値とは? わかりやすく解説

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あたい〔あたひ〕【価/値】

読み方:あたい

価格値段また、代価。「商品に—をつける」

質屋の使の…尋ね来(こ)ん折には—を取らすべきに」〈鴎外舞姫

物の値打ち価値。「一顧の—もない」

(値)数学で、文字や式・関数などがとる数値。「比の—」


ち【値】

読み方:ち

[音](漢) [訓]ね あたい

学習漢字6年

[一]〈チ〉

物のねうち。「価値

数の大きさ。「極値数値同値絶対値偏差値

出あう。「値遇

[二]〈ね〉「値段高値安値


ね【値/直】

読み方:ね

物が売買されるときの金額値段。あたい。価格。「土地の—が上がる」「—をつける」

物の値うち。価値。「父親としての—を上げる」


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/07 04:03 UTC 版)

(あたい、ね、ち)




「値」の続きの解説一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/06 04:13 UTC 版)

構図」の記事における「値」の解説

明るさ暗さビジュアルアート価値として知られている。値は、光がどのように物体から反射するのか、そしてどのように見えるのかを表す。反射される光が多いほど、値が高くなる。白は最高または最低の値であり、黒は最低または最低の値です。色にも値がある。たとえば、黄色は高い値を、青と赤は低い値を表しますカラフルなシーン白黒写真を撮る場合残されているのは値だけである。特に絵画ドローイングにおけるデザインのこの重要な要素は、アーティストが値のコントラスト通して光の錯覚作成することを可能にする。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/30 11:12 UTC 版)

デデキント数」の記事における「値」の解説

0 ≤ n ≤ 8 に対す正確なデデキント数知られている。 2, 3, 6, 20, 168, 7581, 7828354, 2414682040998, 56130437228687557907788 (オンライン整数列大辞典数列 A000372) これらのうち最初の6個は Church (1940) によって与えられた。M(6)Ward (1946) によって計算された。M(7)Church (1965) と Berman & Köhler (1976) により、M(8) は Wiedemann (1991) により計算された。 n が偶数ならば M(n)偶数なければならない5番目のデデキント数 M(5) = 7581 の計算により、ガレット・バーコフ(英語版)の予想「(n = 1除き)M(n) は必ず (2n − 1)(2n − 2) で割り切れる」は反証された。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 07:18 UTC 版)

電気素量」の記事における「値」の解説

電気素量国際単位系(SI)による値は、正確に e = 1.602   176   634 × 1019   C {\displaystyle e=1.602~176~634\times 10^{-19}\ {\text{C}}} である。 2019年5月20日発効した現行のSIにおいて、電気素量SI定義する定義定数一つである。現行のSIでは、定義定数の値を不確かさなく固定することによってSI定義しているため、電気素量の値には不確かさがない。 「SI基本単位の再定義 (2019年)」も参照 SIとは異なガウス単位系もしくは静電単位系での値は e = 4.803   204   673 ( 30 ) × 1010   esu {\displaystyle e=4.803~204~673(30)\times 10^{-10}\ {\text{esu}}} である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 02:41 UTC 版)

ボルツマン定数」の記事における「値」の解説

2019年5月20日施行されSIの定義で、ボルツマン定数の値は正確に k = 1.380649×1023 J K−1 となった。これはメートルの定義に光速用いられることにより、光速正確に 299792458 m/s となったことと同じである。 電子ボルト表示した値は、 k = 8.617   333   262 … × 10 − 5   eV/K {\displaystyle {\begin{aligned}k&=8.617~333~262\dotsc \times 10^{-5}~{\text{eV/K}}\end{aligned}}} である。 また、ボルツマン定数プランク定数光速度換算した量は k / h = 2.083   661   912 … × 10 10   Hz   K − 1 k / h c = 69.503   480   04 …   m − 1   K − 1 {\displaystyle {\begin{aligned}k/h&=2.083~661~912\dotsc \times 10^{10}~{\text{Hz}}~{\text{K}}^{-1}\\k/hc&=69.503~480~04\dotsc ~{\text{m}}^{-1}~{\text{K}}^{-1}\end{aligned}}} である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 02:22 UTC 版)

