主要な業績とは? わかりやすく解説

主要な業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/03 04:06 UTC 版)

モーリス・アブラヴァネル」の記事における「主要な業績」の解説

アブラヴァネルの有名な録音としては、マーラー交響曲全集チャイコフスキー交響曲全集ヴォーン・ウィリアムズ宗教曲ベルリオーズレクイエムサティオネゲルヴァレーズ管弦楽曲などが挙げられるスコア対する深い洞察力から、長大難解な作品においても、聞きどころ聞かせどころをよく心得て作品作曲家本質的特徴明快に描き出す指揮者であったルロイ・アンダーソンのようないわゆるライト・クラシックも得意とした。

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主要な業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 16:06 UTC 版)

ベルンハルト・リーマン」の記事における「主要な業績」の解説

複素解析分野オーギュスタン=ルイ・コーシー独力で研究していたが、リーマン1851年学位論文コーシー=リーマンの微分方程式複素関数の定義として(コーシー複素関数一種として定義し単性関数呼んでいた)、さらに写像リーマン面など新たな成果組み込むことで複素解析基礎づけと共に理論的な発展をさせることになった1854年教授資格講演幾何学基礎にある仮説について」では、初め多様体概念導入してリーマン幾何学確立した。これは後にアルベルト・アインシュタインによって一般相対性理論応用されている。 リーマン当時数学者によって高く評価されたのは、学位論文続編となる1857年論文アーベル関数理論」によるところが大きい。この論文で、彼は楕円関数論での未解決問題であったヤコービ逆問題解決しアーベル関数論完成させた。リーマン楕円型偏微分方程式によるモジュライ理論研究先駆者となり、双有理同値ヤコビ多様体テータ関数論などの研究その後代数幾何学研究端緒となった三角級数による表現に関する論文では、リーマン積分概念提示することで、実解析基礎づけに寄与した数論については1859年論文与えられた数より小さい素数の個数について」が唯一の論文であるが、彼の複素解析方法一つ応用である。ゼータ関数についてのリーマン予想述べ解析的整数論の重要論文一つとなった。この予想21世紀になって重要な未解決問題一つとなっている。 リーマン自身自分数学理論物理学応用したい考えていたが、彼は準備していた研究生前公表するには至らなかった。

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主要な業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/25 01:09 UTC 版)

アーチボルド・セイス」の記事における「主要な業績」の解説

セイス業績多方面にわたる。 師のミュラー一線退いた後にセイス代理教授として比較文献学教え言語学に関する著書がある。 The Principle of Comparative Philology. London: Trübner & co. (1874). https://archive.org/details/principlescompa02saycgoog Introduction to the Science of Language. 1. London. (1880). https://archive.org/details/introductiontos03saycgoog 第2巻 セイスアッシリア語アッカド語)の権威であり、アッシリア語文法書教科書著した。 An Assyrian Grammar for Comparative Purposes. London: Trübner & co. (1872). https://archive.org/details/anassyriangramm00saycgoog An Elementary Grammar with Full Syllabary and Progressing Reading Book of the Assyrian Language in the Cueniform Type. London: Samuel Bagster and sons. (1875). https://archive.org/details/elementarygramma00saycrich Lectures upon the Assyrian Language and Syllabary. London: Samuel Bagster and sons. (1877). https://archive.org/details/lecturesuponassy00saycrich 1874年バビロニア天文学占星術に関する粘土板翻訳発表した。 “The Astronomy and Astrology of the Babylonians, with translations of the tablets relating to these subjects”. Transactions of the Society of Biblical Archaeology 3: 145-339. (1874). https://archive.org/stream/transactions03soci#page/144/mode/2up. エラム語楔形文字解読にも貢献があった。 “The Languages of the Cuneiform Inscriptions of Elam and Media”. Transactions of the Society of Biblical Archaeology 3: 465-485. (1874). https://archive.org/stream/transactions03soci#page/464/mode/2up. バビロニアエジプト碑文宗教に関する講演書物にまとめられている。 Lectures on the Origin and Growth of the Religion as illustrated by the religion of the Ancient Babylonians. London: Williams and Norgate. (1887). https://archive.org/details/lecturesontheori00saycuoft (題はマックス・ミュラー講演由来する) The Religions of Ancient Egypt and Babylonia. Edinburgh: T. & T. Clark. (1902). https://archive.org/details/religionsofancie00saycuoft The Archaeology of the Cuneiform Inscriptions. London: Society for Promoting Christian Knowledge. (1908). https://archive.org/details/archaeologyofcun00sayc セイス1880年発見されシロアム碑文最初解読発表した。この碑文ヘブライ語現存最古碑文ひとつとして名高い。 The Ancient Hebrew Inscription Discovered at the Pool of Siloam in Jerusalem. London. (1881) 聖書考古学関係の著書も多い。 The Early History of the Hebrews. London: Rivingtons. (1897). https://archive.org/details/earlyhistoryofhe00saycuoft Early Israel and the Surrounding Nations. London: Service & Paton. (1899). https://archive.org/details/earlyisraelsurro00sayc セイスウラルトゥ語翻訳1882年発表した。 “The Cuneiform Inscriptions of Van, deciphered and translated”. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, New Series 14 (4): 377-732. (1882). JSTOR 25196936.

