGの課題 211 |
8.2 映像FPU 212 |
8.2.1 映像FPUの概要 212 |
8.2.2 映像FPU送信装置 1214 |
8.2.3 映像FPU受信装置 215 |
8.2.4 映像FPUの周波数割当て 215 |
8.2.5 映像FPUに必要なビットレート 216 |
8.2.6 映像FPUの伝送方式 217 |
8.2.7 映像FPUの回線設計 218 |
8.2.8 所要フェージングマージン,降雨減衰マージンの算出方法 219 |
8.3 有線素材伝送 222 |
8.3.1 非圧縮伝送 222 |
8.3.2 圧縮伝送 223 |
参考文献 226 |
索引 231 |
Chapter1 映像符号化の基礎 |
1.1 映像信号の基礎 1 |
1.1.1 映像信号のディジタル化 1 |
|
12.
|
図書
|
国際市民交流のためのイタリア語検定協会編
出版情報: |
東京 : 国際市民交流のためのイタリア語検定協会 , 東京 : 丸善 (発売), 2013.8- 冊 ; 21cm |
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1級 : 2012年秋季(第35回)検定/問題 |
二次試験出題テーマ |
2012年秋季(第35回)検定/解答と解説 |
2級 |
準2級 |
1級 |
1級 : 2012年秋季(第35回)検定/問題 |
二次試験出題テーマ |
2012年秋季(第35回)検定/解答と解説 |
概要:
2013年秋季検定試験(1・2・準2級)、2014年春季検定試験(準2級)<br />2016年秋季検定試験(1・2・準2級)、2017年春季検定試験(準2級)<br />2017年秋季検定試験(1・2・準2級)、2018年春季検定試験(準
…
2級)を収録。<br />2018年秋季検定試験(1・2・準2級)、2019年春季検定試験(準2級)の問題、解答と解説・音源ダウンロードURLを収載。
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|
13.
|
図書
東工大 目次DB
|
自動車工学編集委員会編著
出版情報: |
東京 : 東京電機大学出版局, 2011.10 x, 205p ; 22cm |
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1.自動車一般 1 |
1.1 自動車とはなにか 3 |
1.2 自動車のスタイルと基本構造 |
1.2.1 スタイリング・デザイン 3 |
1.2.2 インテリアデザインとパワー・プラント・レイアウト 6 |
2.エンジンの性能 |
2.1 往復動ピストンエンジンの作動 11 |
2.2 オットーサイクルのP-V線図とシリンダ内圧力 12 |
2.3 エンジン出力 13 |
2.4 平均有効圧力 14 |
2.5 エンジン出力特性 14 |
2.6 ピストン運動 15 |
2.6.1 クランク機構 15 |
2.6.2 ピストン速度 16 |
2.6.3 ピストン加速度 17 |
2.7 シリンダ内ガス圧力 19 |
2.8 シリンダ内ガス交換 20 |
2.8.1 4ストロークエンジン 20 |
2.8.2 2ストロークエンジン 25 |
2.9 シリンダ内ガスの圧縮 26 |
2.9.1 圧縮比,有効圧縮比,実圧縮比 26 |
2.9.2 圧縮時のガス流動 27 |
2.10 エンジンの燃焼 28 |
2.10.1 空燃費 28 |
2.10.2 ガソリンエンジンの排気組成 28 |
2.10.3 燃費供給 29 |
2.10.4 燃費過程 34 |
2.10.5 燃焼室形状 35 |
2.10.6 点火装置 38 |
2.10.7 ノッキング 40 |
2.11 燃料出力と熱効率 42 |
2.12 エンジンの出力 43 |
2.12.1 ピストン 43 |
2.12.2 ピストンリング 45 |
2.12.3 コネクティングロッド 47 |
2.12.4 クランクシャフト 48 |
2.13 排気系統 49 |
2.13.1 既燃焼ガス 49 |
2.13.2 排気ガス浄化装置 49 |
2.14 潤滑 52 |
2.14.1 潤滑装置 52 |
2.14.2 潤滑方法 53 |
2.15 冷却 53 |
2.15.1 水冷方式 53 |
2.15.2 空冷方式 56 |
2.16 始動装置 56 |
2.17 発電装置 57 |
2.18 蓄電池 58 |
2.18.1 バッテリの構造 58 |
2.18.2 バッテリ性能 58 |
2.19 ハイブリッドエンジン,他 58 |
2.19.1 ハイブリッドエンジンの利点 58 |
2.19.2 ハイブリッドエンジンの構成 59 |
2.20 電動機 59 |
2.21 ガスエンジン 60 |
3.動力伝達機構と懸架装置および操縦装置 |
3.1 クラッチ 61 |
3.1.1 クラッチの必要性 61 |
3.1.2 クラッチの種類 61 |
3.1.3 クラッチの容量 63 |
3.2 トランスミッション 63 |
3.2.1 トランスミッションの必要性 63 |
3.2.1 トランスミッションの構造 64 |
3.3 運転操作の簡略化(オートマチックトランスミッション,CVT) 66 |
3.3.1 自動変速機 66 |
3.4 懸架装置 71 |
3.4.1 懸架装置の動き 71 |
3.4.2 サスペンションの種類 71 |
3.4.3 ばねの種類 77 |
3.4.4 ショックアブソーバ 78 |
3.5 操縦装置 79 |
3.5.1 ステアリングシステムのデザイン 79 |
3.5.2 ステアリングコラムの安全設計 80 |
3.5.3 ステアリングコラムの諸形式 80 |
3.5.4 パワーステアリングの安全設計 81 |
3.5.5 電動パワーステアリング(EPS)の発達 82 |
4.車体およびタイヤの力学 |
4.1 空気力学 83 |
4.1.1 車体に動く空力6分力 83 |
4.1.2 ボディ形状と空気抵抗 84 |
4.1.3 走行安定性と空力特性 89 |
4.1.4 自動車の空力試験 92 |
4.2 車体の安全構造 96 |
4.3 タイヤの力学 97 |
4.3.1 タイヤの動的特性 97 |
4.3.2 ころがり抵抗 97 |
4.3.3 制動力と駆動力 99 |
4.3.3 ハイドロプレーニング 100 |
4.3.5 スタンディングウェーブ 101 |
5.運動性能 |
5.1 走行抵抗 103 |
5.2 動力性能 106 |
5.2.1 動力性能の概要 106 |
5.2.2 エンジン性能曲線 106 |
5.2.3 走行速度と駆動力 107 |
5.2.4 変速比と終減速比の選定 110 |
5.2.5 走行性能線図 113 |
5.2.6 余裕駆動力・余裕動力(馬力) 115 |
5.2.7 登坂性能 117 |
5.2.8 加速性能 118 |
5.2.9 加速性能の推定 119 |
5.2.10 燃料消費率 119 |
5.2.11 動力性能試験法 120 |
5.3 惰行性能 121 |
5.3.1 惰行とは 121 |
5.3.2 惰行運動と基礎方程式 121 |
5.3.3 惰行試験 122 |
5.4 制動性能 125 |
5.4.1 制動運動の概要 125 |
5.4.2 制動運動の基礎方程式 127 |
5.4.3 制動性能試験 129 |
5.5 オートバイの運動 130 |
5.5.1 オートバイのアライメントなど 131 |
5.5.2 2輪車はなぜ倒れないのか 132 |
5.5.3 オートバイの安定 133 |
5.5.4 オートバイの走行抵抗 136 |
6.操縦性と安定性 |
6.1 自動車運動の座標軸の定義 137 |
6.2 タイヤの特性 139 |
6.2.1 タイヤと路面間の摩擦力 139 |
6.2.2 コーナリングフォース 140 |
6.2.3 コーナリングパワー 144 |
6.2.4 キャンバスラスト 144 |
6.2.5 タイヤに生じるモーメント 145 |
6.2.6 駆動力,制動力とコーナリングフォース 146 |
6.3 定常円旋回運動 147 |
6.3.1 低速時の旋回運動 147 |
6.3.2 高速時の旋回運動 151 |
6.3.3 スタビリティファクタとスタティックマージン 153 |
6.3.4 ステア特性 154 |
6.3.5 ステア特性に及ぼす諸因子 156 |
6.4 過渡運動 158 |
6.4.1 動的方向安定性 158 |
6.4.2 外乱を受けた車両の運動 159 |
6.4.3 操舵,加速,制動時の車両の運動 160 |
6.5 限界性能 161 |
6.5.1 ドリフトアウトとスピンアウト 161 |
6.5.2 ジャッキアップとホイールリフト 161 |
6.5.3 横転 161 |
6.6 駆動方式別の旋回性能特性 162 |
6.6.1 前輪駆動車(FF車)と後輪駆動車(FR車) 162 |
6.6.2 タックイン現象 163 |
6.6.3 キックバック現象 164 |
6.6.4 トルクステア 164 |
6.6.5 コンプライアンスステア 165 |
6.7 4輪駆動車(4WD)の旋回特性 165 |
6.7.1 4WD車と2WD車(FF,FR)車 165 |
6.7.2 4WD車の定常円旋回 165 |
6.7.3 Jターン特性 165 |
6.7.4 旋回中のパワーオンとパワーオフ 166 |
6.7.5 4WD車の駆動方式と運動性能 167 |
6.8 4輪操舵車(4WS) 169 |
6.8.1 2WSと4WS車 169 |
6.8.2 4WS機構 169 |
6.9 オートバイの旋回運動 170 |
7.自動車人間工学 |
7.1 ドライバーの運転状況 174 |
7.1.1 運転するということ 174 |
7.1.2 運転しやすい,しにくいということ 174 |
7.1.3 運転できない,できなくなるということ 174 |
7.2 運転性能と操縦性,安定性のフィーリング 176 |
7.2.1 道路環境-自動車-ドライバー系 176 |
7.2.2 運転性能 177 |
7.2.3 操縦性,安定性のフィーリング 177 |
7.3 ドライバー・乗員の快適性 178 |
7.3.1 快適さとは 178 |
7.3.2 居住性・居住空間 178 |
7.3.3 空気調和 183 |
7.3.4 乗り心地 184 |
7.4 運転時の視覚情報と視認性 186 |
7.4.1 視界情報の重要性 186 |
7.5 ドライバーの運転挙動の把握とその評価 190 |
7.5.1 生体反応として人体から誘導される情報 190 |
7.5.2 生体情報の測定と解析 192 |
7.5.3 刺激や外乱に対する人間の生体反応 194 |
7.5.4 ドライバーの運転感覚による運転状態の主観的評価 195 |
7.5.5 ドライバーの生体反応による運転状態の客観的評価 195 |
索引 197 |
1.自動車一般 1 |
1.1 自動車とはなにか 3 |
1.2 自動車のスタイルと基本構造 |
|
14.
|
図書
東工大 目次DB
|
Robert B. Grossman [著] ; 奥山格訳
出版情報: |
東京 : 丸善, 2010.1 xx, 373p ; 21cm |
子書誌情報: |
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1 基本的事項 1 |
1.1 有機化合物の構造と安定性 1 |
1.1.1 構造式を書くときのルール 1 |
1.1.2 Lewis構造式と共鳴 4 |
1.1.3 分子のかたち : 混成 11 |
1.1.4 芳香族性 14 |
1.2 Bronsted酸性度と塩基性度 17 |
1.2.1 pKa値 18 |
1.2.2 互変異性 21 |
1.3 反応速度論と熱力学 17 |
1.4 反応機構を書く前に注意すること 24 |
1.5 変換反応の種類 27 |
1.6 反応機構の種類 29 |
1.6.1 極性機構 29 |
1.6.2 ラジカル機構 42 |
1.6.3 ペリ環状反応機構 44 |
1.6.4 遷移金属触媒および遷移金属介在反応機構 45 |
1.7 まとめ 45 |
問題 46 |
2 塩基性条件における極性反応 53 |
2.1 C(sp3)-Xσ結合における置換と脱離 : その1 53 |
2.1.1 SN2機構による置換 54 |
2.1.2 E2とE1cB機構によるβ脱離 57 |
2.1.3 置換と脱離の選択性 60 |
2.2 求電子性π結合への求核種の付加 62 |
2.2.1 カルボニル化合物への付加 62 |
2.2.2 共役付加 : Michael反応 71 |
2.3 C(sp2)-Xσ結合における置換 74 |
2.3.1 カルボニル炭素における置換 74 |
2.3.2 アルケニルとアリール炭素における置換 79 |
2.3.3 金属挿入 : ハロゲン-金属交換 83 |
2.4 C(sp3)-Xσ結合における置換と脱離 : その2 85 |
2.4.1 SRN1機構による置換 85 |
2.4.2 脱離-付加機構による置換 86 |
2.4.3 一電子移動機構による置換 87 |
2.4.4 金属挿入 : ハロゲン-金属交換 88 |
2.4.5 α脱離 : カルベンの発生と反応 89 |
2.5 塩基で促進される転位反応 93 |
2.5.1 CからCへの移動 93 |
2.5.2 CからOまたはNへの移動 95 |
2.5.3 BからCまたはOへの移動 97 |
2.6 二つの多段階反応 98 |
2.6.1 Swern酸化 98 |
2.6.2 光延反応 99 |
2.7 まとめ 101 |
問題 103 |
3 酸性条件における極性反応 111 |
3.1 カルボカチオン 111 |
3.1.1 カルボカチオンの安定性 112 |
3.1.2 カルボカチオン発生法 : プロトン化の役割 116 |
3.1.3 カルボカチオンの典型的な反応 : 転位 119 |
3.2 C(sp3)-Xσにおける置換とβ脱離反応 124 |
3.2.1 SN1とSN2機構による置換 124 |
3.2.2 E1機構によるβ脱離 128 |
3.2.3 置換と脱離の選択性 129 |
3.3 求核性C=Cπ結合への求電子付加 130 |
3.4 求核性C=Cπ結合における置換 132 |
3.4.1 芳香族求電子置換反応 132 |
3.4.2 ジアゾニウム塩を経るアニリンの芳香族置換反応 136 |
3.4.3 脂肪族求電子置換反応 139 |
3.5 求電子性π結合における求核付加と置換 140 |
3.5.1 へテロ原子求核種 140 |
3.5.2 炭素求核種 144 |
3.6 まとめ 149 |
問題 149 |
4 環状反応 157 |
4.1 はじめに 157 |
4.1.1 ペリ環状反応の種類 157 |
4.1.2 ポリエンの分子軌道 163 |
4.2 電子環状反応 165 |
4.2.1 典型的な反応 165 |
4.2.2 立体特異性 172 |
4.2.3 立体選択性 177 |
4.3 付加環化 179 |
4.3.1 典型的な反応 179 |
4.3.2 位置選択性 193 |
4.3.3 立体特異性 194 |
4.3.4 立体選択性 201 |
4.4 シグマトロピー転位 206 |
4.4.1 典型的な反応 206 |
4.4.2 立体特異性 211 |
4.4.3 立体選択性 217 |
4.5 エン反応 221 |
4.6 まとめ 224 |
問題 226 |
5 ラジカル反応 235 |
5.1 ラジカル 235 |
5.1.1 安定性 235 |
5.1.2 閉殻分子からの発生 238 |
5.1.3 典型的な反応 243 |
5.1.4 連鎖機構と非連鎖機構 250 |
5.2 ラジカル連鎖反応 250 |
5.2.1 置換反応 250 |
5.2.2 付加と分裂反応 255 |
5.3 非連鎖ラジカル反応 264 |
5.3.1 光化学反応 264 |
5.3.2 金属による還元と酸化 266 |
5.3.3 環化芳香族化 274 |
5.4 その他のラジカル反応 274 |
5.4.1 アニオン性1,2-転位 : 非共有電子対の反転 174 |
5.4.2 三重項カルベンとニトレン 275 |
5.5 まとめ 277 |
問題 277 |
6 遷移金属反応 283 |
6.1 遷移金属の化学 283 |
6.1.1 構造の書き方 283 |
6.1.2 電子数の数え方 284 |
6.1.3 典型的な反応 289 |
6.1.4 化学量論反応と触媒機構 296 |
6.2 付加反応 297 |
6.2.1 後期金属触媒水素化とヒドロメタル化(Pd,Pt,Rh) 297 |
6.2.2 ヒドロホルミル化(Co,Rh) 299 |
6.2.3 ヒドロジルコニウム化(Zr) 300 |
6.2.4 アルケンの重合(Ti,Zr,Scなど) 302 |
6.2.5 アルケンのシクロプロパン化,エポキシ化,およびアジリジン化(Cu,Rh,Mn,Ti) 304 |
6.2.6 アルケンのジヒドロキシル化とアミノヒドロキシル化(Os) 306 |
6.2.7 アルケンとアルキンヘの求核付加(Hg,Pd) 308 |
6.2.8 共役付加反応(Cu) 311 |
6.2.9 還元的カップリング反応(Ti,Zr) 312 |
6.2.10 Pauson-Khand反応 316 |
6.2.11 Doetz反応(Cr) 318 |
6.2.12 金属触媒付加環化と環化三量化(Co,Ni,Rh) 321 |
6.3 置換反応 324 |
6.3.1 水素化分解(Pd) 324 |
6.3.2 ハロゲン化アルキルのカルボニル化(Ph,Rh) 326 |
6.3.3 Heck反応(Pd) 328 |
6.3.4 求核種とC(sp3)-Xのカップリング反応 : 熊田,Stille,鈴木,根岸,Buchwald-Hartwig,薗頭,およびUllmann反応(Ni,Pd,Ti) 329 |
6.3.5 アリル置換(Pd) 334 |
6.3.6 アルケンのパラジウム触媒求核置換 : Wacker酸化 335 |
6.3.7 Tebbe反応(Ti) 337 |
6.3.8 コバルト-アルキン錯体におけるプロパルギル置換 338 |
6.4 転位反応 339 |
6.4.1 アルケンの異性化(Rh) 339 |
6.4.2 オレフインとアルキンのメタセシス(Ru,W,Mo,Ti) 339 |
6.5 脱離反応 342 |
6.5.1 アルコールの酸化(Cr,Ru) 342 |
6.5.2 アルデヒドの脱カルボニル化(Rh) 343 |
6.6 まとめ 343 |
問題 344 |
7 総合間題 351 |
あとがき 357 |
索引 359 |
1 基本的事項 1 |
1.1 有機化合物の構造と安定性 1 |
1.1.1 構造式を書くときのルール 1 |
|
15.
|
図書
|
畠山史郎, 三浦和彦編著
出版情報: |
東京 : 成山堂書店, 2014.5 viii, 160p, 図版 [8] p ; 19cm |
子書誌情報: |
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1 PM2.5とは? : PM2.5とはそもそも何なのでしょうか? |
PM2.5とはどんな物質ですか? ほか |
2 PM2.5の発生と輸送 : PM2.5はどこから発生しているのでしょうか? |
森林もPM2.5の発生源となると聞きましたが本当ですか? ほか |
3 PM2.5の影響と対策 : PM2.5を吸入することによりどのような病気になるおそれがあるのですか? |
PM2.5などの粒子状物質は植物に対して影響があるのでしょうか? ほか |
4 光化学スモッグ・黄砂・エアロゾル : 光化学スモッグとPM2.5は関係あるのでしょうか? |
PM2.5と同じく中国から飛んでくる黄砂とはどう違うのですか? ほか |
1 PM2.5とは? : PM2.5とはそもそも何なのでしょうか? |
PM2.5とはどんな物質ですか? ほか |
2 PM2.5の発生と輸送 : PM2.5はどこから発生しているのでしょうか? |
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16.