擬ラピディティ」の記事における「値」の解説

代表的な値を以下に示す。 θ {\displaystyle \theta } η {\displaystyle \eta } θ {\displaystyle \theta } η {\displaystyle \eta } 0° ∞ 180° −∞ 0.1° 7.04 179.9° −7.04 0.5° 5.43 179.5° −5.43 1° 4.74 179° −4.74 2° 4.05 178° −4.05 5° 3.13 175° −3.13 10° 2.44 170° −2.44 20° 1.74 160° −1.74 30° 1.32 150° −1.32 45° 0.88 135° −0.88 60° 0.55 120° −0.55 80° 0.175 100° −0.175 90° 0 擬ラピディティは、 θ = 90° に対して奇関数である。すなわち、次の等式成り立つ。 η ( θ ) = − η ( 180 ∘ − θ ) {\displaystyle \eta (\theta )=-\eta (180^{\circ }-\theta )}

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 07:54 UTC 版)

電子質量」の記事における「値」の解説

電子質量SI単位キログラムによる値は m e = 9.109   383   7015 ( 28 ) × 1031   kg {\displaystyle m_{\text{e}}=9.109~383~7015(28)\times 10^{-31}\ {\text{kg}}} であり(2018 CODATA 推奨値)、統一原子質量単位記号: u、ダルトン記号: Da)による値は m e = 5.485   799   090   65 ( 16 ) × 10 − 4   u {\displaystyle m_{\text{e}}=5.485~799~090~65(16)\times 10^{-4}\ {\text{u}}} である(2018 CODATA 推奨値)。 電子静止エネルギーSI単位ジュールによる値は m e c 2 = 8.187   105   7769 ( 25 ) × 1014   J {\displaystyle m_{\text{e}}c^{2}=8.187~105~7769(25)\times 10^{-14}\ {\text{J}}} であり(2018 CODATA)、電子ボルトによる値は m e c 2 = 0.510   998   950   00 ( 15 )   MeV {\displaystyle m_{\text{e}}c^{2}=0.510~998~950~00(15)\ {\text{MeV}}} である(2018 CODATA)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 06:08 UTC 版)

統一原子質量単位」の記事における「値」の解説

2019年までは、ダルトンは、静止して基底状態にある自由な炭素12 (12C) 原子質量1/12定義されていた。現在では、静止して基底状態にある自由な炭素12 (12C) 原子質量1/12等しいとされている。 定義より、厳密に m(12C) = 12 u = 12 Da である。 12C原子は、12C原子核とそれを取り巻く6個の電子からなる電子質量原子核質量よりもずっと小さい。炭素12質量数陽子数と中性子数の合計)は12なので、したがって核子陽子中性子)および1H原子質量はほぼ 1 u である。ただし実際わずかに重く mp = 1.0073 u mn = 1.0087 u および m(1H) = 1.0078 u である。これは、自由な核子が高い核エネルギー質量の形で持っているからである。しかしこの程度の差異誤差として許容するなら、質量数 A の原子質量はおよそ A u であるといえる天然存在する核種であれば概して A ≲ 12 のとき m > A u A12 のとき m ∼ A u 12 ≲ A ≲ 210 のとき m < A u 220 ≲ A のとき m> A u である。 ダルトンの定義は、「12 g の炭素12の物質量」とされていたモルの以前の定義の裏返しになっており、 1 g ≒ {NA} u = 6.02214076×1023 u (2018CODATA) である。つまり、ある分子等の質量をダルトンで表した数値は、その分子からなる純物質 1 mol(正確に アボガドロ数(6.02214076×1023)個の分子)の質量をグラムで表した数値とほぼ等しい(2019年のSI基本単位の再定義より以前は正確に等しかった)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/27 14:12 UTC 版)