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主要な業績

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コーレン・キャンベル」の記事における「主要な業績」の解説

ワンステッドハウス (英語版) (エセックス、1713/4-20年):ウィトルウィウス・ブリタニクス第1巻で最も影響力のあるデザインは、エセックスにある銀行家リチャード・チャイルド卿 (Richard Child1680年-1750年) (英語版) の豪華なワンステッドハウスのための二つデザイン案で、同著が出版されたとき既に第2案が進行中であった。 (キャンベルはワンステッドハウスがイギリス初の古典的ポルティコ有していたと主張したが、おそらくその栄誉ハンプシャーヴァイン (16世紀カントリーハウス) (英語版) に属する。) バーリントンハウス (ロンドン1717年):第3バーリントン伯爵リチャード・ボイルのために正面玄関正門改修された。(1868年改修時に正門撤去された。) スタウアヘッド (英語版) (ウィルトシャー、1721-24年):ロンドン拠点を置く銀行家ヘンリー・ホーア (Henry Hoare) の居宅として作られた。ウィング18世紀になって追加されキャンベルポルティコ彼のデザインであったにもかかわらず1841年まで作られなかった。湖周辺有名なランドスケープ庭園邸宅からやや離れており、キャンベル没後ヘンリー・フリッツクロフト (Henry Flitcroft1697年-1769年) とランスロット・ブラウン (Lancelot Brown1716年-1783年) により作られた。 ペンブルックハウス (英語版) (ホワイトホール1723年):イニゴー・ジョーンズによるウィルトンハウス (英語版) の相続人第9代ペンブルック伯爵ヘンリー・ハーバート (Henry Herbert, 9th Earl of Pembroke1693年-1749年) (英語版) により1723年ロンドン中心部建てられた。1757年改築され1913年取り壊された。ハーバート卿は後のジョージ2世ミストレスであったヘンリエッタ・ハワード (Henrietta Howard, Countess of Suffolk1689年-1767年) (英語版) がトゥイッケナム建てた同様のデザインのマーブル・ヒルハウス (Marble Hill House) (英語版) に刺激受けた。マーブル・ヒルハウス (左のイラスト) は5つベイ (bay梁間) を持つパッラーディオ建築によるヴィラで、中央のペディメント盛り上がった基礎部分持ち遮断テムズ川に下る芝生植えられテラス備えていて、初期イギリス式庭園特徴を示すものであった。 ホートンホール (英語版) (ノーフォーク1722年):ホイッグ党首相だったロバート・ウォルポール (1676年-1745年) により建てられた。キャンベルはここで、八角形ドームを持つ天幕作ったギブス (James Gibbs1682年-1754年) (英語版) と内装デザインをしたウィリアム・ケント (1685年-1748年) の役割交代した。 メレワース城 (英語版) (ケント、1722-25年):キャンベルによる最もはっきりとしたパッラーディオ様式による設計で、ヴィラ・アルメリコ・カプラ基本としている。ランタンに繋がる24本の煙突通っている、円柱には支えられていないドーム型屋根を持つ。 ウェイヴァリー大修道院 (英語版) (サリー、1723-25年):ジョン・エズラビー (John Aislabie1670年-1742年) (英語版) により大改修が行われた。 コンプトン・プレイス (英語版) (イーストボーン1726年):初代ウィルミントン伯爵スペンサー・コンプトン (1674年-1743年) により南正面内装大改修が行われた。

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主要な業績

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ペーター・グリューンベルク」の記事における「主要な業績」の解説

1986年に反平行な交換結合をする強磁性体層を発見した。それらの層は薄い非磁性体の層で分けられている。1988年には巨大磁気抵抗効果 (GMR) を発見した。この効果によって多層膜は結合できる。またGMR同時期かつ独立アルベール・フェールによってパリ第11大学発見されている。これは現代ハードディスク読み取りヘッドとして広く使われてきた。GMRその他の応用として不揮発磁気抵抗メモリ (MRAM) がある。2006年ヨーロッパ特許事務所ヨーロッパ委員会1988年を“大学研究所”の部門ヨーロッパ発明者の年と名づけた。

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主要な業績

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カムラン・ヴァッファ」の記事における「主要な業績」の解説