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図書
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小林ひとみ, 桑原里奈, 木林理恵共著
出版情報: |
東京 : Jリサーチ出版, 2011.4 127p ; 26cm |
子書誌情報: |
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17.
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図書
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総務省統計局編集
出版情報: |
東京 : 総務省統計局, 2015.2- 冊 ; 26cm |
子書誌情報: |
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18.
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図書
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関雅弘著
出版情報: |
新潟 : ミューズ・コーポレーション (印刷), 2012.5 149p ; 21cm |
シリーズ名: |
ガロアへの懸想 / 関雅弘著 ; 4 |
子書誌情報: |
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19.
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図書
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フランス語教育振興協会編
出版情報: |
東京 : フランス語教育振興協会 , 東京 : 駿河台出版社 (発売), 2013.4- 冊 ; 21cm |
子書誌情報: |
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目次情報:
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第1部 : 1級の傾向と対策 |
第2部 : 2013年度問題と解説・解答 |
第1部 : 準1級の傾向と対策 |
第1部 : 2級の傾向と対策 |
第1部 : 準2級の傾向と対策 |
第1部 : 3級の傾向と対策 |
第1部 : 4級の傾向と対策 |
第1部 : 5級の傾向と対策 |
第2部 2014年度問題と解説・解答 / 2014年度出題内容のあらまし |
第2部 / 2014年度問題と解説・解答 |
2014年度春季出題内容のあらまし |
2014年度秋季出題内容のあらまし |
第2部 : 2015年度問題と解説・解答 |
第2部 2016年度問題と解説・解答 / 筆記試験・聞き取り試験 |
第2部 2016年度問題と解説・解答 / 1次試験・筆記試験—書き取り・聞き取り試験 |
2次試験・面接 |
2次試験 |
第2部 : 2017年度問題と解説・解答 |
第2部 2017年度問題と解説・解答 / 2017年度春季出題内容のあらまし |
2017年度秋季出題内容のあらまし |
第2部 : 2018年度問題と解説・解答 |
1級 |
準1級 |
2級 |
準2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
第1部 : 1級の傾向と対策 |
第2部 : 2013年度問題と解説・解答 |
第1部 : 準1級の傾向と対策 |
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20.
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図書
東工大 目次DB
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日本バーチャルリアリティ学会編
出版情報: |
東京 : 工業調査会, 2010.1 xiv, 384p, 図版 [7] p ; 22cm |
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口絵 |
はじめに |
監修者・編集委員・執筆者一覧 |
第1章 バーチャルリアリティとは |
1.1 バーチャルリアリティとは何か 5 |
1.1.1 バーチャルの意味 2 |
1.1.2 バーチャルリアリティとその三要素 5 |
1.1.3 バーチャルリアリティと人間の認知機構 7 |
1.1.4 バーチャルリアリティの概念と日本語訳 8 |
1.1.5 道具としてのバーチャルリアリティ 10 |
1.2 VRの要素と構成 10 |
1.2.1 VRの基本構成要素 11 |
1.2.1 VR世界のいろいろ 12 |
1.2.3 VRをどうとらえるか 14 |
1.3 VRの歴史 16 |
第2章 ヒトと感覚 |
2.1 脳神経系と感覚・運動 24 |
2.1.1 脳神経系の解剖的構造と神経生理学の基礎 24 |
2.1.2 知覚・認知心理学の基礎 25 |
2.1.3 感覚と運動 26 |
2.2 視覚 27 |
2.2.1 視覚の受容器と神経系 27 |
2.2.2 視覚の基本特性 28 |
2.2.3 空間の知覚 30 |
2.2.4 自己運動の知覚 31 |
2.2.5 高次視覚 32 |
2.3 聴覚 33 |
2.3.1 聴覚系の構造 33 |
2.3.2 聴覚の問題と音脈分離(音源分離) 35 |
2.3.3 聴覚による高さ,大きさ,音色,時間の知覚 36 |
2.3.4 聴覚による空間知覚 38 |
2.4 体性感覚・内臓感覚 40 |
2.4.1 体性感覚・内臓感覚の分類と神経機構 40 |
2.4.2 皮膚感覚 40 |
2.4.3 深部感覚 44 |
2.4.4 内臓感覚 45 |
2.5 前庭感覚 46 |
2.5.1 前庭感覚の受容器と神経系 46 |
2.5.2 平衡機能の基本特性 47 |
2.5.3 身体運動と傾斜の知覚特性 48 |
2.5.4 動揺病 49 |
2.5.5 前庭感覚と視覚の相互作用 51 |
2.6 味覚・嗅覚 52 |
2.6.1 味覚の受容器と神経系 52 |
2.6.2 味覚の特性 54 |
2.6.3 嗅覚の受容器と神経系 56 |
2.6.4 嗅覚の特性 58 |
2.7 モダリティ間相互作用と認知特性 59 |
2.7.1 視覚と聴覚の相互作用 59 |
2.7.2 体性感覚とその他のモダリティの相互作用 60 |
2.7.3 思考、記憶と学習 61 |
2.7.4 アフォーダンス 64 |
第3章 バーチャルリアリティ・インタフェース |
3.1 バーチャルリアリティ・インタフェースの体系 66 |
3.2 入力インタフェース 69 |
3.2.1 物理的特性の計測 69 |
3.2.2 生理的特性の計測 75 |
3.2.3 心理的特性の計測 78 |
3.3 出力インタフェース 80 |
3.3.1 視覚ディスプレイ 81 |
3.3.2 聴覚ディスプレイ 86 |
3.3.3 前庭感覚ディスプレイ 88 |
3.3.4 味覚ディスプレイ 89 |
3.3.5 嗅覚ディスプレイ 90 |
3.3.6 体性感覚ディスプレイ 90 |
3.3.7 他の感覚との複合 94 |
3.3.8 神経系への直接刺激 95 |
3.4 入力と出力のループ 96 |
第4章 バーチャル世界の構成手法 |
4.1 総論 100 |
4.1.1 バーチャルリアリティのためのモデリング 100 |
4.1.2 レンダリング,シミュレーションとモデル 102 |
4.2.3 処理量とデータ量のトレードオフ 103 |
4.2 レンダリング 106 |
4.2.1 レンダリングのためのモデル 106 |
4.2.2 視覚レンダリングとモデル 107 |
4.2.3 聴覚レンダリングとモデル 110 |
4.2.4 力触覚レンダリングとモデル 114 |
4.3 シミュレーション 118 |
4.3.1 シミュレーションのためのモデル 118 |
4.3.2 空間のシミュレーション 119 |
4.3.3 物体のシミュレーション 124 |
剛体のシミュレーション 124 |
変形のシミュレーション 128 |
流体のシミュレーション 129 |
4.3.4 人物のシミュレーション 131 |
第5章 リアルとバーチャルの融合-複合現実感- |
5.1 複合現実感 138 |
5.1.1 概念 138 |
5.1.2 レジストレーション技術 139 |
5.1.3 実世界情報提示技術 145 |
5.1.4 実世界モデリング技術 152 |
5.2 ウェアラブルコンピュータ 156 |
5.2.1 概念 156 |
5.2.2 情報提示技術 157 |
5.2.3 入力インターフェース技術 161 |
5.2.4 コンテキスト認識技術 166 |
5.3 ユビキタスコンピューティング 171 |
5.3.1 概念 171 |
5.3.2 ユビキタス環境構築技術 172 |
第6章 テレイグジスタンスと臨場感コミュニケーション 178 |
6.1 テレイグジスタンス 178 |
6.1.1 テレイグジスタンスとは 178 |
6.1.2 標準型テレイグジスタンス 188 |
6.1.3 拡張型テレイグジスタンス 190 |
6.1.4 相互テレイグジスタンス 196 |
6.1.5 テレイグジスタンスシステムの構成 201 |
6.2 臨場感コミュニケーション 215 |
6.2.1 臨場感コミュニケーションと超臨場感コミュニケーション 215 |
6.2.2 臨場感の構成要素 221 |
6.2.3 臨場感コミュニケーションのインタフェース 226 |
6.2.4 臨場感コミュニケーションシステムの実際 232 |
6.2.5 時間を越えるコミュニケーション 238 |
第7章 VRコンテンツ |
7.1 VRコンテンツの要素 246 |
7.1.1 VRコンテンツを構成する要素 246 |
7.1.2 VRコンテンツの応用分野 249 |
7.1.3 VRコンテンツの日常生活 249 |
7.2 VRのアプリケーション 250 |
7.2.1 サイバースペースとコミュニケーション 250 |
7.2.2 医療 257 |
7.2.3 教育・訓練(シミュレータとその要素技術) 264 |
7.2.4 エンタテイメント 269 |
7.2.5 製造業 274 |
7.2.6 ロボティクス 278 |
7.2.7 可視化 286 |
7.2.8 デジタルアーカイブ,ミュージアム 292 |
7.2.9 地理情報システム 297 |
第8章 VRと社会 |
8.1 ヒト・社会の測定と評価 314 |
8.1.1 実験の計画 314 |
8.1.2 心理物理学的測定 315 |
8.1.3 統計的検定 318 |
8.1.4 調査的方法とその分析 319 |
8.1.5 VR心理学 321 |
8.2 システムの評価と設計 323 |
8.2.1 VRの人体への影響 323 |
8.2.2 福祉のためのVR 327 |
8.2.3 感覚の補綴と拡張 330 |
8.2.4 運動の補綴と拡張 332 |
8.3 文化と芸術を生み出すVR 337 |
8.3.1 メディアの進化 337 |
8.3.2 高臨場感メディアと超臨場感メディア 338 |
8.3.3 体感メディアと心感メディア 339 |
8.3.4 かけがえのあるメディアと、ないメディア 340 |
8.4 VR社会論 342 |
8.4.1 VRの社会的受容 342 |
8.4.2 VRの社会化 344 |
8.4.3 VRの乱用,悪用 346 |
8.4.4 VRにかかわる知的財産権 346 |
8.5 VR産業論 348 |
8.5.1 ゲームとVR 348 |
8.5.2 アートへの展開 350 |
8.5.3 省資源・省エネルギー・安心安全に貢献するVR 353 |
8.5.4 「いきがい」を生み出す産業むむけて 358 |
索引 363 |
日本バーチャルリアリティ学会とは 384 |
|
21.
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図書
東工大 目次DB
|
英語論文作成研究会編
出版情報: |
東京 : 共立出版, 2011.10 viii, 220p ; 21cm |
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第1章 基礎編 Basic Course |
1.1 英語論文の作成要領 outline for writing scientific papers in English 2 |
1.1.1 論文の構成 construction of a paper 2 |
1.1.2和文英訳の例 examples of English translation 3 |
1.1.3 各章ごとの英作文の具体例 examples of English composition in each chapter 9 |
1.2式亜図亜ならびに表の書き方 how to write equations, figures, and tables 47 |
1.2.1 式を含む文章の例 examples of sentences including equations 47 |
1.2.2 図亜または表を含む文章の例 examples of sentences including figures and tables 59 |
1.2.3 式亜図亜ならびに表を含む文章の例 examples of sentences including equations, figures, and tables 69 |
第2章 応用編 Advance Course |
2.1 光利用の測定システム light measuring system 78 |
2.2 生体観測電子顕微鏡 bio-electron microscope 88 |
2.3 機械的刺激を印加する細胞培養装置 cell culture system for application of mechanical strain 98 |
2.4 血球の検出技術 sensing techniques for blood cells 115 |
2.4.1 電気的な検出法 electrical sensing method 116 |
2.4.2 光による検出方式 light sensing method 121 |
2.5 無線システムの例 examples of wireless systems 124 |
2.5.1 通信システム communication systems 124 |
2.5.2 GPS システム GPS system 128 |
2.6 テレビカラーマネージメントシステムの例 examples of color management systems on TVs 134 |
2.7 音声信号処理の例 examples of audio signal processing 146 |
2.7.1 音声/話者認識システム speech/speaker recognition systems 147 |
2.7.2 音声信号処理 audio signal processing 150 |
2.8 Eメールの書き方 how to write E-mails 154 |
第3章 実践編 Practical Course |
3.1 A Hybrid Sensor for the Optical Measurement of Surface Displacement 164 |
3.1.1 Introduction 165 |
3.1.2 Both methods and hybrid sensor 168 |
3.1.3 Experimental results by means of hybrid sensor 178 |
3.1.4 Conclusion 182 |
3.2 Noise Analysis and Noise Suppression with the Wavelet Transform for Low Contrast Urinary Sediment Images 184 |
3.2.1 Introduction 185 |
3.2.2 Noise Analysis 185 |
3.2.3 Algorithm for Noise Suppression 188 |
3.2.4 Discussion of Experimental Results 193 |
3.3 Charge-to-Mass Ratio Sensor for Toner Particles 197 |
3.3.1 Introduction 197 |
3.3.2Principle and Method 198 |
3.3.3 Experimental System 204 |
3.3.4 Improvement of the Toner Transportation System 206 |
3.4 A Pseudo-Super-Resolution Approach for TV Images 208 |
3.4.1 Introduction 208 |
3.4.2 Method and System 212 |
3.4.3 Experimental Results 217 |
3.4.4 Conclusion 219 |
第1章 基礎編 Basic Course |
1.1 英語論文の作成要領 outline for writing scientific papers in English 2 |
1.1.1 論文の構成 construction of a paper 2 |
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22.
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図書
東工大 目次DB
|
木村富美子, 水上象吾著
出版情報: |
京都 : 昭和堂, 2010.3 xv, 200p ; 21cm |
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第Ⅰ部 基礎編 1 |
第1章 算数・数学の復習 3 |
1.1 数の種類と四則債算 3 |
1.1.1 数の種類 3 |
1.1.2 四則演算 10 |
1.1.3 約数・倍数 10 |
1.1.4 素数と素因数分解 11 |
1.1.5 分数の掛け算・割り算 12 |
1.1.6 累乗と指数 13 |
1.2 式の計算 14 |
1.2.1 文字式 14 |
1.2.2 式の四則演算 15 |
1.2.3 式の展開 15 |
1.2.4 有理化 17 |
1.2.5 因数分解 18 |
1.2.6 方程式 19 |
1.2.7 連立方程式 21 |
1.2.8 不等式 23 |
1.3 数の関係 24 |
1.3.1 正比例、反比例 24 |
1.3.2 比と割合 25 |
第2章 数の計算 27 |
2.1 数列 27 |
2.1.1 等差数列 28 |
2.1.2 等比数列 28 |
2.1.3 数列の和・級数 28 |
2.2 n進数 29 |
2.3 約数と倍数 31 |
2.4 数と量の表現 32 |
2.4.1 比と割合 32 |
2.4.2 三角比 33 |
2.4.3 分数の計算 33 |
2.4.4 無理数の計算34 |
2.4.5 指数法則 35 |
2.4.6 対数の計算 36 |
2.4.7 複素数の計算 38 |
2.5 章の練習問題 39 |
2.5.1 練習問題 39 |
2.5.2 練習問題の解答 40 |
第3章 式の計算 45 |
3.1 文字式 45 |
3.1.1 式の種類 45 |
3.1.2 式の四則演算 45 |
3.1.3 式の展開 46 |
3.1.4 因数分解 47 |
3.1.5 有理式の計算法則 49 |
3.2 方程式と不等式 50 |
3.2.1 方程式 50 |
3.2.2 連立方程式 51 |
3.2.3 不等式 53 |
3.3 章の練習問題 54 |
3.3.1 練習問題 54 |
3.3.2 練習問題の解答 55 |
第4章 関数とクラフ 59 |
4.1 関数 59 |
4.2 一次関数 60 |
4.3 二次関数 63 |
4.3.1 放物線 63 |
4.3.2 円・楕円のグラフ 65 |
4.4 その他の関数 66 |
4.4.1 分数関数 66 |
4.4.2 無理関数 68 |
4.4.3 三角関数 68 |
4.4.4 指数関数 72 |
4.4.5 対数関数 74 |
4.4.6 逆関数 74 |
4.5 章の練習問題 75 |
4.5.1 練習問題 75 |
4.5.2 練習問題の解答 76 |
第5章 命題・論理 81 |
5.1 命題 81 |
5.1.1 命題の意味 81 |
5.1.2 逆・裏・対偶・否定 83 |
5.1.3 ド・モルガンの法則 84 |
5.2 論理85 |
5.2.1 必要条件・十分条件 85 |
5.2.2 三段論法 86 |
5.2.3 背理法 86 |
5.3 章の練習問題 87 |
5.3.1 練習問題 87 |
5.3.2 練習問題の解答 87 |
第6章 集合と確率 89 |
6.1 集合 89 |
6.1.1 集合の法則,定理 89 |
6.1.2 和集合・積集合 90 |
6.2 確率 93 |
6.2.1 順列・組み合わせ 93 |
6.2.2 確率の意味 95 |
6.3 章の練習問題 97 |
6.3.1 練習問題 97 |
6.3.2 練習問題の解答 98 |
第7章 平面図形・空間図形 101 |
7.1 平面図形 101 |
7.1.1 図形の性質 101 |
7.1.2 面積 106 |
7.2 空間図形 109 |
7.2.1 体積・表面積 109 |
7.2.2 展開図 111 |
7.3 図形の応用 114 |
7.3.1 相似 114 |
7.3.2 軌跡 115 |
7.3.3 回転 116 |
7.4 章の練習問題 117 |
7.4.1 練習問題 117 |
7.4.2 練習問題の解答 120 |
第8章 統計 123 |
8.1 記述統計 123 |
8.1.1 度数分布 123 |
8.1.2 代表値 127 |
8.1.3 相関係数 129 |
8.2 推測統計 131 |
8.2.1 母集団と標本 131 |
8.2.2 検定 132 |
8.3 章の練習問題 133 |
8.3.1 練習問題 133 |
8.3.2 練習問題の解答 134 |
第Ⅱ部 応用編 137 |
第9章 計算問題 139 |
9.1 速算法と近似法 139 |
9.2 計算問題 140 |
9.2.1 整数問題 140 |
9.2.2 その他の計算問題 141 |
9.3 章の練習問題 145 |
9.3.1 練習問題 145 |
9.3.2 練習問題の解答 147 |
第10章 文章問題 153 |
10.1 数の理解 153 |
10.2 文章問題の把握 154 |
10.3 割合・比率の問題 155 |
10.4 章の練習問題 157 |
10.4.1 練習問題 157 |
10.4.2 練習問題の解答 160 |
第11章 複合問題 167 |
11.1 問題の解き方 167 |
11.2 章の練習問題 168 |
11.2.1 練習問題 168 |
11.2.2 練習問題の解答 171 |
第12章 演習問題 179 |
12.1 集合問題の解き方 179 |
12.2 演習問題 180 |
12.3 演習問題の解答 185 |
第Ⅰ部 基礎編 1 |
第1章 算数・数学の復習 3 |
1.1 数の種類と四則債算 3 |
|
23.
