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รายละเอียดคำ

計量学

計量学(けいりょうがく、英: metrology)とは、計量・測定・計測・度量衡を研究対象とする学術分野。『国際計量用語集』(JCGM 200:2008) によると、「計量学は測定対象の分野や測定の不確かさを問わず、測定という行為のあらゆる理論的および実践的観点を含む」とされる。日本語では測定学

คำที่เกี่ยวข้อง

計量化学

相島鐵郎 『ケモメトリックス-新しい分析化学-』 丸善、1992年。 佐々木慎一・宮下芳勝 「コンピュータ・ケミストリー シリーズ」3、『ケモメトリックス-化学パターン認識と多変量解析』 共立出版、1995年。 尾崎幸洋・赤井俊雄・宇田明史 『化学者のための多変量解析―ケモメトリックス入門』 講談社サイエンティフィック、2002年。

計量

重量・分量などをはかること。 「試合前に体重を~する」

計量経済学

分布を用いればよいかという点にある。尤度は古典的計量分析における尤度関数と同じであるので、事後分布を導出するためには適切な事前分布を想定しなくてはならない。 事前分布には以下の2つが考えられている。 自然共役事前分布 (natural conjugate prior) 無情報事前分布 (non-informative

計量地理学

- 土地利用形態の分類 多次元尺度構成法 - 空間的拡散、近接性の分析 数量化理論 - メンタルマップや消費者選好の分析 計量革命により、空間分析の手法が地理学に導入された。点パターン分析(英語版)の方法としてセントログラフィ、最近隣尺度、点間距離分散分析、ユークリッド二次元

計量言語学

計量言語学(けいりょうげんごがく、Quantitative linguistics)は、一般言語学(より具体的には計算言語学)の下位分野であり、自然言語の構造だけでなく、言語学習、言語変化、応用を扱い、統計的手法を駆使して言語を調査する。その最大の目的は、言語

計量書誌学

てしまっていることが多く、議論になることが多い。 David A. Pendleburyによれば、こういった研究の誤用によって「科学者は研究よりも点数稼ぎに走ってしまう」と論じられていたり、計量評価がひとりあるきになってしまいやすい状況については、この分野の専門家が度々指摘している。 Science

計量文献学

計量文献学 (けいりょうぶんけんがく、英: stylometry) とは、文献の特徴を数値化し、統計学的手法を用いて文献の分析や比較を行う方法、またはそれに関する学問分野。文体に注目して計量文体学などの名も使われる。 文献の著者の異同や時代の推定、同一著者の著作内容・思想と文体との関係の

計量士

計量法に基づき, 計量器の検査, その他の計量管理を行う資格を有する者。 一般計量士・環境計量士に区分される。

雨量計

自記雨量計とがある。 指示雨量計は、取扱いが簡単で、ボランティアを募るなどして安価に観測網を構築できる反面、雨量ますの容量が限界を超えた時点で測定が不可能になり、また、放置すると降水が蒸散して測定が不正確になるため、有人観測が前提となる。 一方、自記

計量テンソル

リーマン幾何学において計量テンソル(けいりょうテンソル、英: metric tensor)とは、空間の局所ごとの構造を表す階数(rank)2のテンソルである。距離と角度の定義を与える。多様体が与えられたとき、多様体の接空間で、滑らかに変化する非負の計量テンソル

熱量計

試料単独の熱容量に対する試料ホルダーを含めた熱容量の比であり、理想的な場合φ=1となる。 反応熱量計とは閉鎖された断熱容器の中で化学反応を起こさせる方式の熱量計である。時間に対して熱流量を積分することで反応熱の測定と総熱量の算出を行う。産業用のプロセスは一定温度で設計されるため、等温で測定を行うこ

線量計

ガラス線量計やフリッケ線量計などは古くから知られており、電離箱でも放射線の電離によって生じた電流から照射線量が求められる他、空洞原理によって吸収線量を求めることが可能である。 一方、個人用の被曝量管理としてはフィルムバッジや熱ルミネッセンス線量計

計量器

計量器(けいりょうき)とは、計量法では、計量するための器具・機械・装置を指す。 なお、計量法では「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」と言う)を計ることを指す。 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波

計量法

第5節 特殊容器製造事業(第58条―第69条) 第5章 検定等 第1節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査(第70条―第75条) 第2節 型式の承認(第76条―第89条) 第3節 指定製造事業者(第90条―第101条) 第4節 基準器検査(第102条―第105条) 第5節 指定検定機関(第106条) 第6章 計量証明の事業

ワッサースタイン計量

2W_{1}(\mu ,\nu )\leq C\rho (\mu ,\nu )} が得られる。したがって、ラドン計量における収束(M がポーランド空間であるときの全変動収束に等しい)は、ワッサースタイン計量における収束を意味する。しかしその逆は一般には成り立たない。 任意の p ≥ 1 に対し、計量空間

計量カップ

計量カップ(けいりょうカップ)は、調理の際に体積の計量に用いられる、目盛りがついたカップである。メジャーカップとも言う。調理のレシピにおいては、計量カップの容積が「カップ」という単位として用いられる。 内側に目盛りがついてあり、内側を覗くことで分量を確認するものと、透明の素材で出来ていて、外側から

計量スプーン

日本においては香川綾によって考案された。すり切りで大さじが15ミリリットル、小さじが5ミリリットル、茶さじが2.5ミリリットルと標準化されている。料理のレシピでは、「大さじ2(杯)」「小さじ2分の1」のように体積の単位として用いられている。 「計量スプーン」と言った場合は計量のために用いるスプーンのことであるが、元々は大さじはテーブルスプーン(Tablespoon、

ワイル計量

metrics、ドイツ系アメリカ人数学者ヘルマン・ワイルに由来)とは、アインシュタイン方程式の「静的」で「軸対称」な解の総称である。カー・ニューマン計量に分類される三つの有名な解、すなわちシュワルツシルト計量、非極限的ライスナー・ノルドシュトロム計量、極限的ライスナー・ノルドシュトロム計量がワイル型計量と言える。 ワイル計量に分類される解は次の一般式を持つ。

統計量

統計量、例えば100人の身長の平均は観測できる。また母数と対応する統計量(例の場合には母集団平均身長と100人の平均身長)との差(推定量の偏り)もランダム変数であるが、これは観測できるものではないから、統計量ではない。 統計量は、使用する目的に応じた名が付けられることがある。 要約統計量(記述統計量):