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率分堂

率分堂(りつぶんどう/そつぶんどう)とは、平安時代に諸国から徴収された率分を保管するために大蔵省に設置されていた倉庫およびその運営機関。正蔵率分所(しょうぞうりつぶんしょ/しょうぞうそつぶんしょ)・率分蔵(りつぶんぞう/そつぶんぞう)とも。 天暦6年(952年)に開始された率分(正確にはそのうちの

Kata Terkait

率分

(1)割合。 分数。 りちぶん。 (2)平安時代, 大蔵省の正倉に納める諸国からの官物のうち, 一〇分の二を割いて率分所に収納したこと。 正蔵率分。

分極率

は真空の誘電率である。 個々の粒子(分子)の分極率はミクロな量であり、マクロな量である媒質の平均電気感受率との間にはクラウジウス・モソッティの関係で結びついている。 上記で定義された分極率 α {\displaystyle \alpha } はスカラー量であり、加えられた電場と誘起されや分極

確率分布

確率分布(かくりつぶんぷ、英: probability distribution)は、確率変数に対して、各々の値をとる確率全体を表したものである。日本産業規格では、「確率変数がある値となる確率,又はある集合に属する確率を与える関数」と定義している。 例えば、「サイコロ2個を振ったときの出た目の和」は確率変数である。この確率変数

超分極率

超分極率(ちょうぶんきょくりつ 英: Hyperpolarizability)または高次分極率(こうじぶんきょくりつ)とは、分子が光学的にどれだけ非線形に振る舞うかを表わす物性値である。非零の超分極率を持つ材料においては、誘起双極子はもはや入射光波の電場振幅には比例しなくなる。 巨視的な系において、誘起双極子

体積分率

化学における、体積分率(たいせきぶんりつ、英語: volume fraction)φi とは、混合物中のある成分の体積Vi の混合前のすべての成分の体積の合計に対する割合である: ϕ i = V i ∑ j V j {\displaystyle \phi _{i}={\frac {V_{i}}{\sum

分率座標

結晶学において、分率座標系(ぶんりつざひょうけい、英: fractional coordinate system)は、座標系の一つであり、単位格子のへりが原子核の位置を記述するための基底ベクトルとして用いられる。部分座標、規格化座標、原子座標とも呼ばれる。単位格子はそのへりa、b、cとそれらの間の角

効率性分析

資本を効率的に利用して売り上げを上げているといえる。分母として用いられる項目によって次のような指標がある。 総資本回転率(総資産回転率) = 売上高 ÷ 総資本(総資産) 自己資本回転率 = 売上高 ÷ 自己資本 株主資本回転率 = 売上高 ÷ 株主資本 経営資本回転率 = 売上高 ÷ 経営資本 有形固定資産回転率

分散 (確率論)

数学の統計学における分散(ぶんさん、英: variance)とは、データ(母集団、標本)、確率変数(確率分布)の標準偏差の自乗のことである。分散も標準偏差と同様に散らばり具合を表し、標準偏差より分散の方が計算が簡単なため、計算する上で分散を用いることも多い。 分散は具体的には、平均値からの偏差の2乗の平均に等しい。データ

労働分配率

労働分配率(ろうどうぶんぱいりつ)とは、経済学用語の一つで、企業において生産された付加価値全体のうちの、どれだけが労働者に還元されているかを示す割合。これは「人件費÷付加価値」で算出された百分率で表す。 1950年代の日本の労働組合の中には、労働分配率を向上させることを目的として闘争を実施していると

率

割合。 歩合。 「~のいい仕事」「課税の~を変更する」

確率分布関数

確率分布関数(かくりつぶんぷかんすう、英: probability distribution function)とは、確率論において、意味が曖昧な言葉である。文脈によって、以下の3つのどれかを指す。 累積分布関数 確率質量関数 確率密度関数 累積分布関数を分布関数と省略することもあり、それに確率を

連続確率分布

連続確率分布(れんぞくかくりつぶんぷ、英: continuous probability distribution)や連続型確率分布(れんぞくがたかくりつぶんぷ)は、確率論において、累積分布関数が連続な確率分布である。連続確率分布となるのは確率変数 X が連続型のときに限られる。絶対連続分布と区別する際は広義連続分布と呼ぶ。

離散確率分布

離散確率分布(りさんかくりつぶんぷ、英: discrete probability distribution)や離散型確率分布(りさんがたかくりつぶんぷ)は、確率論や統計学において、0 でない確率をとる確率変数値が高々可算個である確率分布のことである。 累積分布関数値が高々可算個であることと同値である。

気分屋食堂

コンダテックス(-2017年3月) 14:30頃から放送していたミニコーナー。バンドマンに扮した石塚が、今夜の献立に悩む人のために「献立ックス・ランダムマシーン」で選んだ夕食メニュー(小鉢、スープ、メイン+ライス)をライブのメンバー紹介風に紹介する。コーナーではCOMPLEXの「BE

確率微分方程式

どちらも、確率微分方程式に対応する積分方程式の解となる確率過程 Xt の存在を要件とする。両者の違いは、基礎となる確率空間 (Ω, F, P) にある。弱解とは、確率積分方程式を満たす確率空間と確率過程をいい、強解は、与えられた確率空間の上で定義され、確率積分方程式を満たす確率過程をいう。 以下の確率微分方程式、

高屈折率高分子

Bibcode: 2008JAP...103h3120M. doi:10.1063/1.2903484.  屈折率 屈折率計 アッベ数 光エレクトロニクス 分極率 複屈折 ローレンツ・ローレンツの式 分散 ナノコンポジット イメージセンサ 液浸 有機エレクトロルミネッセンス Ralf B. Wehrspohn, Heinz-Siegfried

屈折率分布型レンズ

屈折率分布型レンズは、イオン交換等により屈折率を半径方向に変化させ焦点を形成させた円筒形のレンズである。単独で光ファイバーの接続に用いるほか、光学系を小さく設計できる利点や、端面が平滑であることを利用して極細のレンズをアレイ状に並べ撮像デバイスの結像レンズとして用いられる。 1964年に西澤潤一、佐々木市右衛門が発明した自己

Placzekの分極率近似

始状態および終状態が縮退のない基底電子状態に属する振動状態である。(非縮退条件) 励起光のエネルギーが基底電子状態からの電気双極子遷移が許容である励起電子状態への遷移エネルギーと十分離れていて、且つそれらのエネルギー差が励起電子状態における振動エネルギーに比べて圧倒的に大きい。(非共鳴条件)

堂堂

(1)いかめしく立派なさま。 「威風~」「~たる偉容」「~の行進」 (2)恐れず立派に行うさま。 「正々~」「~と意見を発表する」 (3)こそこそせず公然と行うさま。 「白昼~と銀行に押し入る」 <i>~の陣(ジン)</i> 〔孫子(軍争)〕 陣容が整い意気盛んな軍陣。