|
図書
東工大 目次DB
|
広島大学総合科学部化学系編
出版情報: |
岡山 : 大学教育出版, 2011.9 135p ; 26cm |
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1.実験を始める前に 6 |
1.1 実験についての心得 6 |
1.1.1 予習 |
1.1.2 実験ノート |
1.1.3 出席 |
1.1.4 実験に要する時間 |
1.2 実験室における一般的注意 7 |
1.2.1 基本的エチケット |
1.2.2 実験する際の身じたく |
1.2.3 実験室の配置 |
1.2.4 室内と実験台の整理整頓 |
1.2.5 実験廃棄物の処理 |
1.3 危険防止のための諸注意 9 |
1.3.1 薬品による火災の注意 |
1.3.2 薬品による外傷及び中毒に対する注意 |
1.3.3 ガラスなどによる外傷の処置とガラス器具の扱い方 |
1.4 レポートの書き方 11 |
1.4.1 形式 |
1.4.2 グラフの描き方 |
1.4.3 その他の注意 |
2.実験の基本操作 14 |
2.1 ガラス器具の洗浄法 14 |
2.1.1 ガラス器具の洗浄法 |
2.1.2 実験に関する説明 |
2.1.3 実験操作 |
2.2 測容器と電子天秤の使用法 17 |
2.2.1 測容器の使用法 |
2.2.2 電子天秤の使用法 |
2.2.3 実験に関する説明 |
2.2.4 実験操作 |
2.3 乾燥法 22 |
2.3.1 乾燥剤 |
2.3.2 固体の乾燥 |
2.4 ろ過法 26 |
2.4.1 普通ろ過 |
2.4.2 ろ紙の種類 |
2.4.3 ガラスろ過器 |
2.5 化合物の分画法 29 |
2.5.1 再結晶 |
2.5.2 分別結晶 |
2.5.3 脱色 |
2.5.4 クロマトグラフィー |
2.6 有効数字 33 |
2.6.1 目盛りを読む |
2.6.2 結果を比べる |
2.6.3 有効数字 |
2.6.4 測定値の計算~加減法~ |
2.6.5 測定値の計算~乗除法~ |
2.6.6 効率的で精度を損なわない計算 |
2.6.7 例題 |
3.無機定性分析 37 |
3.1 はじめに 37 |
3.1.1 無機定性分析の基礎 |
3.1.2 沈殿の生成・溶解 |
3.1.3 イオン分族とその基本的な考え方 |
3.1.4 陽イオン分族操作の概要 |
3.2 実験に関する説明 47 |
3.2.1 実験器具 |
3.2.2 実験試薬 |
3.3 実験操作 49 |
3.3.1 基本操作と炎色反応 |
3.3.2 第1族陽イオンの特性反応と系統分析 |
3.3.3 第2族陽イオンの特性反応と系統分析 |
3.3.4 第3族陽イオンの特性反応と系統分析 |
3.3.5 未知試料により第1族から第3族までの陽イオンの系統分析 |
4.ガラス細工 67 |
4.1 はじめに 67 |
4.1.1 ガラス細工について |
4.1.2 ガラスの種類と組成 |
4.1.3 ガラスの加工 |
4.2 実験に関する説明 67 |
4.2.1 実験器具 |
4.3 実験操作 68 |
4.3.1 バーナーの構造と使用法 |
4.3.2 管の持ち方 |
4.3.3 管の切断法 |
4.3.4 管の伸ばし方 |
4.3.5 管の曲げ方 |
4.3.6 管の溶接の仕方 |
4.3.7 圧縮輪とゴム止めの作り方 |
4.3.8 焼きなまし |
4.3.9 歪みの検査 |
4.3.10 ガラス細工の実施 |
4.3.11 実験のあとしまつ |
5.有機合成 77 |
5.1 はじめに 77 |
5.1.1 有機合成の基礎と一般的注意 |
5.1.2 パラレッドの合成と染色 |
5.1.3 パラレッド合成に用いられる反応の説明 |
5.2 実験に関する説明 83 |
5.2.1 実験器具 |
5.2.2 実験試薬 |
5.3 実験操作 85 |
5.3.1 アセトアニリドの合成 |
5.3.2 p-ニトロアニリンの合成 |
5.3.3 パラレッドの合成 |
6.酸塩基滴定 95 |
6.1 はじめに 95 |
6.1.1 滴定法(容量分析)の原理 |
6.1.2 酸塩基滴定(中和滴定) |
6.1.3 標準溶液と1次標準、2次標準 |
6.1.4 pHの定義について |
6.1.5 ガラス電極pHメーター |
6.1.6 弱酸の解離と酸解離定数 |
6.2 実験に関する説明 101 |
6.2.1 実験器具 |
6.2.2 実験試薬 |
6.3 実験操作 103 |
6.3.1 シュウ酸標準溶液の調製 |
6.3.2 pHメーターの調整とpH測定 |
6.3.3 滴定曲線とpH指示薬の変色域の測定 |
6.3.4 シュウ酸標準溶液によるNaOH溶液の標定 |
6.3.5 NaOHによる酢酸溶液の滴定と酢酸の酸解離定数の決定 |
7.吸光光度法による定量 110 |
7.1 はじめに 110 |
7.1.1 物質による光の吸収 |
7.1.2 吸光光度法の法則 |
7.1.3 透過スペクトルと吸収スペクトル |
7.1.4 検量線の作成と吸光光度法による定量 |
7.1.5 分光光度計の原理 |
7.2 実験に関する説明 113 |
7.2.1 実験器具 |
7.2.2 実験試薬 |
7.3 実験操作 115 |
7.3.1 試薬調製 |
7.3.2 分光光度計の準備 |
7.3.3 吸収スペクトル測定溶液の調製 |
7.3.4 吸収スペクトルの測定 |
7.3.5 検量線の作成 |
7.3.6 未知試料の鉄(Ⅱ)濃度の決定 |
8.実験のおわりに 120 |
8.1 第一実験室 120 |
8.2 第二実験室 120 |
8.3 第三実験室 121 |
付録1 定性分析用試薬の調製方法 124 |
付録2 常用対数表(1~99) 126 |
付録3 水の密度 129 |
付録4 原子量表 130 |
付録5 廃液の分別収集一例 131 |
付録6 広島大学総合科学部化学系教員室等の配置図 132 |
1.実験を始める前に 6 |
1.1 実験についての心得 6 |
1.1.1 予習 |
|
24.
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図書
|
総務省統計局編集
出版情報: |
東京 : 総務省統計局, 2010.1- 冊 ; 26cm |
子書誌情報: |
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|
25.
|
図書
東工大 目次DB
|
小笠原義仁著
出版情報: |
東京 : 培風館, 2011.9 vi, 143p ; 22cm |
シリーズ名: |
情報数理シリーズ ; A-9 |
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1. 準備 : 集合についての議論 1 |
1.1 直感的にわかる集合の議論 1 |
1.1.1 集合の表記 1 |
1.1.2 部分集合 2 |
1.1.3 和集合,共通部分,補集合 3 |
1.1.4 直積集合 7 |
1.2 直感的にわかる写像の議論 7 |
1.2.1 写像の定義 7 |
1.2.2 全射 8 |
1.2.3 単射 9 |
1.2.4 全単射,逆写像,合成写像 11 |
1.3 多くの集合を利用した議論 14 |
1.4 順序関係と同値関係 25 |
1.4.1 順序関係 25 |
1.4.2 同値関係 26 |
1.5 まとめ 31 |
1.5.1 定義 31 |
1.5.2 諸性質 33 |
2. 位相空間論の直感的な理解に向けて 35 |
2.1 位相空間,開集合 35 |
2.2 開基 39 |
2.3 距離空間 43 |
2.4 連続写像 50 |
2.5 部分空間 55 |
2.6 連結 62 |
2.7 完備距離空間 67 |
2.8 閉包,閉集合 73 |
2.9 内部,境界,外部 83 |
2.10 コンパクト 86 |
3. 開かれた可能性に向けて 95 |
3.1 密着位相,離散位相 95 |
3.2 分解空間 99 |
A. 実数Rについて 105 |
A.1 準備 105 |
A.2 連結,完備,コンパクトについて 108 |
問題の解答 113 |
参考文献 141 |
索引 142 |
1. 準備 : 集合についての議論 1 |
1.1 直感的にわかる集合の議論 1 |
1.1.1 集合の表記 1 |
|
26.
|
図書
東工大 目次DB
|
平手小太郎著
出版情報: |
東京 : 数理工学社 , 東京 : サイエンス社 (発売), 2011.10 xii, 234p ; 22cm |
シリーズ名: |
新・建築学 ; TKA-9 |
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第1章 太陽放射と日照 1 |
1.1 太陽放射の効果 2 |
1.1.1 太陽放射の分光分布 2 |
1.1.2 紫外放射 2 |
1.1.3 可視放射 4 |
1.1.4 赤外放射 6 |
1.1.5 日照、日射 7 |
1.2 日照の効果 8 |
1.2.1 日照の効用・影響 8 |
1.2.2 日照の意義 8 |
1.3 日照の指標 10 |
1章の問題 12 |
第2章 日照・日影 13 |
2.1 太陽の動き 14 |
2.1.1 太陽位置 14 |
2.1.2 時法 16 |
2.2 日照・日影の表示 18 |
2.2.1 太陽位置図 18 |
2.2.2 日影曲線 20 |
2.2.3 日ざし曲線 21 |
2.3 日照・日影の検討 22 |
2.3.1 日影曲線による日照・日影の検討 22 |
2.3.2 日照図表等による日照・日影の検討 23 |
2章の問題 26 |
第1章 太陽放射と日照 1 |
1.1 太陽放射の効果 2 |
1.1.1 太陽放射の分光分布 2 |
|
27.
|
図書
東工大 目次DB
|
遠藤靖典著
出版情報: |
東京 : コロナ社, 2010.4 viii, 228p ; 21cm |
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1. 情報通信ネットワークの概要 |
1.1 基本概念 1 |
1.1.1 通信とは 1 |
1.1.2 伝達の仕方 2 |
1.1.3 情報通信ネットワークとは 2 |
1.2 ネットワークの歴史 3 |
1.2.1 電話網 3 |
1.2.2 コンピュータネットワーク 5 |
1.3 ネットワークの分類 7 |
1.3.1 情報の種類による分類 7 |
1.3.2 サービス対象による分類 8 |
1.3.3 規模による分類 8 |
1.3.4 伝送方式による分類 9 |
1.3.5 交換方式による分類 9 |
1.4 ネットワークの構成条件と解決すべき問題 10 |
1.4.1 構成条件 10 |
1.4.2 解決すべき問題 11 |
2. ネットワーク構成の基本要素 |
2.1 通信端末装置 13 |
2.2 伝送路 14 |
2.2.1 有線伝送路 14 |
2.2.2 無線伝送路 21 |
2.3 交換機 25 |
2.3.1 役割 25 |
2.3.2 現在までの流れ 25 |
2.3.3 構造 27 |
3. ネットワークトポロジー |
3.1 グラフ理論の基礎 28 |
3.1.1 グラフの規定 28 |
3.1.2 経路と連結性 29 |
3.1.3 グラフの例 30 |
3.1.4 オイラーグラフ 31 |
3.1.5 木とカットセット 32 |
3.2 ネットワーク 32 |
3.2.1 枝容量と経路表現 33 |
3.2.2 ネットワークのフロー 33 |
3.3 さまざまな構造のネットワーク 36 |
3.3.1 ネットワークの構造を決定する要因 36 |
3.3.2 さまざまなネットワークトポロジー 37 |
4. 伝送技術 |
4.1 フーリエ変換の基礎 40 |
4.1.1 フーリエ変換の概要 40 |
4.1.2 周期波のフーリエ級数展開 41 |
4.1.3 複素フーリエ級数展開 42 |
4.1.4 孤立波のフーリエ変換 43 |
4.1.5 周期波のフーリエ変換 44 |
4.1.6 畳込み 46 |
4.2 変調方式 47 |
4.2.1 概要 47 |
4.2.2 変調の種類 49 |
4.2.3 正弦変調方式 51 |
4.2.4 パルス変調方式 58 |
4.2.5 ディジタル変調方式 64 |
4.2.6 パルス符号変調方式 68 |
4.3 通信方式 71 |
4.3.1 伝送方向による種別 71 |
4.3.2 監視方式 72 |
4.4 多元接続・多重伝送 72 |
4.4.1 周波数分割多元接続 74 |
4.4.2 時分割多元接続 75 |
4.4.3 符号分割多元接続 77 |
4.4.4 光波長多重伝送 80 |
4.5 同期方式 80 |
4.5.1 非同期式 81 |
4.5.2 同期式 81 |
4.6 誤り制御 82 |
4.6.1 概要 82 |
4.6.2 誤り訂正・検出 84 |
4.6.3 代表的な誤り制御方式 86 |
5. 交換技術 |
5.1 交換機の概要 90 |
5.2 交換方式の分類 91 |
5.3 回線交換方式 93 |
5.3.1 空間分割交換方式 93 |
5.3.2 時分割交換方式 93 |
5.4 蓄積交換方式 96 |
5.4.1 概要 96 |
5.4.2 メッセージ交換方式 97 |
5.4.3 パケット交換方式 98 |
5.4.4 フレームリレー交換方式 101 |
5.4.5 ATM交換方式 103 |
5.5 信号方式 105 |
5.5.1 信号の種類 105 |
5.5.2 個別線信号方式 106 |
5.5.3 共通線信号方式 106 |
5.6 ネットワーク制御 108 |
5.6.1 ネットワーク制御の概要 108 |
5.6.2 ルーティングの分類 110 |
5.6.3 固定ルーティング 111 |
5.6.4 適応ルーティング 112 |
6. トラヒック理論 |
6.1 トラヒック理論の概要 116 |
6.2 基本単位 117 |
6.3 呼の生起分布 118 |
6.3.1 ランダム生起 118 |
6.3.2 準ランダム生起 121 |
6.4 呼の保留時間分布 122 |
6.4.1 一般的性質 123 |
6.4.2 保留時間分布の合成 123 |
6.4.3 種々の分布関数 124 |
6.5 トラヒック解析 128 |
6.5.1 交換線群 128 |
6.5.2 ケンドールの記号 129 |
6.5.3 輻輳 130 |
6.5.4 状態遷移確率 131 |
6.5.5 トラヒック解析の手順 134 |
6.5.6 即時式入線数無限完全線群の解析と大群化効果 134 |
6.5.7 即時式入線数有限完全線群の解析 139 |
6.5.8 待時式入線数無限完全線群の解析 140 |
7. ネットワークプロトコル |
7.1 プロトコルの概要 143 |
7.1.1 現在までの流れ 143 |
7.1.2 プロトコルの三つの分類 145 |
7.2 データ通信プロトコル 145 |
7.2.1 DTE-DCE インタフェース 146 |
7.2.2 伝送制御手順 147 |
7.3 OSI参照モデル 150 |
7.3.1 概要 150 |
7.3.2 OSI 参照モデルの階層化構造 151 |
7.4 TCP/IP 154 |
7.4.1 概要 154 |
7.4.2 TCP/IP の階層化構造 155 |
7.4.3 IP 156 |
7.4.4 TCP 157 |
7.4.5 TCP/IP に含まれる通信サービス 158 |
8. ネットワークの信頼性 |
8.1 信頼性の概念 161 |
8.2 装置の信頼性 162 |
8.2.1 動作時間 162 |
8.2.2 信頼度関数 163 |
8.2.3 故障率 165 |
8.2.4 バスタブ曲線 168 |
8.2.5 稼働率 169 |
8.3 構造の信頼性 171 |
8.3.1 連結度と結合度 171 |
8.3.2 さまざまなトポロジーの連結度・結合度・冗長度 173 |
9. ネットワークセキュリティ |
9.1 ネットワークセキュリティの概念 175 |
9.2 暗号 176 |
9.2.1 概要 176 |
9.2.2 秘密鍵暗号 178 |
9.2.3 公開鍵暗号 180 |
9.3 認証 184 |
9.3.1 ハッシュ関数 184 |
9.3.2 メッセージ認証 184 |
9.3.3 ユーザ認証 185 |
10. さまざまなネットワーク |
10.1 固定電話網 187 |
10.1.1 品質 187 |
10.1.2 番号計画 189 |
10.1.3 信号の流れ 190 |
10.1.4 構成 192 |
10.2 携帯電話とPHS 194 |
10.2.1 移動体通信網 194 |
10.2.2 携帯電話 196 |
10.2.3 PHS 200 |
10.3 無線LAN 203 |
10.4 ADSL 205 |
10.4.1 概要 205 |
10.4.2 変調方式 205 |
10.4.3 構成 206 |
10.5 ISDN 208 |
10.5.1 概要 208 |
10.5.2 特徴 209 |
10.5.3 Iインタフェース 2100 |
10.5.4 次世代高速ISDN 213 |
10.6 インターネット 215 |
10.6.1 発展の流れ 215 |
10.6.2 利用目的 216 |
10.6.3 プロバイダとAUP 217 |
10.6.4 インターネットへの接続形態 218 |
引用・参考文献 221 |
索引 223 |
1. 情報通信ネットワークの概要 |
1.1 基本概念 1 |
1.1.1 通信とは 1 |
|
28.
|
図書
|
千葉滋著
|
29.
|
図書
|
ゲーテ [著] ; 高橋義孝訳
|
30.
|
図書
|
松村延昭, 徳永由紀子編注
出版情報: |
岡山 : ふくろう出版, 2012.4-2016.8 2 v. ; 21 cm |
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[v. 1]. The gift of the Magi / O. Henry |
A quotation from Klopstock / Isaac Bashevis Singer |
v. 2. A rose for Emily / William Faulkner |
The story of an hour / Kate Chopin |
[v. 1]. The gift of the Magi / O. Henry |
A quotation from Klopstock / Isaac Bashevis Singer |
v. 2. A rose for Emily / William Faulkner |
|
31.
|
図書
|
Atsushi Mizumoto, Mark D. Stafford
出版情報: |
東京 : 桐原書店, 2010.2 冊 ; 25cm |
子書誌情報: |
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|
32.
|
図書
|
北村薫 [著]
目次情報:
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マスカット・グリーン |
腹中の恐怖 |
微塵隠れのあっこちゃん |
三つ、惚れられ |
よいしょ、よいしょ |
元気でいてよ、R2‐D2。 |
さりさりさり |
ざくろ |
スイッチ |
マスカット・グリーン |
腹中の恐怖 |
微塵隠れのあっこちゃん |
概要:
気心のしれた女同士で飲むお酒は、自分を少し素直にしてくれる...そんな中、思い出すのは、取り返しのつかない色んなこと(「元気でいてよ、R2‐D2。」)。産休中の女性編集者の下に突然舞い込んだ、ある大物作家の原稿。彼女は育児に追われながらも、
…
自ら本作りに乗り出すが...(「スイッチ」)。本人ですら気付かない本心がふと顔を出すとき、世界は崩れ出す。人の本質を巧みに描く、書き下ろしを含む9つの物語。
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|
33.