Termcap」の記事における「値」の解説

記述は1個以上のケーパビリティを含む。ケーパビリティ慣習的な名前を持ち真偽型、数値型文字列型いずれかになる。各ケーパビリティ既定の型はなく、次のように構文によって判断される文字列型ケーパビリティは名前と値の間に「=」を含む 数値型ケーパビリティは名前と値の間に「#」を含む 真偽ケーパビリティは値を持たない指定されたものがtrueになる) termcapを使うアプリケーションはよく使われるケーパビリティ特定の型であることを前提にしており、ケーパビリティ前提通りの型でないと失敗するライブラリ関数使って値を取得する

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 18:40 UTC 版)

ベルヌーイ数」の記事における「値」の解説

以下は、定義の漸化式用いて、第 29 項までのベルヌーイ数分子分母算出した結果である。また、オンライン整数列大辞典には10000項までの分母分子それぞれ掲載されている。 分母オンライン整数列大辞典数列 A027642 リスト 分子オンライン整数列大辞典数列 A027641 リスト n分子分母n分子分母n分子分母0 1 1 10 5 66 20174 611 330 1 −1 2 11 0 — 21 02 1 6 12 −691 2 730 22 854 513 138 3 013 023 0 — 4 −1 30 14 7 6 24236 364 091 2 730 5 015 025 06 1 42 16 −3 617 510 26 8 553 103 6 7 017 027 0 — 8 −1 30 18 43 867 798 2823 749 461 029 870 9 019 029 0ベルヌーイ数漸化式は、上記関数 f(x) = x/ex − 1 の逆数テイラー展開し、その 2 つの積が 1 になることから導出できる。その漸化式厳密な計算には有用であるが、n が大きくなる途中の式の値が非常に大きくなるため、浮動小数点数使って計算する場合精度著しく悪くなる計算として知られている。 奇数番目のベルヌーイ数B1 以外はすべて 0 であり、偶数番目は B0除いて正の数と負の数交互に並ぶ。 ベルヌーイ数第 3 項以降奇数項が 0 となることは、 x/ex − 1 +1/2 x が偶関数であることから証明できる

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/14 08:30 UTC 版)

キーワード (Java)」の記事における「値」の解説

以下はキーワードと同様に扱われるが、定義では論理値リテラル、またはnullリテラルというリテラルである。 true, false論理値を表すリテラル。 nullnull型という特殊な型のリテラルNull参照

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 07:14 UTC 版)

リーマンのクシー関数」の記事における「値」の解説

偶数対す一般式は ξ ( 2 n ) = ( − 1 ) n + 1 1 ( 2 n ) ! B 2 n 2 2 n − 1 π n ( 2 n 2 − n ) ( n − 1 ) ! {\displaystyle \xi (2n)=(-1)^{n+1}{\frac {1}{(2n)!}}B_{2n}2^{2n-1}\pi ^{n}(2n^{2}-n)(n-1)!} である、ただし Bn は n 番目のベルヌーイ数を表す。例えば ξ ( 2 ) = π 6 {\displaystyle \xi (2)={\pi \over 6}} である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 02:22 UTC 版)

万有引力定数」の記事における「値」の解説

万有引力定数2018年CODATA推奨値は G = 6.67430(15)×1011 m3 kg1 s−2 である。括弧内の数値表され最後単位とした数値標準不確かさを表す。上記定数は、質量 1 kg2つ質点が 1 m 離れた時の引力単位ニュートン (N)表した値と等しく、非常に小さい値である。たとえばそれぞれの重心互いに 1 m 離れた1トン (=1000 kg) の物体引き合う力は約 6.7×10−5 N であり、地球上で おおよそ 6.8 mg質量物体に働く重力等しい。 また、万有引力定数ディラック定数真空中の光速換算した量は G/ħc = 6.70883(15)×1039 (GeV/c2)−2 である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/02/16 07:38 UTC 版)

