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รายละเอียดคำ

ノイマン

[ノイマン]
〖Neumann〗
(1)〔Franz Ernst N.〕
(1798-1895) ドイツの物理学者。 固体モル比熱に関するノイマン-コップの法則, 誘導電流に対するノイマンの法則のほか, 弾性・流体力学・結晶光学などにも業績を残す。
(2)〔John von N.〕
⇒ フォン=ノイマン

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フォン・ノイマン・ボトルネック

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宇宙 (数学)

に属することに注意すること。空集合はフォン・ノイマン順序数 [0] である。さらに元が空集合のみの集合 {[0]} は、S2X に属する。これはフォン・ノイマン順序数 [1] である。同様に、{[1]} は S3X に属し、さらに {[0]} と {[1]} の和集合 {[0], [1]} も属するため、これはフォン・ノイマン順序数

バルタザール・ノイマン

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パウル・ノイマン

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フォン・ノイマン環

群作用から導かれる接合積 A がヒルベルト空間 H上の可換フォン・ノイマン環、局所コンパクト群GがA上に左から作用しているとする。Aの表現πとGのユニタリ表現 uで、u(g)π(a)u(g)* = π(g.a) を満たす普遍的なフォン・ノイマン環が次のように構成され、AとGの(このGの作用に関する)接合積(crossed

ジョン・フォン・ノイマン

of Standards Applied Math Series 12: 36. ^ ノーマン・マクレイ、渡辺正、芦田みどり訳 (1998). フォン・ノイマンの生涯. 朝日選書  ^ “フォン・ノイマンについて(5) 戦争への協力”. 堤 之智. 2020年10月30日閲覧。 ^ Norman

ヨーゼフ・H・ノイマン

Mirror 、 NIKON News 、 PHOTO 、 Photographie 、 Photo Revue 、 Professional Camera 、 ProfiFotoなど、ドイツのすべての主要な写真雑誌で取り上げられており、ドイツ語での多数の写真を寄稿しヨーロッパで出版した。

ノイマン級数

{\displaystyle u_{n}:=\sum _{i=0}^{n}A^{i}v} で定義される un が逐次近似解となる。ノイマン級数は、一定の条件が満たされば、n → ∞ で逐次近似解 un が真の解となり、 u = ( I − A ) − 1 v = v + A v + A 2 v + ⋯

千葉一伸

FIGHTING 2001(鑑恭介) 魔剣爻(八卦シャージャ、マルカラ、ユースフ、ウィリアム) 2002年 アーマード・コア3(コンピューターボイス) SDガンダム GGENERATION(2002年 - 2019年、アフマド、アーノルド・ノイマン、レドニル・キサカ、グラーベ・ヴィオレント、ビリー・ブレイズ〈NEO・SEED〉)

フォン・ノイマン宇宙

数学の集合論とその周辺分野において、フォン・ノイマン宇宙 V とは、遺伝的(英語版)整礎集合全体のクラスである。この集まりは、ZFCによって定義され、ZFCの公理に解釈や動機を与えるためにしばしば用いられる。 整礎集合の階数(rank)はその集合の全ての要素の階数より大きい最小の順序数として帰納的に

自己複製宇宙機

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フォン・ノイマン正則環

によって"正則環"という名前でフォン・ノイマン多元環や連続幾何の研究中に導入された。 環の元 a は a = axa となるような x が存在するときにフォン・ノイマン正則元と呼ばれる。イデアル i {\displaystyle {\mathfrak {i}}} はフォン・ノイマン正則な非単位的環であるとき、すなわち i {\displaystyle

ノイマン境界条件

数学の分野におけるノイマン境界条件(のいまんきょうかいじょうけん、英語: Neumann boundary condition)あるいは第2種境界条件とは、数学者のカール・ノイマン(英語版)の名にちなむ境界条件のことである。常微分方程式あるいは偏微分方程式に対し、その解の微分が定義域の境界でとる値を定める。

フォン・ノイマン=ウィグナー解釈

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宇宙世紀の兵器技術

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フォン・ノイマン=ベルナイス=ゲーデル集合論

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