|
図書
東工大 目次DB
|
吉田彰編著 ; 藤井正浩 [ほか著]
出版情報: |
東京 : 日本理工出版会, 2011.11 viii, 242p ; 22cm |
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まえがき |
第1章 機械要素設計の基礎 |
1.1 機械と機械要素設計 1 |
1.1.1 機械と機械要素 1 |
1.1.2 設計の概念とプロセス 2 |
1.1.3 設計と標準化 4 |
1.2 材料強度・剛性と設計 6 |
1.2.1 静的強度 6 |
1.2.2 動的強度 14 |
1.2.3 高温および低温強度 21 |
1.2.4 許容応力と安全率 23 |
1.3 寸法精度と表面粗さ 25 |
1.3.1 寸法公差 25 |
1.3.2 はめあい 27 |
1.3.3 表面粗さ 29 |
演習問題 33 |
第2章 ね じ |
2.1 ねじの基本と規格 35 |
2.1.1 ねじの基本 35 |
2.1.2 ねじの種類 36 |
2.2 ねじに作用する力と効率 39 |
2.2.1 ねじに作用する力 39 |
2.2.2 ねじの効率 41 |
2.2.3 締結ボルトに作用する力 44 |
2.3 ねじの強度 45 |
2.3.1 軸方向引張荷重を受ける場合 45 |
2.3.2 軸方向の荷重とねじりトルクを同時に受ける場合 46 |
2.3.3 せん断荷重を受ける場合 47 |
2.3.4 ねじのはめあい部の長さ 48 |
2.4 ねじ部品 50 |
2.4.1 ボルトとナット 50 |
2.4.2 ねじの緩み止めと座金 51 |
演習問題 54 |
第3章 軸・軸継手 |
3.1 軸の種類 57 |
3.1.1 断面形状による分類 57 |
3.1.2 作用による分類 57 |
3.1.3 軸線による分類 58 |
3.2 軸の強度と剛性 58 |
3.2.1 軸のトルクと動力 59 |
3.2.2 ねじりを受ける軸 60 |
3.2.3 曲げを受ける軸 61 |
3.2.4 ねじりと曲げを同時に受ける軸 63 |
3.2.5 軸の剛性 65 |
3.3 危険速度 67 |
3.4 キー,スプラインとセレーション 69 |
3.4.1 キー 69 |
3.4.2 スプラインとセレーション 72 |
3.4.3 ピン 72 |
3.4.4 フリクションジョイント 73 |
3.5 軸継手 74 |
3.5.1 軸継手の種類 75 |
3.5.2 軸継手の設計 77 |
演習問題 80 |
第4章 軸 受 |
4.1 軸受の種類 83 |
4.2 すべり軸受 84 |
4.2.1 流体潤滑の理論 85 |
4.2.2 ジャーナル軸受 90 |
4.2.3 軸受設計 92 |
4.3 転がり軸受 94 |
4.3.1 転がり軸受の形式と構造 94 |
4.3.2 転がり軸受の寿命 99 |
4.3.3 動等価荷重 102 |
4.3.4 疲れ寿命の補正 104 |
4.3.5 許容回転速度 104 |
4.3.6 転がり軸受の使用方法 104 |
演習問題 107 |
第5章 歯 車 |
5.1 歯車の種類 109 |
5.2 平歯車の創成歯切 112 |
5.3 歯車用語と平歯車のかみあい 113 |
5.3.1 歯車用語と非転位平歯車の寸法 113 |
5.3.2 かみあい率 115 |
5.3.3 歯面のすべりとすべり率 116 |
5.4 歯車の切下げ 118 |
5.5 転位歯車 119 |
5.5.1 転位歯車の切下げ限界 119 |
5.5.2 転位歯車の幾何 120 |
5.5.3 転位歯車のかみあい 121 |
5.5.4 歯先とがり 123 |
5.6 はすば歯車 125 |
5.6.1 はすば歯車のかみあい率 126 |
5.6.2 相当平歯車 127 |
5.7 歯車の強度設計 128 |
5.7.1 歯に作用する力 128 |
5.7.2 歯の曲げ強さ 129 |
5.7.3 歯面強さ 132 |
5.8 歯車の寸法管理 134 |
演習問題 137 |
第6章 ベルト・チェーン |
6.1 巻掛け伝動装置 139 |
6.2 平ベルト伝動 139 |
6.2.1 摩擦伝動ベルトの基礎 139 |
6.2.2 平ベルト 143 |
6.2.3 平プーリ 144 |
6.2.4 平ベルト伝動装置の設計 144 |
6.3 Vベルト伝動 146 |
6.3.1 Vベルトの基礎 146 |
6.3.2 Vベルト 147 |
6.3.3 Vプーリ 149 |
6.3.4 細幅Vベルト伝動装置の設計 150 |
6.4 歯付ベルト 155 |
6.5 チェーン伝動 155 |
6.5.1 ローラチェーン 156 |
6.5.2 スプロケット 157 |
6.5.3 ローラチェーン伝動装置の設計 158 |
演習問題 160 |
第7章 クラッチ・ブレーキ |
7.1 動力制御要素 161 |
7.2 クラッチ 161 |
7.2.1 かみあいクラッチ 161 |
7.2.2 摩擦クラッチ 162 |
7.2.3 自動クラッチ 166 |
7.3 ブレーキ 167 |
7.3.1 ブロックブレーキ 168 |
7.3.2 ドラムブレーキ 170 |
7.3.3 バンドブレーキ 171 |
7.3.4 ディスクブレーキ 172 |
7.4 つめ車 173 |
演習問題 175 |
第8章 ば ね |
8.1 ばねの用途と種類 177 |
8.2 コイルばね 179 |
8.2.1 圧縮コイルばね 179 |
8.2.2 引張コイルばね 182 |
8.2.3 有効巻数 183 |
8.2.4 サ-ジング 183 |
8.3 重ね板ばね 185 |
8.4 トーションバー 187 |
8.5 その他のばね 189 |
演習問題 191 |
第9章 管・継手・バルブ・シール |
9.1 管 193 |
9.1.1 管の種類 193 |
9.1.2 管の選定方法 194 |
9.2 管継手 197 |
9.2.1 管継手の種類と分類 197 |
9.2.2 接続方式 198 |
9.3 バルブ 199 |
9.4 シール 201 |
9.4.1 回転用シール 201 |
9.4.2 往復動用シール 203 |
9.4.3 ガスケット 204 |
9.4.4 シールの選定方法 206 |
演習問題 207 |
演習問題解答 209 |
参考図書 229 |
付表 233 |
索引 237 |
まえがき |
第1章 機械要素設計の基礎 |
1.1 機械と機械要素設計 1 |
|
34.
|
図書
|
棚橋明美, 杉山ますよ, 野原ゆかり共著
出版情報: |
東京 : Jリサーチ出版, 2011.4 61p ; 26cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
35.
|
図書
東工大 目次DB
|
川口春馬監修
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【第1編 微粒子製造と新規微粒子】 |
第1章 注目の微粒子作製技術 |
1. 金属・金属酸化物ナノ粒子のサイズ形態制御(杉本忠夫) 3 |
1.1 はじめに 3 |
1.2 金属および金属酸化物ナノ粒子の合成系とサイズ形態制御 3 |
1.2.1 均一還元反応系 3 |
1.2.2 化合物分解系 4 |
1.2.3 アルコキサイド加水分解系 4 |
1.2.4 金属イオン加水分解系 5 |
1.2.5 マイクロエマルション反応系 5 |
1.2.6 相転移系 5 |
1.3 最近の異方性貴金属ナノ粒子の生成機構とサイズ形態制御機構に関する考察 6 |
2. 磁性複合ナノ粒子の放射線や超音波による合成と評価(山本孝夫) 14 |
2.1 はじめに 14 |
2.2 複合ナノ粒子合成の問題点 14 |
2.3 新たな磁性複合ナノ粒子の概要 15 |
2.4 合成法の解説(放射線の場合を主として) 16 |
2.5 得られた磁性ナノ粒子の材料評価 19 |
2.6 得られた磁性ナノ粒子の吸着性能評価 22 |
3. 有機-無機ハイブリッド微粒子(岩村武、中條善樹) 25 |
3.1 はじめに 25 |
3.2 有機と無機のハイブリッド 25 |
3.3 有機‐無機ハイブリッド微粒子合成へのアプローチ 25 |
3.4 無機微粒子の表面修飾によるハイブリッド微粒子の合成 26 |
3.5 有機修飾アルコキシシランを用いた有機‐無機ハイブリッド微粒子の合成 27 |
3.6 シルセスキオキサンを用いた有機‐無機ハイブリッド微粒子の合成 28 |
3.7 金属ナノ粒子の表面修飾による有機‐無機ハイブリッド微粒子の合成 29 |
3.8 おわりに 32 |
4. 微粒子合成へのリビングラジカル重合の適用(川口春馬) 34 |
4.1 はじめに 34 |
4.2 微粒子生成重合 35 |
4.2.1 懸濁重合 35 |
4.2.2 乳化重合 35 |
4.2.3 ミニエマルション重合 35 |
4.2.4 分散重合 36 |
4.3 リビングラジカル重合概説 36 |
4.4 安定ラジカル重合(SFRP)および微粒子系への応用 38 |
4.5 原子移動ラジカル重合(ATRP)および微粒子系への応用 39 |
4.6 イニファータ法 41 |
4.7 Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer 42 |
4.8 退化的連鎖移動を利用した重合 44 |
4.9 おわりに 44 |
5. 微細エマルションの調製技術(福井寛) 46 |
5.1 はじめに 46 |
5.2 エマルションの調製方法 47 |
5.3 界面化学的手法による調製 48 |
5.3.1 転相乳化法によるエマルションの調製 48 |
5.3.2 HLB温度乳化法によるエマルションの調製 48 |
5.3.3 D相乳化法によるエマルションの調製 48 |
5.3.4 アミノ酸ゲル乳化によるエマルションの調製 49 |
5.3.5 凝集法によるエマルションの調製 49 |
5.3.6 マイクロエマルション 51 |
5.3.7 超臨界マイクロエマルション 51 |
5.4 機械力によるエマルションの調製 52 |
5.4.1 高圧ホモジナイザーによるエマルションの調製 53 |
5.4.2 膜乳化法によるエマルションの調製 53 |
5.5 おわりに 55 |
第2章 注目を集める微粒子 |
1. チタニア粒子の合成と色素増感太陽電池への応用(菊地隆司、星川豊久、江口浩一) 56 |
1.1 はじめに 56 |
1.2 グリコサーマル法によるチタニア粒子の調製 57 |
1.3 色素増感太陽電池の作製および発電性能評価 58 |
1.4 結果と考察 59 |
1.4.1 GT法により調製したTiO2と市販TiO2を用いた太陽電池の性能比較 59 |
1.4.2 GT法で調製したTiO2の結晶子径と発電特性 60 |
1.4.3 グリコサーマル法により調製したSi-TiO2を用いた電極の発電特性 62 |
1.4.4 TiO2/Si-TiO2混合電極の発電特性 64 |
1.5 おわりに 65 |
2. 中空粒子(藤正督) 67 |
2.1 はじめに 67 |
2.2 中空粒子の合成法 67 |
2.2.1 有機ビーズテンプレート法 67 |
2.2.2 エマルジョンテンプレート法 69 |
2.2.3 噴霧熱分解法 72 |
2.2.4 静電噴霧法 73 |
2.3 素材別にみた中空粒子 74 |
2.3.1 酸化ケイ素 74 |
2.3.2 酸化チタン 75 |
2.3.3 酸化亜鉛 77 |
3. バーコード化磁気微粒子(澤上一美、田島秀二) 82 |
3.1 はじめに 82 |
3.2 マルチプレックス(多重化)・アッセイ 82 |
3.3 バーコード化磁気微粒子 83 |
3.3.1 磁気微粒子 83 |
3.3.2 磁気微粒子のバーコード化 84 |
3.3.3 バーコード化磁気微粒子の応用範囲 86 |
3.3.4 バーコード化磁気微粒子の検出システム 86 |
3.4 バーコード化磁気微粒子を用いる自動化システム 87 |
3.5 おわりに 87 |
4. 球状超分子(今岡享稔、山元公寿) 90 |
4.1 はじめに 90 |
4.2 単一構造のナノスケール有機-金属複合体 90 |
4.2.1 樹状高分子 90 |
4.2.2 無機金属塩との錯形成 91 |
4.2.3 金属集積挙動の自在制御 94 |
4.3 金属集積構造体を利用した触媒への応用 94 |
4.3.1 錯体担持型触媒 94 |
4.3.2 金属微粒子系触媒 94 |
4.3.3 多電子触媒系への応用 95 |
4.4 おわりに 97 |
第3章 微粒子集積技術 |
1. 金属ナノ粒子の1次元配列法(鳥越幹二郎、江角邦男) 100 |
1.1 はじめに 100 |
1.2 ナノ粒子の1次元配列法 101 |
1.2.1 テンプレート法 101 |
1.2.2 テンプレートフリー法 104 |
1.3 おわりに 106 |
2. 二次元コロイド結晶(長井勝利) 108 |
2.1 はじめに 108 |
2.2 最密充填型構造の二次元コロイド結晶 108 |
2.2.1 移流集積法 109 |
2.2.2 電気泳動デポジション法 110 |
2.2.3 ラングミュア・ブロジェット(LB)法 110 |
2.3 非最密充填型構造の二次元コロイド結晶 111 |
2.3.1 荷電固体表面での単粒子膜形成 112 |
2.3.2 疎水性固体表面での単粒子膜形成 112 |
2.3.3 化学反応を伴う単粒子膜形成 114 |
2.4 パターン化固体表面上での二次元コロイド結晶 114 |
2.5 応用と展望 115 |
2.6 おわりに 116 |
3. 高分子イオンの交互積層多層粒子(須田光広、大久保恒夫) 119 |
3.1 はじめに 119 |
3.2 高分子イオンの交互積層多層粒子の調製 122 |
3.3 交互多層錯体の安定性 124 |
3.4 交互多層錯体の機能性 127 |
3.5 おわりに 128 |
【第2編 微粒子・粉体の応用展開】 |
第1章 レオロジー・トライボロジーと微粒子 |
1. 微粒子分散系へのレオロジー(中道敏彦) 133 |
1.1 はじめに 133 |
1.2 均一粒径の球形剛体粒子分散系の濃度依存性 133 |
1.3 非球形粒子および凝集体の濃度依存性 135 |
1.4 ラテックス濃厚分散体のレオロジー 137 |
1.5 粒径の影響 139 |
1.6 ラテックスの配合組成とレオロジー 140 |
1.6.1 アミン中和の影響 141 |
1.6.2 共溶剤の影響 141 |
1.6.3 シックナー、界面活性剤の影響 142 |
2. ナノ粒子分散系のエレクトロレオロジー(田中克史) 144 |
2.1 はじめに 144 |
2.2 マイクロ粒子分散系のER効果と諸問題 144 |
2.3 ナノ粒子分散系とER効果 145 |
2.4 ナノ粒子分散系におけるER効果の検討例 146 |
2.4.1 酸化チタンナノ粒子とその分散系の無電場下におけるレオロジー挙動 146 |
2.4.2 酸化チタンナノ粒子分散系におけるER効果 147 |
2.5 おわりに 151 |
第2章 情報・メディアと微粒子 |
1. 電子ペーパー(高橋泰樹) 153 |
1.1 はじめに 153 |
1.2 電子ペーパー 154 |
1.3 電子ペーパーの用途・応用例 154 |
1.4 電子ペーパーに要求される性能 156 |
1.5 微粒子を用いた電子ペーパーの開発例 157 |
1.5.1 マイクロカプセル化電気泳動方式 158 |
1.5.2 マイクロカップ電気泳動方式 159 |
1.5.3 トナーを用いた電気泳動方式(インプレーン) 159 |
1.5.4 トナーディスプレイ方式 161 |
1.5.5 異方性流体を用いた方式 161 |
1.5.6 電子粉流体方式 161 |
1.5.7 ツイストボール方式 163 |
1.6 おわりに 164 |
2. オンディマンド印刷/乾式電子写真対応グロスコート紙の開発-ナノとミクロのクロステクノロジー(木坂隆一、時吉智文) 166 |
2.1 はじめに 166 |
2.2 オンディマンド印刷について 166 |
2.2.1 大量印刷の時代から1部単位の個人情報を提供できるオンディマンド印刷の時代へ 166 |
2.2.2 オンディマンド印刷としての電子写真方式の特徴 166 |
2.3 電子写真方式で要望される用紙と要求品質について 168 |
2.3.1 オンディマンド印刷で要望される用紙 168 |
2.3.2 電子写真方式で印刷用グロスコート紙を用いた場合の問題点 168 |
2.4 PODグロスコートの開発におけるナノとミクロのクロステクノロジー 169 |
2.4.1 ブリスタ(トナー・ペーパー)改善技術 169 |
2.4.2 軽量化と定着ロールへの貼り付きの改善 172 |
2.5 電子写真画質をオフセット印刷に近づけるPODグロスコート 175 |
2.6 おわりに 176 |
3. 重合トナー(佐々木一郎) 178 |
3.1 はじめに 178 |
3.2 トナーへの要求特性 178 |
3.2.1 インクジェット法と電子写真法の比較 178 |
3.2.2 定着性 178 |
3.2.3 電子写真プロセスからの要求 178 |
3.2.4 製造コスト 179 |
3.3 バインダー樹脂 180 |
3.3.1 重合トナーの現状 180 |
3.3.2 各種バインダー樹脂の特徴 180 |
3.3.3 バインダー樹脂とトナーの定着性/耐オフセット性 180 |
3.3.4 重合トナーにおけるバインダー樹脂の動向 180 |
3.4 重合トナーの製法 181 |
3.4.1 粉砕法と重合法 181 |
3.4.2 重合法の分類 182 |
3.4.3 懸濁法 182 |
3.4.4 エマルション凝集法 183 |
3.5 重合トナーの特徴 184 |
3.5.1 重合トナーのメリット 184 |
3.5.2 重合トナーのデメリット 184 |
3.6 今後の重合トナー 185 |
3.6.1 トナー製法の本命 185 |
3.6.2 球形化処理 185 |
3.6.3 押出転相法 185 |
3.6.4 結晶性樹脂の活用 186 |
3.6.5 環境問題 186 |
3.7 おわりに 186 |
第3章 生体・医療と微粒子 |
1. 高分子ミセルやデンドリマーを用いたDDS(横山昌幸) 188 |
1.1 高分子ミセルによるDDS 188 |
1.1.1 DDS用薬物キャリヤーとしての特徴 188 |
1.1.2 研究の歴史 190 |
1.1.3 目的別分類 193 |
1.2 デンドリマー 194 |
1.2.1 DDS用薬物キャリヤーとしての特徴 194 |
1.2.2 運搬する対象による分類 195 |
2. 磁性ナノ粒子を用いた新しいガン治療法の開発(小林猛、井藤彰、本多裕之) 197 |
2.1 はじめに 197 |
2.2 マグネタイトナノ粒子を用いた磁場誘導加温型温熱療法 197 |
2.3 温熱療法とガン免疫における熱ショックタンパク質の役割 200 |
2.4 温熱療法によるガン細胞の免疫原性の亢進 202 |
2.5 温熱療法によるガン細胞の壊死に伴うHSPワクチン放出 203 |
2.6 今後の展望 207 |
3. 金コロイドとその修飾体(佐倉武司、長崎幸夫) 210 |
3.1 はじめに 210 |
3.2 金ナノ粒子の調製 210 |
3.3 バイオディテクションのための金ナノ粒子 211 |
3.4 安定金ナノ粒子の分子設計 213 |
3.5 安定金ナノ粒子による分子認識 215 |
3.6 将来性 216 |
3.7 おわりに 217 |
4. 創薬に向けた磁気アフェニティビーズの創製(壺内信吾、西尾広介、池田森人、成松宏樹、郷右近展之、半田宏) 219 |
4.1 はじめに 219 |
4.2 SGビーズの開発 220 |
4.3 ラテックス磁気ビーズの開発 225 |
4.4 アフェニティクロマトグラフィを利用した薬剤設計と今後の展開 228 |
第4章 光と微粒子 |
1. 高輝度液晶ディスプレイ(小池康博、多賀谷明広) 231 |
1.1 はじめに 231 |
1.2 光散乱ポリマー導光体と液晶ディスプレイバックライト 232 |
1.2.1 高輝度光散乱ポリマー導光体の実現 233 |
1.2.2 色むら解消 237 |
1.2.3 シートレス光散乱ポリマー導光体バックライトの提案 237 |
1.3 おわりに 240 |
2. ゲル粒子の調光材料としての応用(明石量磁郎、筒井浩明) 241 |
2.1 刺激応答性高分子ゲルとは 241 |
2.2 刺激応答性高分子ゲル粒子とその応用 241 |
2.3 着色ゲル粒子からなる新規調光材料 242 |
2.4 高分子ゲル調光材料の設計と特性 243 |
2.4.1 ゲル粒子の合成 244 |
2.4.2 特性評価 245 |
2.5 調光特性の評価と応用 246 |
2.5.1 調光特性の評価 246 |
2.5.2 調光ガラスへの応用検討 247 |
2.6 今後の展開 249 |
3. 酸化チタンによる環境浄化(竹内浩士) 251 |
3.1 はじめに 251 |
3.2 酸化チタン上での化学反応 251 |
3.3 ナノ粒子の重要性 252 |
3.3.1 表面積 252 |
3.3.2 その他の要因 254 |
3.4 具体的な材料 254 |
3.5 環境浄化への応用 256 |
3.5.1 空気の浄化 256 |
3.5.2 水質汚濁物質の分解 257 |
3.5.3 防汚(セルフクリーニング)機能 257 |
3.5.4 抗菌作用 257 |
3.6 今後の展開 257 |
第5章 ナノテクノロジーと微粒子 |
1. 半導体ナノ粒子(神谷格) 259 |
1.1 はじめに 259 |
1.2 半導体ナノ構造 260 |
1.3 半導体ナノ粒子の液相合成 261 |
1.4 半導体ナノ粒子の電子物性と応用 264 |
1.5 配位子と物性 267 |
1.6 おわりに 268 |
2. 3次元フォトニック結晶(三澤弘明、松尾繁樹) 270 |
2.1 はじめに 270 |
2.2 フォトニック結晶の構造と作製技術 270 |
2.3 マクロ形状制御による面心立方格子コロイド結晶の作製 272 |
2.4 おわりに 275 |
第6章 産業用微粒子 |
1. 燃料電池電極材料としての複合微粒子(福井武久) 277 |
1.1 はじめに 277 |
1.2 SOFC電極の性能と微細構造 279 |
1.3 SOFC電極開発と構造制御 280 |
1.4 複合微粒子を原料とする電極微細構造制御 281 |
1.4.1 LSM‐YSZ複合微粒子を用いた空気極の微細構造制御 282 |
1.4.2 NiO‐YSZ複合微粒子を適用した燃料極の微細構造制御 283 |
1.4.3 機械的手法を適用した電極微細構造制御 284 |
1.5 おわりに 284 |
2. 磁性流体(藤田豊久) 287 |
2.1 はじめに 287 |
2.2 磁性流体の製造方法 287 |
2.2.1 フェライト粒子分散型磁性流体 287 |
2.2.2 金属強磁性粒子分散型磁性流体 288 |
2.3 粒子の分散安定化 288 |
2.4 磁性流体の磁気特性 290 |
2.5 磁性流体の力学的特性 290 |
2.6 磁性流体の応用 292 |
2.6.1 磁性流体シール 292 |
2.6.2 磁性流体中の非磁性体あるいは磁性体に作用する力を利用した応用 294 |
2.6.3 プリンタへの応用 296 |
2.6.4 磁性流体の磁化の温度依存性を利用した応用 296 |
2.6.5 光学への応用 297 |
2.6.6 バイオ関連への応用 298 |
2.7 他の機能性流体との比較 299 |
3. 自動車排ガス中の微粒子計測・除去技術(後藤雄一) 302 |
3.1 自動車排ガス中の微粒子の現状 302 |
3.2 微粒子計測技術 304 |
3.3 粒子除去技術 309 |
3.3.1 酸化触媒 309 |
3.3.2 DPF 309 |
3.3.3 NOx吸蔵触媒(LNT;Lean NOx Trap) 311 |
3.3.4 尿素SCR(Urea SCR) 311 |
3.3.5 連続再生式DPFと尿素SCRを組み合わせたシステム(SCRTTM) 311 |
3.4 今後の動向 312 |
【第1編 微粒子製造と新規微粒子】 |
第1章 注目の微粒子作製技術 |
1. 金属・金属酸化物ナノ粒子のサイズ形態制御(杉本忠夫) 3 |
|
36.