ネックレス多項式」の記事における「値」の解説

M (α, 1) = α M (α, 2) = (α2 − α)/2 M (α, 3) = (α3 − α)/3 M (α, 4) = (α4 − α2)/4 M (α, 5) = (α5 − α)/5 M (α, 6) = (α6 − α3 − α2 + α)/6 M (α, pn) = (αpn − αpn − 1)/pn, ただし p は素数。 (i, j ) を i と j の最大公約数、[i, j ] を i と j の最小公倍数として、

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:00 UTC 版)

ボーア磁子」の記事における「値」の解説

国際単位系における値は μB = 9.2740100783(281024 J T−1 である(2018 CODATA推奨値)。なお、単位A m2 と表すこともできる電子ボルト用いて表せば μB = 5.7883818060(17)×10−5 eV T−1 となる(2018 CODATA推奨値)。 ガウス単位系における値は μB=9.274×1021 erg Oe−1 である。 古典的な回転する帯電体による磁気モーメントは、角運動量半分電荷質量比をかけたものである。ボーア磁子は、ボーアの原子模型において、基底状態にある電子軌道角運動量による磁気モーメント等しい。基底状態軌道角運動量換算プランク定数 ħ に等しいため、電気素量 e と電子質量 me を用いて μB =eℏ/2me となる。なお、ガウス単位系では電流磁気の関係付け方異なるため、光速度 c の因子入って μB =eℏ/2mec となる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 12:59 UTC 版)

イングルハート-ウェルゼル文化地図」の記事における「値」の解説

イングルハートとウェルゼルによる世界価値観調査データ分析は、世界には異文化間の変動2つ主要な側面があると主張している。 x軸生存値と自己表現y軸従来の値と経年的合理的な値。 このマップは、x軸生存値と自己表現値)およびy軸従来の値と経年的合理的値)にマップされた2つの値のスコア基づいて国が配置されグラフである。 マップは、社会がこれらの2つ次元のどこにあるかを示している。国のクラスターは、地理的な近さではなく、共通の価値観反映している。 伝統的な価値観は、宗教親子関係権威への敬意絶対的な基準伝統的な家族価値観重要性強調している。これらの価値観受け入れ人々は、離婚中絶安楽死自殺拒否する。これらの価値観受け入れ社会は、高いレベル国家的誇り国家主義的な展望持っている世俗的な合理的な価値観は、伝統的な価値観とは反対好み持っている。これらの価値観受け入れ社会は、宗教伝統的な家族価値観権威をあまり重視していない。離婚中絶安楽死自殺比較容認できる見られている。 伝統的価値から世俗的合理的価値への移行は、エンゲルブレクトとナイグレンによって「本質的に社会における行動権威関係の基礎としての宗教迷信科学官僚主義への置き換え」として説明されている。 生存価値は、経済的および物理的セキュリティ重点置いている。 それらは、比較民族中心見通し低レベル信頼寛容関連している。 自己表現価値観は、主観的な幸福自己表現生活の質優先する。 これらの価値観受け入れ社会でより一般的ないくつかの価値観には、環境保護外国人ゲイレズビアン寛容高まり男女平等経済的および政治的生活における意思決定への参加要求高まり自律性中央当局からの自由)、対人信頼含まれる政治的節度、そして子育て価値観ハードワーク強調から想像力寛容へのシフト生存から自己表現への移行は、民主主義価値観受け入れるだけでなく、産業社会から脱工業化社会への移行表している。

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出典:『Wiktionary』 (2021/10/24 01:39 UTC 版)

発音(?)

名詞

  1. あたい計算結果となる数。

サ変動詞

  1. あたい)ある行為当然である。それだけ価値がある相当する
    • 驚くにする

活用

熟語


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「 値」の例文・使い方・用例・文例

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