|
図書
|
清水知子, 大場理恵子共著
出版情報: |
東京 : Jリサーチ出版, 2018.12 191p ; 26cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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目次情報:
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1 : 衣食住 |
2 : 趣味・活動 |
3 : 人・心・体 |
4 : 仕事・組織 |
5 : 自然・環境 |
6 : 地域生活 |
7 : 社会 |
8 : 科学 |
9 : 学問・研究 |
10 : N3‐N5レベルの漢字 |
1 : 衣食住 |
2 : 趣味・活動 |
3 : 人・心・体 |
概要:
1000の問題を解きながら、N2漢字を自然にマスター。英語・ベトナム語の部分訳、漢越音付き。
|
37.
|
図書
東工大 目次DB
|
中條善樹, 中建介著 ; 大嶌幸一郎 [ほか] 編
出版情報: |
東京 : 丸善, 2010.6 xiii, 252p ; 21cm |
シリーズ名: |
化学マスター講座 |
子書誌情報: |
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1 高分子とは 1 |
1.1 高分子とは何か 1 |
1.2 高分子の特性 2 |
1.3 高分子化学の歴史 4 |
1.4 高分子の分類 5 |
1.5 重合反応の分類 7 |
1.6 高分子の将来 10 |
演習問題 11 |
2 重縮合 13 |
2.1 重縮合の特徴 13 |
2.1.1 重縮合とは 13 |
2.1.2 重縮合に用いられる縮合反応とは 14 |
2.2 高分子の生成条件 18 |
2.2.1 反応度と分子量の関係 18 |
2.2.2 化学平衡 20 |
2.2.3 重縮合と環形成反応 21 |
2.3 重縮合の速度論 24 |
2.4 分子量を調節するには 26 |
2.5 分子量分布 28 |
2.6 交換反応 30 |
2.7 重縮合の方法 31 |
2.7.1 溶融重合法 31 |
2.7.2 溶液重合法 32 |
2.7.3 界面重合法 33 |
2.7.4 固相重合法 34 |
2.8 縮合系高分子の例 35 |
2.8.1 ポリアミド 35 |
2.8.2 ポリエステル 35 |
2.8.3 ポリカーボネート 36 |
2.8.4 ポリイミド 37 |
2.8.5 ヘテロ環構造を有する高分子 37 |
2.9 エンジニアリングプラスチック 38 |
2.9.1 エンプラとは 38 |
2.9.2 耐熱性高分子 39 |
演習問題 40 |
3 重付加,付加縮合 41 |
3.1 重付加の特徴 41 |
3.1.1 重付加と重縮合 41 |
3.1.2 重付加に使われる付加反応 43 |
3.2 重付加の例 45 |
3.2.1 ポリウレタン 45 |
3.2.2 イソシアナートを利用したその他の例 48 |
3.2.3 ラジカル反応が関与する重付加 48 |
3.2.4 累積二重結合への重付加 49 |
3.2.5 その他の活性水素化合物の重付加 50 |
3.2.6 電子移動重付加 52 |
3.3 付加縮合 54 |
3.3.1 熱硬化性樹脂 54 |
3.3.2 フェノール樹脂 54 |
3.3.3 尿素樹脂 56 |
3.3.4 メラミン樹脂 56 |
3.3.5 芳香族炭化水素樹脂 57 |
3.3.6 エポキシ樹脂 57 |
3.4 航空・宇宙材料への応用 58 |
演習問題 60 |
4 ラジカル重合 61 |
4.1 ラジカル重合とは 61 |
4.2 ラジカル重合の素反応 63 |
4.2.1 開始反応 63 |
4.2.2 生長反応 64 |
4.2.3 停止反応 65 |
4.2.4 連鎖移動反応 66 |
4.2.5 一次ラジカルによる停止反応 67 |
4.3 ラジカル重合の速度論 69 |
4.4 ラジカル重合における重合度と移動定数 73 |
4.5 ラジカル重合の方法 76 |
4.5.1 溶液重合 76 |
4.5.2 塊状重合 76 |
4.5.3 懸濁重合 76 |
4.5.4 分散重合 77 |
4.5.5 乳化重合 77 |
4.5.6 マイクロエマルション重合 79 |
4.5.7 固相重合 79 |
演習問題 80 |
5 ラジカル共重合 81 |
5.1 共重合とは 81 |
5.2 共重合体組成式 83 |
5.2.1 ラジカル共重合体の速度論的取扱い 82 |
5.2.2 末端モデル 84 |
5.3 Q-eスキーム 88 |
5.4 前末端モデル 90 |
演習問題 90 |
6 イオン重合 81 |
6.1 イオン重合の特徴 91 |
6.2 アニオン重合 92 |
6.2.1 アニオン重合可能なモノマー 92 |
6.2.2 開始剤と開始反応 95 |
6.2.3 生長反応 96 |
6.2.4 停止反応 99 |
6.3 カチオン重合 101 |
6.3.1 カチオン重合可能なモノマー 101 |
6.3.2 開始剤と開始反応 102 |
6.3.3 生長反応 105 |
6.3.4 停止反応 106 |
6.4 イオン重合の速度論 107 |
6.5 イオン共重合 108 |
6.6 環化重合 112 |
6.7 ヘテロ原子を含む多重結合の重合 113 |
6.7.1 孤立ヘテロ多重結合モノマー 113 |
6.7.2 累積ヘテロ多重結合モノマー 114 |
6.7.3 α,α-付加型モノマー 115 |
演習問題 115 |
7 遷移金属触媒重合 117 |
7.1 チーグラー-ナッタ重合 117 |
7.2 メタロセン触媒 122 |
7.3 メタセシス重合 12ヲ |
7.3.1 メタセシス反応とは 123 |
7.3.2 開環メタセシス重合 123 |
7.3.3 非環状ジエンメタセシス重合 126 |
7.4 アセチレン化合物の重合 126 |
7.5 遷移金属触媒重縮合 127 |
演習問題 129 |
8 開環重合 131 |
8.1 開環重合の特徴 131 |
8.2 開環重合性 132 |
8.2.1 開環重合性とは 132 |
8.2.2 シクロアルカンの熱力学的考察 133 |
8.2.3 開環反応の活性化エネルギー 136 |
8.3 カチオン開環重合 137 |
8.3.1 カチオン開環重合性モノマー 137 |
8.3.2 カチオン開環重合の開始剤 138 |
8.4 アニオン開環重合 140 |
8.5 開環重合の例 141 |
8.5.1 環状エーテル類の開環重合 141 |
8.5.2 環状スルフィドの開環重合 144 |
8.5.3 環状ジスルフィドの開環重合 144 |
8.5.4 環状イミンの開環重合 145 |
8.5.5 ラクトン,ラクタムの開環重合 146 |
8.5.6 その他の例 149 |
8.6 開環異性化重合 150 |
8.7 ラジカル開環重合 152 |
演習 問題 153 |
9 リビング重合,立体規則性重合 155 |
9.1 高分子の構造を制御する 155 |
9.2 リビング重合 155 |
9.2.1 リビング重合とは 155 |
9.2.2 リビングアニオン重合 157 |
9.2.3 リビングカチオン重合 157 |
9.2.4 リビングラジカル重合 158 |
9.2.5 リビング配位重合 159 |
9.2.6 リビング重合の応用と展開 161 |
9.3 立体規則性重合 162 |
演習問題 164 |
10 特殊構造高分子 165 |
10.1 ブロック共重合体 165 |
10.2 枝分かれ構造をもつ高分子 167 |
10.2.1 分岐高分子とは 167 |
10.2.2 グラフト共重合体 168 |
10.2.3 スターポリマー 169 |
10.2.4 特殊なグラフト共重体 170 |
10.2.5 デンドリマー 171 |
10.2.6 ハイパーブランチポリマー 174 |
10.3 架橋反応 183 |
10.3.1 理想鎖のゲル化 183 |
10.3.2 架橋反応の方法 185 |
演習問題 192 |
11 高分子反応 193 |
11.1 高分子反応とは 193 |
11.2 高分子への官能基の導入 193 |
11.3 官能基変換による高分子の機能化 200 |
11.4 高分子の分解 202 |
11.5 高分子反応を利用した機能性高分子の例 205 |
演習問題 208 |
12 無機高分子,有機-無機ハイブリッド 209 |
12.1 無機高分子 209 |
12.1.1 無機高分子とは 209 |
12.1.2 ポリシロキサン 211 |
12.1.3 ポリホスファゼン 215 |
12.1.4 ポリシラン 218 |
12.1.5 ポリゲルマンとポリスタナン 219 |
12.1.6 前駆体高分子 220 |
12.2 有機-無機ハイブリッド高分子 223 |
12.3 有機-無機ハイブリッド 225 |
演習問題 227 |
13 生体高分子,高分子と環境 229 |
13.1 環境と高分子 229 |
13.2 天然高分子 231 |
13.2.1 概要 231 |
13.2.2 セルロース 232 |
13.2.3 デンプン 234 |
13.2.4 キチン・キトサン 234 |
13.2.5 タンパク質 235 |
13.3 生分解性高分子 235 |
13.3.1 生分解性高分子とは 235 |
13.3.2 ポリ乳酸 236 |
13.3.3 微生物を使った高分子合成 240 |
13.4 酵素触媒重合 241 |
演習問題 242 |
参考文献 243 |
索引 215 |
1 高分子とは 1 |
1.1 高分子とは何か 1 |
1.2 高分子の特性 2 |
|
38.
|
図書
東工大 目次DB
|
日本雪氷学会編集
出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2010.3 vi, 136p, 図版4p ; 19cm |
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第1章 地上気象観測 1 |
1.1 はじめに 1 |
1.2 観測露場 1 |
1.3 気温,湿度 2 |
1.3.1 観測方法 2 |
1.3.2 測器 3 |
1.4 風向,風速 4 |
1.4.1 観測方法 4 |
1.4.2 測器 5 |
1.4.3 目測観測 7 |
1.5 日射,反射 7 |
1.5.1 観測方法 7 |
1.5.2 測器 7 |
1.6 降水量 8 |
1.6.1 観測方法 8 |
1.6.2 測器 9 |
1.6.3 捕捉率 9 |
1.7 大気現象と雲量 12 |
1.7.1 観測目的 12 |
1.7.2 雲量 12 |
1.7.3 大気現象と天気 12 |
第2章 降積雪の観測 15 |
2.1 はじめに 15 |
2.2 積雪深 15 |
2.2.1 雪尺 15 |
2.2.2 積雪深計 15 |
2.2.3 積雪水量 16 |
2.3 降雪深 18 |
2.3.1 積雪板 18 |
2.3.2 降雪の密度と降水量 20 |
2.3.3 積雪深計を用いた測定方法 20 |
第3章 融雪量の観測 23 |
3.1 はじめに 23 |
3.2 雪面低下法 24 |
3.2.1 観測方法 24 |
3.2.2 表層の密度 24 |
3.2.3 注意点 25 |
3.3 融雪パン法 25 |
3.3.1 融雪パン 25 |
3.3.2 蒸発パン 28 |
第4章 積雪断面観測 31 |
4.1 はじめに 31 |
4.2 準備 31 |
4.2.1 積雪断面の作成 31 |
4.2.2 観測機器および測定の準備 33 |
4.2.3 観測データの整理 34 |
4.3 雪温 34 |
4.4 層構造,雪質,粒度(粒径) 36 |
4.5 密度 39 |
4.6 含水率 41 |
4.6.1 秋田谷式含水率計の測定手順 43 |
4.6.2 遠藤式含水率計の測定手順 44 |
4.6.3 デノース式含水率計の測定手順 45 |
4.6.4 含水状態の定性測定(目視観測) 47 |
4.7 硬度 47 |
4.7.1 ラム高度の測定手順 49 |
4.7.2 木下式硬度計の測定手順 51 |
4.7.3 プッシュゲージによる測定方法 52 |
4.7.4 硬さの定性測定 53 |
第5章 化学分析のための積雪試料採取 55 |
5.1 はじめに 55 |
5.2 試料採取器具の洗浄 56 |
5.3 試料採取容器,保存容器の準備と洗浄 56 |
5.4 観測断面の作り方 57 |
5.5 採取方法 58 |
5.6 試料の融解と保存 59 |
第6章 雪粒子の観察と撮影 61 |
6.1 はじめに 61 |
6.2 必要な器具 61 |
6.3 雪粒子の観察 61 |
6.3.1 形状の観察 62 |
6.3.2 大きさの観察 63 |
6.4 雪粒子の撮影 63 |
6.4.1 基本的な撮影方法 63 |
6.4.2 より厳しい条件下における撮影 64 |
6.4.3 撮影例 64 |
第7章 広域積雪調査(スノーサーベイ) 71 |
7.1 はじめに 71 |
7.2 積雪深 72 |
7.3 積雪水量 72 |
7.4 スノーサーベイの方法 73 |
7.4.1 準備 73 |
7.4.2 測定点での行動 74 |
第8章 雪崩斜面における積雪安定性評価と弱層テスト 79 |
8.1 はじめに 79 |
8.2 積雪安定性評価 79 |
8.2.1 積雪安定性評価における着目点 79 |
8.2.2 雪崩の発生パターンとデータ収集 80 |
8.2.3 積雪安定性評価の手順 81 |
8.3 弱層テスト 82 |
8.3.1 弱層テストを実施する場所 82 |
8.3.2 弱層テストの方法とそれぞれの特徴 83 |
8.3.3 ハンドテスト 83 |
8.3.4 ショベルコンプレッションテスト 84 |
8.3.5 ルッチブロックテスト 88 |
8.3.6 シアーフレームテスト 92 |
付録 97 |
Ⅰ.雪の結晶分類 97 |
Ⅱ.雪質分類 100 |
Ⅲ.雪崩分類 106 |
付表 117 |
積雪観測用具取扱店リスト 127 |
文献 128 |
索引 133 |
第1章 地上気象観測 1 |
1.1 はじめに 1 |
1.2 観測露場 1 |
|
39.
|
図書
東工大 目次DB
|
石丸清登著
出版情報: |
東京 : 海文堂出版, 2010.5 viii, 231p ; 21cm |
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第1章 記述統計 1 |
1.1 統計の役割 1 |
1.2 データの分布状態の把握 1 |
1.2.1 棒グラフとヒストグラム 2 |
1.2.2 累積構成比による要因分析 7 |
1.3 分布状態の定量的把握 13 |
1.4 Excelの分析ツールによる基本記述統計量 15 |
第2章 標本調査 19 |
2.1 集団の代表的統計量 19 |
2.1.1 母平均と母分散 19 |
2.1.2 標本平均の性質 21 |
2.2 正規母集団の統計的推定 23 |
2.2.1 母平均の区間推定 23 |
2.2.2 母分散の区間推定 27 |
2.3 正規母集団に関する検定 30 |
2.3.1 平均値の検定 31 |
2.3.2 分散の検定 34 |
2.4 正規母集団の比較 37 |
2.4.1 平均値の差の検定 37 |
2.4.2 等分散の検定 43 |
2.5 正規性の検定 46 |
第3章 相関係数と回帰分析 51 |
3.1 散布図 51 |
3.2 相関係数 57 |
3.3 単回帰分析 62 |
3.3.1 回帰係数の誤差 65 |
3.3.2 回帰係数の確率分布 67 |
3.3.3 回帰係数の検定 68 |
3.4 重回帰分析 77 |
3.5 カテゴリ変量を説明変数とする回帰分析 87 |
第4章 判別分析 93 |
4.1 重回帰分析による2群データ判別 93 |
4.2 線形判別器 101 |
4.2.1 境界線 107 |
4.3 ロジスティック回帰による2群判別 114 |
4.3.1 最尤推定法 114 |
4.3.2 分析の適合度 120 |
4.3.3 回帰係数の検定 124 |
第5章 分散分析 127 |
5.1 分散分析とは? 127 |
5.2 1元配置分散分析 129 |
5.3 2元配置分散分析 139 |
5.3.1 交互作用の検定 140 |
5.3.2 行・列要因効果の検定 147 |
5.4 回帰分析による分散分析 150 |
5.4.1 1元配置分散分析 150 |
5.4.2 2元は位置分散分析 155 |
第6章 比率の検定 161 |
6.1 母比率の検定 161 |
6.1.1 標準正規分布による検定 161 |
6.1.2 2項分布による検定 164 |
6.1.3 F分布・β分布による検定 166 |
6.2 母比率分布の検定(適合度の検定) 169 |
6.3 母比率の差の検定 174 |
第7章 関連性の検定 185 |
7.1 独立性の検定 185 |
7.1.1 カイ2乗検定 185 |
7.1.2 フィッシャーの直接確立法 190 |
7.2 適合度の検定と独立性の検定 194 |
7.3 2変量の関連性指標 195 |
7.4 ロジスティック回帰による2群の比較 201 |
第8章 データ包絡分析 207 |
8.1 データ包絡分析とは? 207 |
8.1.1 達成可能な改善目標 207 |
8.1.2 評価対称となる事業体 208 |
8.1.3 最適化問題としてのデータ包絡分析 209 |
8.2 データ包絡分析例 215 |
参考文献 225 |
索引 227 |
第1章 記述統計 1 |
1.1 統計の役割 1 |
1.2 データの分布状態の把握 1 |
|
40.
|
図書
|
千駄ケ谷日本語教育研究所著
出版情報: |
東京 : スリーエーネットワーク, 2011.4- 冊 ; 26cm |
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|
41.
|
図書
|
カント [著] ; 中山元訳
|
42.
|
図書
|
畠山史郎, 野口恒著
出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 2016.1 156p ; 21cm |
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序章 : PM2.5はなぜそれほど問題か |
第1章 : PM2.5とは何か—その定義と環境基準の取り組み |
第2章 : 危惧されるPM2.5の健康影響について |
第3章 : PM2.5はどこから発生し、どんな微粒子か |
第4章 : PM2.5はなぜ遠くまで飛来するのか—越境飛来メカニズムと観測ネットワーク |
第5章 : PM2.5濃度はどのように測りますか—測定方法について |
第6章 : PM2.5の拡散をどう防止するか—規制措置と国際協力 |
第7章 : PM2.5を防ぐにはどんな対策グッズがありますか |
序章 : PM2.5はなぜそれほど問題か |
第1章 : PM2.5とは何か—その定義と環境基準の取り組み |
第2章 : 危惧されるPM2.5の健康影響について |
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43.
|
図書
東工大 目次DB
|
松澤昭著 ; 浅田邦博, 松澤昭共編
出版情報: |
東京 : 培風館, 2010.1-2011.2 2冊 ; 26cm |
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1 アナログCMOS回路とその学び方 1 |
1.1 現代におけるアナログCMOS回路技術の位置づけ 1 |
1.2 電子回路とは 3 |
1.3 アナログ回路とデジタル回路 3 |
1.4 アナログ回路とデジタル回路の使い分け 5 |
1.5 連続時間信号と離散時間信号 5 |
1.6 現代の電子回路設計に必要な基礎知識 6 |
2 電気回路理論と信号処理の基礎 9 |
2.1 電子回路の構成 9 |
2.2 信号源 10 |
2.2.1 電圧源 10 |
2.2.2 電流源 11 |
2.2.3 電圧源と電流源の等価性 11 |
2.2.4 制御電源 12 |
2.2.5 重ねの理 13 |
2.3 受動素子 14 |
2.3.1 抵抗 14 |
2.3.2 容量 15 |
2.3.3 インダクタ 17 |
2.4 微分方程式とラプラス変換 20 |
2.4.1 微分方程式 20 |
2.4.2 ラプラス変換 21 |
2.4.3 ラプラス逆変換 25 |
2.4.4 微分方程式への応用 26 |
2.4.5 各素子のラプラス表記 27 |
2.5 回路網方程式の解き方 29 |
2.5.1 キルヒホッフの法則 29 |
2.6 回路の時間応答と安定性 31 |
2.6.1 システム関数とインパルス応答 31 |
2.6.2 システムの安定性 32 |
2.6.3 インディシャル応答 33 |
2.7 システムの周波数特性 36 |
2.7.1 ポールとゼロおよびシステムの周波数特性 36 |
2.7.2 ボーデ図と骨格ボーデ図 40 |
2.8 離散時間システムと■変換 41 |
2.8.1 ■変換 41 |
2.8.2 ■変換の性質 43 |
2.8.3 ■逆変換の方法 45 |
2.8.4 入出力差分方程式の変換 48 |
2.8.5 入出力畳み込み演算関係式の変換 49 |
2.8.6 システムの伝達関数表現(ブロック線図) 49 |
2.8.7 離散時間システムの特性 50 |
2.8.8 簡単な離散時間フィルタとその周波数特性 53 |
2.8.9 伝達関数の極零点配置と周波数特性 55 |
3 半導体の基礎と半導体デバイス 57 |
3.1 半導体 57 |
3.1.1 エネルギー帯 58 |
3.1.2 電子密度と正孔密度 59 |
3.1.3 不純物の導入 60 |
3.2 PN接合ダイオード 61 |
3.2.1 PN接合 61 |
3.2.2 空乏層 63 |
3.2.3 電圧-電流特性 64 |
3.2.4 接合容量 66 |
3.3 バイポーラトランジスタ 66 |
3.3.1 基本電圧-電流特性 67 |
3.3.2 アーリー効果 70 |
3.4 MOSトランジスタ 71 |
3.4.1 MOSトランジスタの基本構造 71 |
3.4.2 キャリアの発生 71 |
3.4.3 しきい値電圧 74 |
3.4.4 電圧-電流特性 74 |
3.4.5 ドレイン電圧の影響 77 |
3.4.6 バックゲート効果 79 |
3.4.7 MOSトランジスタの容量 80 |
3.4.8 特殊な動作モードと微細化効果 83 |
3.5 受動素子と寄生素子 88 |
3.5.1 抵抗 89 |
3.5.2 容量 90 |
3.5.3 寄生バイポーラトランジスタ 92 |
4 MOSトランジスタのアナログ特性 95 |
4.1 小信号等価回路 95 |
4.2 小信号パラメータ 96 |
4.2.1 トランスコンダクタンスgm 96 |
4.2.2 ボディートランスコンダクタンスgmb 101 |
4.2.3 ドレインコンダクタンスgds 101 |
4.2.4 スイッチ回路のオンコンダクタンス 103 |
4.3 デバイス特性の変動やバラツキ 105 |
4.3.1 デバイスの温度特性 105 |
4.3.2 絶対値精度と相対値精度 106 |
4.4 雑音 109 |
4.4.1 熱雑音 110 |
4.4.2 フリッカー雑音(1/f雑音) 112 |
4.5 歪み 113 |
4.6 高周波等価回路 115 |
4.6.1 遮断周波数fT 115 |
4.7 MOSトランジスタの動作点と基本パラメータの決め方 116 |
4.7.1 飽和領域での動作 116 |
5 基本回路 121 |
5.1 MOSトランジスタを用いた基本増幅回路 121 |
5.2 各種接地方式 122 |
5.2.1 ソース接地回路 123 |
5.2.2 ゲート接地回路 125 |
5.2.3 ドレイン接地回路 127 |
5.2.4 カスコード回路 128 |
5.3 カレントミラー回路 130 |
5.3.1 基本カレントミラー回路 130 |
5.3.2 カスコードカレントミラー回路 131 |
5.4 電圧不感型バイアス電流回路 134 |
5.4.1 電圧不感型バイアス電流回路 135 |
5.4.2 バンドギャップ型バイアス回路 136 |
5.5 差動増幅回路 139 |
5.5.1 トランジスタ対と差動増幅回路 139 |
5.5.2 差動信号と同相信号 143 |
5.5.3 能動負荷を用いた高利得差動増幅器 145 |
5.6 周波数特性 147 |
5.6.1 ミラー効果 147 |
5.6.2 Yパラメータ 148 |
5.6.3 各種接地回路の周波数特性 149 |
5.7 負帰還回路技術 153 |
5.7.1 負帰還の原理 153 |
5.7.2 負帰還の効果 154 |
5.7.3 負帰還の種類 156 |
5.7.4 負帰還回路の安定性 159 |
6 演算増幅器 161 |
6.1 演算増幅器の基本特性 161 |
6.2 演算増幅器の基本回路 162 |
6.2.1 反転増幅回路 163 |
6.2.2 正転増幅回路 164 |
6.3 演算増幅器の線形演算回路への応用 164 |
6.3.1 加算回路 164 |
6.3.2 減算回路 165 |
6.3.3 積分回路 165 |
6.4 スイッチトキャパシタ回路 166 |
6.5 周波数特性と時間応答特性 167 |
6.5.1 小信号周波数特性 167 |
6.5.2 スルーレート 169 |
6.5.3 時間応答 170 |
6.6 基本演算増幅回路 170 |
6.6.1 基本演算増幅回路の電圧利得 171 |
6.6.2 基本演算増幅回路の各部の動作と入出力電圧範囲 172 |
6.7 高利得化 174 |
6.7.1 カスコード回路 174 |
6.7.2 折り返しカスコード回路 176 |
6.7.3 スーパーカスコード回路 178 |
6.8 コモンモードフィードバック回路 179 |
6.9 2段構成の演算増幅器と出力バッファ 182 |
6.9.1 2段構成の演算増幅器 182 |
6.9.2 出力バッファ 183 |
6.10 位相補償と周波数特性 186 |
6.10.1 発振条件 186 |
6.10.2 1段構成の増幅器の場合 187 |
6.10.3 2段構成の増幅器の場合 189 |
6.10.4 スルーレイト 191 |
6.11 雑音 191 |
6.12 オフセット電圧 192 |
7 フィルタ回路 193 |
7.1 フィルタ特性の仕様 193 |
7.2 各種フィルタ 194 |
7.3 伝達関数 195 |
7.4 群遅延特性 196 |
7.5 バターワースフィルタとチェビシェフフィルタ 198 |
7.5.1 バターワースフィルタ 199 |
7.5.2 チェビシェフフィルタ 201 |
7.6 LCラダーフィルタ 203 |
7.7 周波数変換とインピーダンススケーリング 205 |
7.7.1 周波数変換 206 |
7.7.2 インピーダンス変換 206 |
7.8 バイカットフィルタ 208 |
7.9 積分器 209 |
7.9.1 0Pアンプを用いた積分器 209 |
7.9.2 gm-C積分器 209 |
7.10 能動フィルタの合成 212 |
7.10.1 バイカットフィルタの合成 212 |
7.10.2 ラダーフィルタの合成 213 |
7.10.3 gm-C積分器を用いたラダーフィルタの合成 215 |
7.11 スイッチトキャパシタフィルタ 218 |
8 A/D D/A変換器 223 |
8.1 A/D D/A変換と基本仕様 223 |
8.1.1 標本化 224 |
8.1.2 量子化 230 |
8.1.3 変換特性仕様 231 |
8.2 D/A変換器 234 |
8.2.1 バイナリー型D/A変換器 234 |
8.2.2 デコード型D/A変換器 237 |
8.2.3 バイナリー型D/A変換器とデコード型D/A変換器 238 |
8.2.4 グリッチ 238 |
8.3 A/D変換器 239 |
8.3.1 並列型A/D変換器 239 |
8.3.2 直並列型A/D変換器 241 |
8.3.3 積分型A/D変換器 242 |
8.3.4 逐次比較型A/D変換器 243 |
8.3.5 パイプライン型A/D変換器 246 |
8.4 A/D D/A変換器用ビルディングブロック 250 |
8.4.1 比較器 250 |
8.4.2 サンプル・ホールド回路 257 |
8.5 パイプライン型A/D変換器の基本設計 263 |
8.5.1 演算増幅器の利得 264 |
8.5.2 容量ミスマッチ 265 |
8.5.3 ノイズ 267 |
8.5.4 演算増幅器の帯域と動作電流 272 |
9 ΔΣ型A/D D/A変換器 275 |
9.1 オーバーサンプリング技術 275 |
9.2 △Σ変調技術 276 |
9.3 高次の△Σ変調器 278 |
9.4 △Σ変調器の安定化 282 |
9.5 カスケード型△Σ変調器 284 |
9.6 バンドパス△Σ変調器 285 |
9.7 アナログ積分器 286 |
9.8 アナログ回路設計における留意事項 287 |
9.9 DACの出力誤差の低減 289 |
9.10 △Σ型DAC 291 |
10 発振回路とPLLシステム 293 |
10.1 発振回路 293 |
10.1.1 発振回路の発振条件 293 |
10.1.2 リング発振器 294 |
10.1.3 電流制限型リング発振器 296 |
10.1.4 インバータのジッタと位相雑音 297 |
10.1.5 LC発振器 300 |
10.1.6 LC発振器の位相雑音 301 |
10.2 位相同期ループ(PLL) 304 |
10.2.1 基本構成と各部の働き 305 |
10.2.2 フィルタとシステムのふるまい 310 |
10.2.3 PLLシステムの各部のノイズ特性 317 |
10.2.4 周波数シンセサイザ 319 |
10.2.5 データ抽出用PLL 321 |
10.2.6 PLLシステムのダイナミック動作 323 |
10.2.7 DLL 324 |
11 回路シミュレーション技術 327 |
11.1 SPICEのシミュレーション原理 328 |
11.2 バイアス条件 332 |
11.3 各種解析 334 |
11.3.1 DC解析 334 |
11.3.2 AC解析 335 |
11.3.3 過渡解析 337 |
11.4 いくつかの注意事項 338 |
11.4.1 初期条件 338 |
11.4.2 その他の注意事項 339 |
11.5 コーナー解析とバラツキ解析 341 |
11.6 SPICEに組み込まれているMOSFETモデル式 342 |
11.6.1 SPICE用MOSFETモデルの変遷 342 |
11.6.2 SPICEモデル式の変遷の歴史 343 |
11.6.3 閾値電圧の変遷の歴史 345 |
11.7 シミュレータを用いたトランジスタのキャラクタライズ 348 |
11.7.1 基本特性のキャラクタライズ 349 |
11.7.2 スイッチのキャラクライズ 353 |
12 レイアウトと実装技術 357 |
12.1 素子の配置 357 |
12.1.1 トランジスタの配置 357 |
12.2 配線 360 |
12.2.1 配線抵抗 361 |
12.2.2 配線容量 362 |
12.2.3 配線インダクタ 362 |
12.2.4 IRドロップ 363 |
12.2.5 配線遅延 364 |
12.2.6 クロストーク 366 |
12.3 電源インピーダンスとデカップリング 368 |
12.4 デジタル回路からのノイズの回り込み 371 |
参考文献 375 |
索引 377 |
1 アナログCMOS回路とその学び方 1 |
1.1 現代におけるアナログCMOS回路技術の位置づけ 1 |
1.2 電子回路とは 3 |
|
44.
|
図書
東工大 目次DB
|
気象予報技術研究会編集
出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2010.4 x, 291p, 図版 [3] p ; 26cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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目次情報:
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第0編 序論(新田尚) |
1. はじめに 2 |
2. 気象予報士試験について 2 |
3. 学科試験の勉強の仕方 6 |
4. 実技試験の勉強の仕方 8 |
第Ⅰ編 学科試験 |
第1部 予報業務に関する一般知識 |
1. 大気の構造(古川武彦) 14 |
1.1 大気の組成 14 |
1.2 大気の鉛直構造 14 |
1.2.1 対流圏,対流圏界面 15 |
1.2.2 成層圏,成層圏界面 15 |
1.2.3 中間圏 16 |
1.2.4 熱圏,電離圏 16 |
1.2.5 標準大気 16 |
1.2.6 大気境界層 17 |
1.3 風・気温の鉛直構造 17 |
2. 大気の熱力学(山岸米二郎) 20 |
2.1 理想気体と状態方程式 20 |
2.1.1 理想気体の状態方程式 20 |
2.1.2 乾燥空気の状態方程式 20 |
2.1.3 ダルトンの分圧の法則 20 |
2.1.4 水蒸気量の表し方 20 |
2.1.5 湿潤空気の状態方程式 20 |
2.2 熱力学第一法則 21 |
2.2.1 内部エネルギーと比熱 21 |
2.2.2 乾燥空気の断熱変化と温位 21 |
2.2.3 未飽和湿潤空気の断熱変化 21 |
2.2.4 静力学平衡(静水圧平衡) 21 |
2.2.5 断熱減率 21 |
2.3 大気(空気塊)の熱力学的特性とエマグラム 22 |
2.3.1 エマグラム 22 |
2.3.2 湿潤空気塊の断熱変化 22 |
2.3.3 大気の安定度 23 |
3. 降水過程(伊藤朋之) 27 |
3.1 エーロゾル 27 |
3.2 凝結による雲の発生 27 |
3.2.1 水蒸気の凝結 27 |
3.2.2 水滴のサイズと平衡蒸気圧 28 |
3.2.3 凝結核と雲核 29 |
3.2.4 凝結による雲粒の成長 29 |
3.3 雲粒から雨滴への併合成長 29 |
3.3.1 水滴の落下速度 30 |
3.3.2 併合過程による水滴の成長 31 |
3.3.3 「暖かい雨」と「冷たい雨」 31 |
3.4 氷晶過程 32 |
3.4.1 氷晶核 32 |
3.4.2 雪結晶 32 |
3.4.3 併合成長 33 |
3.4.4 融解 34 |
3.5 雲と霧 34 |
3.5.1 雲 34 |
3.5.2 霧 35 |
3.6 気象光学 36 |
3.6.1 レイリー散乱による大気光象 36 |
3.6.2 ミー散乱による大気光象 37 |
3.6.3 幾何散乱による大気光象 37 |
4. 放射(二宮洸三) 42 |
4.1 放射の基礎 42 |
4.2 放射に関する物理法則 42 |
4.2.1 ウィーンの法則 42 |
4.2.2 ステファン-ボルツマンの法則 42 |
4.2.3 放射の距離逆2乗法則 42 |
4.2.4 太陽の高度角との関係 43 |
4.3 放射伝達にかかわる過程 43 |
4.4 放射平衡と大気の温室効果 43 |
4.4.1 放射平衡と放射平衡温度 43 |
4.4.2 地球の放射平衡 : 大気が赤外放射を吸収しない場合 44 |
4.4.3 地球の放射平衡 : 大気が赤外放射を完全に吸収する場合 44 |
4.5 地球と大気の熱収支 44 |
4.5.1 熱収支にかかわる諸過程 44 |
4.5.2 放射対流平衡 45 |
4.5.3 放射と熱源の緯度分布 45 |
4.6 放射と大気大循環 45 |
4.6.1 大気大循環 45 |
4.6.2 ハドレー循環 45 |
4.6.3 極循環 45 |
4.6.4 高緯度気団と熱帯・亜熱帯気団 45 |
4.6.5 極前線帯と温帯低気圧 46 |
4.7 放射と気象のリモートセンシング 46 |
4.7.1 気象レーダー 46 |
4.7.2 ウインドプロファイラ 46 |
4.7.3 透過計,散乱計 46 |
4.7.4 気象衛星観測 46 |
5. 大気の力学(二宮洸三) 49 |
5.1 大気の運動と大気に作用する力 49 |
5.1.1 気象力学の特徴 49 |
5.1.2 大気中で作用する力 49 |
5.2 基礎方程式系 50 |
5.2.1 運動方程式 50 |
5.2.2 全微分的時間変化と偏微分的時間変化 50 |
5.2.3 質量保存の法則と連続の式 50 |
5.2.4 状態方程式と熱力学第一法則 50 |
5.2.5 基本方程式の活用 50 |
5.2.6 水蒸気の連続の式 51 |
5.3 大規模現象を理解するための方程式系 51 |
5.3.1 静力学平衡 51 |
5.3.2 等圧面高度傾度と気圧傾度 52 |
5.3.3 連続の式 52 |
5.3.4 熱力学第一法則 52 |
5.4 地衡風と温度風 52 |
5.4.1 地衡風 52 |
5.4.2 温度風 53 |
5.4.3 層厚温度の移流 53 |
5.4.4 摩擦がある場合の定常状態 54 |
5.5 傾度風と旋衡風 54 |
5.5.1 傾度風 54 |
5.5.2 摩擦力の作用する場合 55 |
5.5.3 旋衡風 55 |
5.6 境界層と摩擦 55 |
5.6.1 境界層と自由大気 55 |
5.6.2 運動量輸送と摩擦力 55 |
5.7 水平発散と鉛直流 56 |
5.7.1 水平発散 56 |
5.7.2 鉛直流 56 |
5.8 渦度と渦度方程式 56 |
5.8.1 鉛直渦度 56 |
5.8.2 渦度方程式 58 |
5.8.3 絶対渦度と相対渦度 58 |
5.8.4 固定点における渦度の変化 59 |
5.9 擾乱のスケールと発達のメカニズム 59 |
5.9.1 擾乱のスケール 59 |
5.9.2 力学的不安定 59 |
5.10 温帯低気圧の発達 59 |
5.10.1 地上気圧の変化 59 |
5.10.2 上昇流 60 |
5.10.3 渦度方程式 60 |
5.10.4 準地衡風近似 60 |
5.10.5 オメガ(ω)方程式と傾向方程式 60 |
5.10.6 低気圧の発達と傾圧不安定 61 |
6. 気象現象(山岸米二郎) 64 |
6.1 成層圏の気象 64 |
6.2 大気大循環 65 |
6.2.1 大規模現象 65 |
6.2.2 エネルギーと水蒸気の循環と収支 66 |
6.3 総観規模現象(温帯低気圧と台風) 66 |
6.3.1 温帯低気圧 66 |
6.3.2 台 風 67 |
6.4 メソスケール現象 67 |
6.4.1 メソスケール現象の種類 67 |
6.4.2 積乱雲 67 |
6.4.3 積乱雲の組織化 67 |
6.4.4 竜巻とダウンバースト 68 |
6.5 海陸風,斜面風,山谷風 68 |
6.5.1 海陸風 68 |
6.5.2 斜面風と山谷風 68 |
7. 気候と環境(伊藤朋之) 72 |
7.1 気候システム 72 |
7.1.1 気候システム 72 |
7.1.2 気候モデル 73 |
7.1.3 エルニーニョ 73 |
7.2 気候の変動 76 |
7.2.1 ミランコビッチの仮説 77 |
7.2.2 ヤンガードリアス 78 |
7.2.3 縄文海進 78 |
7.2.4 マウンダー極小期と小氷期 78 |
7.2.5 火山噴火 78 |
7.3 地球温暖化 79 |
7.3.1 温室効果 79 |
7.3.2 温室効果気体 80 |
7.3.3 二酸化炭素 81 |
7.3.4 地球温暖化 82 |
7.3.5 温暖化の現状認識 83 |
7.4 オゾン層とオゾンホール 84 |
7.4.1 オゾン層問題 84 |
7.4.2 オゾン層の仕組み 84 |
7.4.3 オゾンホール 85 |
7.5 酸性雨 86 |
7.5.1 酸性沈着 86 |
7.5.2 酸性雨への取り組みの歴史 86 |
7.5.3 モニタリング 87 |
7.5.4 酸性雨関係諸量 87 |
7.5.5 日本の酸性雨 87 |
8. 気象業務法その他の気象業務に関する法規(稲葉弘樹) 91 |
8.1 予報業務の許可 91 |
8.1.1 予報とは 91 |
8.1.2 予報業務の許可 91 |
8.1.3 予報業務の許可の手続き 91 |
8.1.4 予報業務の変更,休・廃止 91 |
8.1.5 許可を受けた者の義務 92 |
8.2 観測に関する遵守事項 92 |
8.2.1 技術基準に従った観測の実施 92 |
8.2.2 観測施設の設置・廃止の届出 92 |
8.2.3 観測成果の報告 93 |
8.2.4 検定合格測器の使用 93 |
8.2.5 気象庁長官の求めによる検査の受忍 93 |
8.3 気象予報士 93 |
8.3.1 気象予報士とは 93 |
8.3.2 気象予報士資格の取得 93 |
8.3.3 気象予報士の登録等 94 |
8.4 警報・注意報 94 |
8.4.1 警報・注意報の定義 94 |
8.4.2 警報・注意報の種類 95 |
8.4.3 一般の利用に適合する警報・注意報の実施 96 |
8.4.4 警報・注意報の周知 96 |
8.4.5 警報の実施制限と例外 96 |
8.4.6 気象情報 97 |
8.4.7 消防法の火災警報 97 |
8.5 気象業務法における罰則 97 |
8.5.1 罰則の分類 97 |
8.5.2 遵守義務と行政処分 97 |
8.6 災害対策基本法 97 |
8.6.1 国,都道府県および市町村の責務 97 |
8.6.2 予報・警報の伝達等 98 |
8.6.3 事前措置および避難 99 |
8.6.4 応急措置 99 |
第2部 予報業務に関する専門知識 |
1. 観測の成果の利用 104 |
1.1 地上気象観測(足立崇) 104 |
1.1.1 気圧・風・気温の観測 104 |
1.1.2 降水,雲,大気現象,その他の観測 105 |
1.1.3 観測システムとデータの予報への利用 106 |
1.2 レーダー観測(足立崇) 107 |
1.2.1 レーダーとそのデータの特徴 107 |
1.2.2 レーダーのプロダクトとその予報への利用 108 |
1.2.3 ドップラーレーダーとそのデータの特徴 108 |
1.2.4 ドップラーレーダーのプロダクトとその予報への利用 109 |
1.3 高層観測(足立崇) 109 |
1.3.1 ゾンデによる観測とプロダクト 109 |
1.3.2 ウィンドプロファイラとそのデータの特徴 110 |
1.3.3 ウィンドプロファイラのプロダクトとその予報への利用 110 |
1.4 気象衛星(長谷川隆司) 113 |
1.4.1 各種気象衛星画像の特徴 113 |
1.4.2 雲形の判別 114 |
1.4.3 気象擾乱に伴う雲パターンの特徴 115 |
1.4.4 主な雲パターンの特徴 117 |
2 数値予報(新田尚) 122 |
2.1 数値予報の原理と手頂 122 |
2.2 数値予報モデル 122 |
2.3 予報(支配)方程式 123 |
2.4 物理過程 124 |
2.5 数値計算 124 |
2.6 初期値の作成と客観解析 126 |
2.7 アンサンブル予報 128 |
2.8 アプリケーション 130 |
2.9 「数値予報」試験問題の出題傾向 131 |
3. 短期予報,中期予報(週間予報)(足立崇) 138 |
3.1 擾乱とそれに伴う天気 138 |
3.1.1 温帯低気圧と前線 138 |
3.1.2 台風 139 |
3.1.3 梅雨前線 140 |
3.1.4 寒冷低気圧(寒冷渦),寒気内小低気圧(ポーラーロー) 140 |
3.1.5 高気圧 141 |
3.2 現象の予報 141 |
3.2.1 風 141 |
3.2.2 降雨,降雪,霧 142 |
3.2.3 雷雨と雷雨に伴う突風 143 |
3.3 天気予報ガイダンスの利用 144 |
3.4 解析資料の利用 145 |
3.4.1 地上および高層天気図 145 |
3.4.2 高層断面図とジェット気流 146 |
3.4.3 エマグラム(EMAGRAM) 146 |
3.5 短期予報 147 |
3.5.1 短期予報の種類と内容 147 |
3.5.2 短期予報支援資料の概要 148 |
3.5.3 予報の手順 148 |
3.5.4 予報用語 150 |
3.6 中期予報 151 |
3.6.1 週間天気予報の種類と内容 151 |
3.6.2 週間天気予報支援資料の概要 151 |
4. 長期予報(季節予報)(新田尚) 155 |
4.1 長期予報(季節予報)とは 155 |
4.2 日本の天候に影響を与える高気圧 156 |
4.2.1 太平洋高気圧 156 |
4.2.2 チベット高気圧 157 |
4.2.3 オホーツク海高気圧 157 |
4.2.4 シベリア高気圧 158 |
4.3 ブロッキング現象 159 |
4.4 偏西風(ジェット気流)の変動(東西指数)と日本の天候 161 |
4.4.1 ジェット気流の特性 161 |
4.4.2 東西指数(ゾーナルインデックス) 162 |
4.4.3 梅雨前線帯と梅雨ジェット 164 |
4.4.4 西谷型,東谷型 165 |
4.5 日本の天候に影響する熱帯の循環 165 |
4.5.1 熱帯域の熱源と太平洋高気圧などの大気の応答 166 |
4.5.2 マッデン-ジュリアン振動(MJO) 166 |
4.6 テレコネクション 166 |
4.6.1 テレコネクションとは 166 |
4.6.2 エルニーニョ/ラニーニャ現象 166 |
4.6.3 北極振動(AO) 169 |
4.6.4 定常ロスビー波とその影響 169 |
4.7 長期予報の方法 170 |
4.7.1 アンサンブル(数値)予報 170 |
4.7.2 統計的手法による予報 171 |
4.7.3 長期予報の確率的表現 172 |
4.8 異常天候早期警戒情報 172 |
4.9 「長期予報」試験問題の出題傾向 173 |
5. 局地予報(長谷川隆司) 178 |
5.1 海陸風 178 |
5.2 山谷風 178 |
5.3 おろし 179 |
5.3.1 フェーン 179 |
5.3.2 ボラ 180 |
5.4 積雲,積乱雲 180 |
5.4.1 集中豪雨 180 |
5.4.2 竜巻(トルネード) 180 |
5.4.3 ダウンバースト 181 |
5.5 都市気候 181 |
5.5.1 ヒートアイランド 181 |
5.5.2 その他の都市気象 182 |
6. 降水短時間予報,降水ナウキャスト(足立崇) 186 |
6.1 降水短時間予報 186 |
6.1.1 初期値の作成,解析雨量 186 |
6.1.2 実況補外予測 187 |
6.1.3 メソ数値予報による数値予測 188 |
6.1.4 実況補外予測とMSM予測の結合手法 188 |
6.1.5 防災情報への利用 188 |
6.2 降水ナウキャスト 188 |
7. 気象災害(伊藤朋之) 191 |
7.1 気象災害と気象情報 191 |
7.1.1 気象庁の発表する警報と注意報 191 |
7.1.2 「気象情報」 194 |
7.2 風害 194 |
7.2.1 風について 194 |
7.2.2 風の強さと吹き方 194 |
7.2.3 藤田スケール 195 |
7.2.4 強風による被害の様態 195 |
7.2.5 波浪害 196 |
7.2.6 高潮害 197 |
7.2.7 その他の風害 197 |
7.2.8 風害を発生させる気象条件 198 |
7.2.9 竜 巻 199 |
7.2.10 ダウンバースト 199 |
7.2.11 突風に関する情報 200 |
7.2.12 突風被害の調査 200 |
7.3 水害,大雨害 200 |
7.3.1 洪水・浸水による災害 200 |
7.3.2 土砂災害 203 |
7.3.3 水害をもたらす雨量 204 |
7.3.4 水害をもたらす気象 204 |
7.4 雪害 205 |
7.4.1 風雪害 205 |
7.4.2 積雪害 205 |
7.4.3 雪圧害 205 |
7.4.4 着雪害 205 |
7.4.5 なだれ 206 |
7.4.6 融雪害 206 |
7.5 寒冷害,東霜害,濃霧 206 |
7.5.1 寒冷害 206 |
7.5.2 凍害 206 |
7.5.3 霜害 206 |
7.5.4 濃霧の害 207 |
7.6 雷災,雷害 207 |
7.6.1 雷災 207 |
7.6.2 雹害 208 |
7.7 冷害,干害,高温害 208 |
7.7.1 冷害 208 |
7.7.2 干害 208 |
7.7.3 長期予報 208 |
7.7.4 異常天候早期警戒情報 209 |
7.7.5 猛暑とヒートアイランド現象 209 |
8. 予想の精度の評価(足立崇) 213 |
8.1 評価に用いるスコア 213 |
8.1.1 カテゴリー予報 213 |
8.1.2 量的予報 213 |
8.1.3 注意報・警報 213 |
8.2 降水有無の評価 213 |
8.3 気温の精度評価 214 |
8.4 確率予報の評価 214 |
8.5 予報の検証 214 |
9. 気象の予想の応用(古川武彦) 217 |
9.1 気象情報 217 |
9.2 気象予報と予報区 217 |
9.3 注意報・警報,伝達,発表基準 220 |
9.3.1 気象警報の伝達 220 |
9.3.2 気象警報の種類と内容 220 |
9.3.3 警報・注意報の発表,切替,継続 220 |
9.3.4 警報・注意報の発表基準 220 |
9.3.5 指定河川洪水予報 220 |
9.4 その他 221 |
9.4.1 土砂災害警戒情報,土壌雨量指数 221 |
9.4.2 降水短時間予報,降水ナウキャスト 221 |
9.4.3 記録的短時間大雨情報 221 |
9.4.4 竜巻注意情報卒唾 221 |
9.4.5 台風情報 222 |
9.4.6 火災警報,火災気象通報 222 |
9.4.7 異常天候早期警戒情報 222 |
第Ⅱ編 実技試験 |
第1部 気象概況およびその変動の把握(長谷川隆司) |
1.1 気象概況の把握 226 |
1.1.1 地上天気図・高層天気図等の解読 227 |
1.1.2 状態曲線(エマグラム)解析 229 |
1.1.3 鉛直断面図解析 230 |
1.1.4 ウィンドプロファイラ解析 231 |
1.1.5 気象レーダー解析 232 |
1.1.6 気象衛星画像解析 232 |
1.1.7 前線の解析 232 |
1.1.8 温帯低気圧の発達・衰弱 237 |
1.1.9 重要な天気パターン 240 |
1.2 気象概況の変動の把握 246 |
1.2.1 予報作業の流れ 246 |
1.2.2 天気予報 247 |
1.3 週間天気予報 247 |
第2部 局地的な気象の予想(長谷川隆司) |
2.1 降水短時間予報 251 |
2.2 時系列解析 252 |
2.3 シアライン,収束線解析 254 |
2.4 集中豪雨 257 |
2.5 地形効果 258 |
2.5.1 大規模な現象に伴う地形効果の例 258 |
2.5.2 局地的な地形効果 258 |
第3部 台風等緊急時における対応(山岸米二郎) |
3.1 第3部で扱う範囲と最近の出題傾向 260 |
3.1.1 緊急時とは 260 |
3.1.2 注意報・警報関連の出題範囲 260 |
3.1.3 新しい防災気象情報 260 |
3.2 短時間大雨関連の防災気象情報 260 |
3.3 注意報と警報の発表と解除 262 |
3.4 沿岸波浪 265 |
3.5 全般海上警報 266 |
3.6 台風情報 267 |
3.7 台風と高潮 269 |
付録1 まとめのポケット知識(稲葉弘樹) 271 |
付録2 参考表 278 |
付録3 天気図分類(澤井哲滋) 281 |
索引 285 |
第0編 序論(新田尚) |
1. はじめに 2 |
2. 気象予報士試験について 2 |
|
45.
|
図書
東工大 目次DB
|
竹内伝史 [ほか] 共著
出版情報: |
東京 : 鹿島出版会, 2011.10 viii, 158p ; 26cm |
子書誌情報: |
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まえがき |
序章 交通と交通計画学 |
(1) 交通 1 |
(2) 交通の発達と社会 1 |
(3) 交通と経済 2 |
(4) 交通とくらし 4 |
(5) 交通工学と交通計画学 5 |
(6) 「地域交通」の計画 5 |
第1章 交通問題と交通施設 |
1.1 交通問題の変遷と対策 7 |
1.1.1 都市交通の混雑とモータリゼーション 7 |
1.1.2 交通事故と交通公害 13 |
1.1.3 モータリゼーションが生んだ社会問題 16 |
1.2 交通施設と交通サービス 18 |
1.2.1 交通の三要素とサービスによる統合 18 |
1.2.2 地域交通の政策的把握 19 |
1.3 交通と社会資本の整備 22 |
1.3.1 近代国家における交通社会資本整備 22 |
1.3.2 交通社会資本整備の制度と議論 24 |
1.3.3 変革期の交通社会資本制度 27 |
第2章 地域の交通計画 |
2.1 計画対象としての地域 33 |
2.1.1 交通圏とその形成要件 33 |
2.1.2 人々の活動・交流レベルと交通体系 33 |
2.1.3 地域における日常交通圏とその状況 34 |
2.1.4 地域が直面している諸問題とその構造 35 |
2.2 市民の生活活動機会保障のためのモビリティ確保 36 |
2.2.1 市民のモビリティの本源的意味 36 |
2.2.2 生活交通という考え方~計画の対象としての生活交通 36 |
2.2.3 生活を支援する地域交通体系の要件 37 |
2.3 持続可能な地域社会の形成 38 |
2.3.1 地球環境問題と交通 38 |
2.3.2 環境にやさしい地域交通体系 39 |
2.3.3 安全で安心な地域交通体系 40 |
2.4 地域交通計画の策定・推進主体 40 |
2.4.1 地域の行政の「市民の足を守る」責務 40 |
2.4.2 公的関与の背景と論拠 41 |
2.4.3 究極の市民参画としての市民の適切な交通行動選択 42 |
2.5 地域交通計画における主要な施策 43 |
2.5.1 交通計画の考え方・施策の変遷 43 |
2.5.2 公共交通の特質と役割 44 |
2.5.3 交通需要マネジメント(TDM)とモビリティ・マネジメント(MM) 44 |
2.6 地域公共交通計画 45 |
2.6.1 地域交通計画(LTP)の経緯 45 |
2.6.2 地域公共交通マスタープランの役割 46 |
2.6.3 地域公共交通計画の策定プロセス 47 |
第3章 総合交通計画の技法 |
3.1 総合交通計画の意義 51 |
3.2 総合交通計画策定システム 51 |
3.2.1 上位計画と関連計画 51 |
3.2.2 計画策定プロセス 52 |
3.2.3 計画の進め方 52 |
3.2.4 計画の各種制約条件 52 |
3.3 都市交通の実態調査技法 53 |
3.3.1 総合都市交通体系調査 53 |
3.3.2 都市交通実態調査 54 |
3.3.3 都市交通マスタープラン策定調査 54 |
3.3.4 パーソントリップ調査の実施方法 54 |
3.3.5 交通量の集計 55 |
3.3.6 パーソントリップの実態調査の設計 59 |
3.3.7 地域の交通実態の事例 61 |
3.4 交通需要推計 70 |
3.4.1 交通需要の段階推計 70 |
3.4.2 発生・集中交通量の推計 70 |
3.4.3 分布交通量の推計 74 |
3.4.4 交通手段別分担交通量の推計 79 |
3.4.5 配分交通量の推計 85 |
3.4.6 非集計分析 91 |
3.4.7 ネットワーク均衡分析 92 |
3.5 計画代替案策定技法と計画評価技法 93 |
3.5.1 計画立案の作業過程 93 |
3.5.2 計画代替案 95 |
3.5.3 計画の評価主体 95 |
3.5.4 計画の評価技法 95 |
第4章 道路の交通工学と計画・設計 |
4.1 自動車交通流の概要 97 |
4.1.1 交通流の特性 97 |
4.1.2 交通流調査 100 |
4.1.3 交通量・速度・交通密度の関係 102 |
4.1.4 その他の自動車交通流の特性 102 |
4.1.5 歩行者の交通流特性 104 |
4.2 交通容量 104 |
4.2.1 交通容量の求め方 104 |
4.2.2 交通容量とサービス水準 104 |
4.2.3 単路部の交通容量 107 |
4.2.4 分・合流部の交通容量 108 |
4.2.5 平面・信号交差点の交通容量 108 |
4.2.6 平面交差点の計画と設計 112 |
4.2.7 信号制御方式 114 |
4.3 道路の計画 116 |
4.3.1 道路の機能上の分類 116 |
4.3.2 道路網計画 116 |
4.3.3 道路網の構成と地区交通 118 |
4.4 道路の設計 122 |
4.4.1 道路の種類 122 |
4.4.2 道路の設計 124 |
4.5 道路交通システム 132 |
4.5.1 ITS(高度道路交通システム) 133 |
4.5.2 駐車のマネジメント 134 |
第5章 地域公共交通の計画 |
5.1 公共交通の体系 137 |
5.1.1 公共交通 137 |
5.1.2 公共交通機関の種類 137 |
5.1.3 公共交通システムと都市規模 140 |
5.1.4 公共交通の政策 140 |
5.2 路線網の計画 142 |
5.2.1 都市の基幹路線網 142 |
5.2.2 一般路線網とフィーダーシステム 142 |
5.2.3 都市の少量即応輸送と短距離大量輸送 143 |
5.3 駅の配置と駅勢圏 144 |
5.3.1 駅の種類と計画 144 |
5.3.2 駅配置の計画 144 |
5.3.3 駅勢圏 146 |
5.3.4 駅の計画 146 |
5.4 駅前広場とバスターミナル 147 |
5.4.1 駅前広場の機能 147 |
5.4.2 駅前広場の計画 148 |
5.4.3 駅前広場面積の算定 148 |
5.4.4 駅前広場の施設配置と設計 150 |
5.4.5 バスターミナルの計画 152 |
5.5 公共交通のサービス計画 153 |
5.5.1 公共交通サービス計画 153 |
5.5.2 公共交通の経営 153 |
索引 155 |
まえがき |
序章 交通と交通計画学 |
(1) 交通 1 |
|
46.
|
図書
東工大 目次DB
|
樋口芳樹, 中川敦史著
出版情報: |
東京 : 共立出版, 2010.4 xii, 253p, 図版[1]p ; 21cm |
シリーズ名: |
これからの生命科学 / 津田基之企画 |
子書誌情報: |
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第1部 構造生物学の基礎 |
第1章 生物学から構造生物学へ-生物学と構造化学の融合 3 |
1.1 構造生物学の重要性とその応用 3 |
1.2 生命-細胞,核酸,タンパク質 5 |
1.3 遺伝子からタンパク質へ-セントラルドグマ 5 |
1.4 タンパク質の分類 7 |
1.5 細胞内のタンパク質-適所,適量,適時の調節 9 |
第2章 機能性生体高分子(核酸やタンパク質)ができるまで-小分子から生体高分子へ 11 |
2.1 核酸・タンパク質の基本構造 11 |
2.1.1 核酸の構成単位-糖,塩基,リン酸 11 |
2.1.2 核酸(DNA)の高次構造 12 |
2.1.3 タンパク質の構成単位-アミノ酸 17 |
2.1.4 アミノ酸から一次構造へ-ペプチド結合 22 |
2.1.5 一次構造から二次構造へ 25 |
2.1.6 二次構造から三次構造へ 36 |
2.1.7 三次構造から四次構造へ 36 |
2.2 立体構造構築原理 42 |
2.2.1 構造安定化因子-さまざまな相互作用 42 |
2.2.2 一次構造から立体(三次)構造へ-タンパク質のフォールディング 49 |
2.2.3 構造の柔軟性 52 |
2.3 タンパク質の立体構造がもつ特徴のまとめ 53 |
第2部 細胞における機能分子の構造生物学 |
第3章 遺伝情報の発現-転写や翻訳にかかわるタンパク質や核酸 57 |
3.1 転写システム 58 |
3.1.1 HTHモチーフによる転写制御 59 |
3.1.2 Znフィンガーモチーフによる転写制御 65 |
3.1.3 他のモチーフによる転写制御 68 |
3.1.4 転写開始 70 |
3.2 翻訳システム-リボソーム 71 |
第4章 エネルギーの獲得-生命活動に必要なエネルギー生成にかかわるタンパク質 78 |
4.1 光合成にかかわるタンパク質 78 |
4.2 細胞呼吸にかかわるタンパク質 84 |
4.2.1 シトクロムc酸化酵素 85 |
4.2.2 ATP合成酵素 87 |
4.3 電子伝達タンパク質 89 |
4.3.1 c型シトクロム 89 |
4.3.2 鉄-硫黄クラスタータンパク質 92 |
第5章 物質輸送 96 |
5.1 トランスポーターとポンプタンパク質 97 |
5.1.1 カルシウムATPase(Ca2+-ATPase) 97 |
5.1.2 核内外への輸送-インポーチン,エクスポーチン 102 |
5.1.3 バクテリオロドプシン 104 |
5.2 小分子輸送タンパク質-ヘモグロビン,ミオグロビン 107 |
5.2.1 生理的性質 108 |
5.2.2 ミオグロビンとヘモグロビンの構造 109 |
5.2.3 オキシ型とデオキシ型の四次構造変化 110 |
5.2.4 グロビンフォールドタンパク質の進化 114 |
第6章 情報(シグナル)伝達 117 |
6.1 細胞表面の受容体(レセプター) 118 |
6.1.1 イオンチャネル連結型レセプター 118 |
6.1.2 酵素連結型レセプター 119+ |
6.1.3 Gタンパク質共役型レセプター 119 |
6.2 細胞内シグナル伝達分子 121 |
6.2.1 GTP結合タンパク質(Gタンパク質) 122 |
6.2.2 プロティンキナーゼ 126 |
6.2.3 標的タンパク質 130 |
6.2.4 ヌクレオチド結合性調節タンパク質の進化 141 |
6.2.5 カリウムチャネルと水チャネル分子 143 |
第7章 代謝 147 |
7.1 酵素反応 148 |
7.2 加水分解酵素-セリンプロテアーゼ 152 |
7.2.1 活性部位の構造の特徴 153 |
7.2.2 反応機構 155 |
7.2.3 他の加水分解酵素 157 |
7.3 酸化還元酵素-乳酸脱水素酵素 160 |
7.4 ラジカル酵素 162 |
7.5 酵素に見られる立体特異性 163 |
7.6 酵素の分子進化 165 |
7.7 分子シャペロン-シャペロニン : GroEL・GroES複合体 170 |
第8章 免疫 174 |
8.1 抗体-IgG 176 |
8.1.1 全体構造 176 |
8.1.2 抗原結合部位 178 |
8.2 MHCとT細胞受容体 180 |
8.2.1 MHCの構造 180 |
8.2.2 MHC分子とペプチドの結合 181 |
8.2.3 T細胞受容体・ペプチド・MHC複合体の構造 183 |
第9章 骨格(構造)形成 185 |
9.1 コラーゲン 186 |
9.2 ウイルスの外殻(キャプシド) 190 |
コラム : 発光タンパク質と蛍光タンパク質 192 |
第10章 基本構造のまとめ 195 |
10.1 αドメインタンパク質 195 |
10.1.1 4本αヘリックスバンドル構造 195 |
10.1.2 グロビンフォールド 197 |
10.2 βドメインタンパク質 201 |
10.2.1 βバレル 201 |
10.2.2 βサンドイッチ 203 |
10.2.3 βヘリックス 205 |
10.3 α/βドメインタンパク質 207 |
10.3.1 バレル型α/βドメイン 207 |
10.3.2 オープンシート型α/βドメイン 210 |
10.4 α+βドメインタンパク質 212 |
第3部 構造生物学研究の方法論 |
第11章 回折・散乱法 217 |
11.1 X線結晶解析法 217 |
11.1.1 精製・結晶化 217 |
11.1.2 X線源 219 |
11.1.3 クライオ実験技術 222 |
11.1.4 回折強度データ収集 223 |
11.1.5 結晶構造解析 225 |
11.2 中性子結晶解析法 227 |
11.3 電子顕微鏡法 229 |
11.4 FEL(自由電子レーザー)法 229 |
第12章 分光法 231 |
12.1 振動分光法 231 |
12.1.1 赤外分光法 232 |
12.1.2 ラマン分光法 233 |
12.2 磁気共鳴分光法 233 |
12.2.1 NMR法 234 |
12.2.2 EPR法 235 |
第13章 理論的手法-分子動力学法,分子軌道法 237 |
第14章 バイオインフォマティクス 239 |
14.1 構造・機能予測 239 |
14.2 Protein Data Bank(PDB) 241 |
14.3 分子の表示 245 |
索引 247 |
第1部 構造生物学の基礎 |
第1章 生物学から構造生物学へ-生物学と構造化学の融合 3 |
1.1 構造生物学の重要性とその応用 3 |
|
47.
|
図書
東工大 目次DB
|
上野健爾著
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math stories刊行にあたって iv |
はじめに vi |
CHAPTER1 数学の考え方-方程式を例にして 1 |
1.1 つるかめ算から連立方程式へ 3 |
1.1.1 つるかめ算 3 |
1.1.2 自分で問題を作ってみよう 5 |
1.1.3 式を立てる 6 |
1.2 連立方程式から行列へ 10 |
1.2.1 3元連立方程式-古代中国の解法 10 |
1.2.2 行列の発見 13 |
1.2.3 行列の和と差,スカラー倍 15 |
1.2.4 行列の積 15 |
1.2.5 行列のわり算-単位行列と逆行列 17 |
1.2.6 3行3列の行列の逆行列 20 |
1.2.7 3行3列の行列式と逆行列 21 |
1.2.8 連立方程式の解法と行列の変形 23 |
1.3 幾何学的視点からみた連立方程式 28 |
1.3.1 連立方程式と函数のグラフ 28 |
1.3.2 連立方程式と線形空間・線形写像 30 |
より抽象的な線形空間と線形写像 33 |
CHAPTER2 数とは何か-古代ギリシアから19世紀実数論の完成まで 35 |
2.1 整数のもつ性質 37 |
2.1.1 結合法則と分配法則 37 |
2.1.2 ユークリッドの互除法 39 |
2.1.3 素因数分解の一意性 41 |
2.1.4 「素数は無限にある」ことの証明 43 |
2.1.5 最大公約数 44 |
2.1.6 イデアルの導入 45 |
2.2 整数の合同 48 |
2.2.1 合同 48 |
2.2.2 倍数の判定法への応用 51 |
2.3 分数と循環小数 53 |
2.3.1 分数の導入 53 |
2.3.2 循環小数 54 |
2.3.3 循環節の長さとオイラーの函数 57 |
2.4 新しい数の体系-可換環と有限体 61 |
2.4.1 可換環Z/nZ 61 |
2.4.2 Z/nZでわり算はできるか? 64 |
2.4.3 有限体とフェルマーの小定理 66 |
2.4.4 オイラーの定理の証明 68 |
2.5 実数とは何か,どう定義できるのか? 71 |
2.5.1 無理数の発見-プラトン『テアイテトス』より 71 |
2.5.2 カントールの実数論 74 |
2.5.3 デデキントの実数論 75 |
2.5.4 数列の収束とエプシロン・デルタ論法 77 |
ヨーロッパ言語と日本語の違い 78 |
結合法則が成り立たない代数系 81 |
CHAPTER3 座標-幾何から代数へ 83 |
3.1 三平方の定理と三角比 85 |
3.1.1 数を線分で表す-公式の図形的証明 85 |
3.1.2 三平方の定理 86 |
3.1.3 角度と三角比 88 |
3.1.4 一般の角の三角比 90 |
3.2 平面座標と三角函数 92 |
3.2.1 座標による三角函数の定義 92 |
3.2.2 余弦定理と三角函数の加法公式 94 |
弧度法-新しい角度の単位 98 |
3.3 幾何から代数へ-角の三等分と作図問題 99 |
3.3.1 標識定規を使えば,角は三等分することができる 99 |
三平方の定理,再訪 101 |
3.3.2 作図可能な数 102 |
3.3.3 体とその拡大 105 |
3.3.4 定規とコンパスだけでは角の三等分はできない 108 |
3.3.5 20°は定規とコンパスのみでは作図できない 114 |
3.3.6 作図の三大難問 117 |
座標幾何学 121 |
CHAPTER4 ベクトルとベクトル空間 123 |
4.1 幾何ベクトルから数ベクトルへ 125 |
4.1.1 幾何ベクトル 125 |
4.1.2 ベクトルの分解と1次独立 127 |
4.1.3 ベクトル間の角度と内積 129 |
4.1.4 数ベクトルと平面座標 130 |
4.1.5 座標変換と行列の積 132 |
4.2 ベクトル空間 135 |
4.2.1 ベクトル空間の定義 135 |
4.2.2 1次独立 137 |
4.2.3 ベクトル空間の次元と基底 139 |
4.3 線形写像 143 |
4.3.1 線形写像の定義 143 |
4.3.2 連立方程式と線形写像 149 |
4.4 内積と内積空間-幾何ベクトルの復活 156 |
4.4.1 内積の定義 156 |
4.4.2 内積空間としての同型 158 |
CHAPTER5 方程式を解く 161 |
5.1 多項式と方程式 163 |
5.1.1 多項式 163 |
5.1.2 方程式を解くことと,体の拡大 164 |
5.1.3 多項式はなぜ整数に似ているのか 166 |
5.1.4 多項式環のイデアル 167 |
2次方程式と根の公式 168 |
5.2 複素数 170 |
5.2.1 複素数の誕生 170 |
5.2.2 複素数の四則演算 171 |
5.2.3 複素数の極座標表示 172 |
5.2.4 ド・モアブルの公式 174 |
ライプニッツの間違い 175 |
5.3 代数学の基本定理と3次・4次方程式の根 178 |
5.3.1 代数学の基本定理の証明の概要 178 |
5.3.2 1のn乗根と正多角形 180 |
5.3.3 3次方程式とカルダノの公式 181 |
カルダノの公式と複素数 183 |
5.3.4 フェラリの4次方程式の解法 184 |
5.4 アーベルが考えたこと-方程式を代数的に解くことの意味 187 |
5.4.1 方程式を解くためには何が必要か 187 |
5.4.2 根の基本対称式 191 |
5.4.3 アーベルの定理-5次方程式はべき根を使って解くことはできない 193 |
5.5 ラグランジュからガロアへ-方程式と群 195 |
5.5.1 置換と対称群 195 |
5.5.2 群の定義といくつかの例 199 |
5.5.3 2次対称群S2と2次方程式の解法 203 |
5.5.4 3次対称群S3と3次方程式の解法 206 |
5.5.5 ラグランジュによる3次方程式の解法の意味するもの 210 |
5.5.6 4次対称群S4と4次方程式の解法 219 |
5.5.7 剰余類と剰余群 229 |
5.5.8 共役類と単純群 233 |
5.5.9 ガロア群 234 |
5.5.10 体上の自己同型写像とガロア群 237 |
5.5.11 体の正規拡大とガロア理論の基本定理 242 |
参考文献 246 |
INDEX 247 |
math stories刊行にあたって iv |
はじめに vi |
CHAPTER1 数学の考え方-方程式を例にして 1 |
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48.
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学位
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谷内一史
出版情報: |
東京 : 東京工業大学, 2012 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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49.
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図書
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西口光一著
出版情報: |
東京 : スリーエーネットワーク, 2012.10 25, 215p ; 26cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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50.
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図書
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細田條著
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