アンドリュー・ストロミンガーとともにブラックホールのエントロピー表式超弦理論におけるソリトンであるDブレーン用いて統計力学的に導出した。 Gopakumarとともに3次元Calabi-Yau多様体とGromov-Witten不変量についての研究。 Seiberg-Witten prepotentialをCalabi-Yau多様体の Gromov-Witten不変量によって定義した。これはMirror対称性予想にも貢献したロベルト・ダイクラーフとともにDijkgraaf-Vafa理論提唱した

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主要な業績

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田中孝幸」の記事における「主要な業績」の解説

現存する日本最古女性誌である「婦人画報」(ハースト婦人画報社)にて「東京百花2018」を巻頭連載2018年4月号~2019年3月号)、2018年12月号では、丹下健三設計の「東京カテドラル聖マリア大聖堂」にて、同教会十字型トップライトから降り注ぐやわらかな光の中に立つクリスマスツリー制作し、同誌に掲載された。 谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」にあるように、日本文化深く根差してきた「光と陰」をメインテーマに、「陰陽花:One breath of flowers in the yin and yang」(2018年10月19日-10月28日)を代官山TENOHAを舞台制作展示した日常誰もが使う生活家電に、咲き誇る草花組み合わせ無機質な人工物生命躍動伝え植物とのコントラスト着想した「Debut -Beauty in Life-」(2016年3月1日-4月5日)を、蔦屋家電とのコラボレーションにより制作展示した京都・大本山建仁寺塔頭両足院開催された「MODERN KYOTO CERAMIC 2015」(2015年11月1日-11月3日)において、陶芸家大森準平)と協働し作品発表。共通テーマである「琳派」を主題に、尾形光琳作品にある空虚感真空世界観表現した。また同じく京都にて「太秦江戸酒場《UZUMASA EDO SAKABA》(東映太秦撮影所)」(2016年8月27日-8月28日)における、映像デザイナーEDP graphic works)、水墨画家吉田翔)、書道家岡西佑奈)、音楽家JEMAPUR)、樂焼作家小川裕嗣)とのコラボレーションによるインスタレーション展示行ったダイワハウス工業株式会社予防医学石川善樹と共に都市ストレス軽減する家「が家」を企画開発した2019年1月)。建築付随としての植栽ではなく住宅のコアコンセプトを担う「構成要素」を活用した空間デザインを担う。予防医学観点取り入れ、「都市ストレスの解消」を基準に、まるで森の中で暮らしているかのように感じ空間設え設計した安定した生活を維持するために、外部環境遮断する形で進化してきた都市生活環境が、光の明暗音の強弱といった自然本来の「変化」人間の生活から取り除いてしまい、生活が自然からかい離しすぎたために、結果として利便性引き換え心身負荷をかけていると分析した人間生き物としてのバイオリズム則った暮らし方ができる家を訴求するため、自然界に必ずある光と影、明暗感じられる住まい空間をデザイン・プロデュースした。

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主要な業績

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ジューン・アルメイダ」の記事における「主要な業績」の解説

書籍To Catch a Virus』(2013年)の共同執筆ジョン・ブースJohn Booss)とマリリン・J・オーガストMarilyn J. August)は、「電子顕微鏡ウイルスの臨床診断作業clinical diagnostic virology work[訳語疑問点])へ適合させる上でアルメイダがいかに重要な役割果たしたか」説明している:209ウイルス学における電子顕微鏡応用はその端緒となる「[電子顕微鏡EI)]により観察可能なウイルス特異的抗体(virus-specific antibody[訳語疑問点])を用いたウイルス凝集原理principle aggregation[訳語疑問点])の証明」(1941年以降、およそ20年後にアルメイダとアンソニー・ウォーターソン(聖トーマス病院医療微生物学部長)が研究発表するまで、ほとんど進捗見ていない。1963年アルメイダ免疫電子顕微鏡法英語版)(IEM電顕法)の技術開拓し抗体によるウイルス凝集利用して描像改善した1960年代アルメイダとウォーターソンがウイルスの画像化ネガティブ染色英語版)という技術的に容易な手法導入して作業迅速化を図ると、ウイルスの詳細な形態について素晴らし観測結果もたらされ電顕法は革命的に変化する:2081966年アルメイダはこの新技術用いるとデーヴィッド・タイレル(英語版)と協力して新種ヒト呼吸器疾患ウイルス」(previously uncharacterised human respiratory viruses)のグループ特定した:96:209タイレルウィルトシャー州ソールズベリー置かれた旧感冒研究所所長であり、この新種グループを「コロナウイルス」と命名するSARSコロナウイルスおよび世界的流行引き起こしたSARS-CoV2は、これに分類される:961967年アルメイダ電子顕微鏡凝集法(the IEM aggregation method[訳語疑問点])を使用し初め風疹ウイルス視覚化成功した

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江渡浩一郎」の記事における「主要な業績」の解説

1996年岩井俊雄坂本龍一によるコンサートMusic Plays Images × Images Play Music』にて、『RemotePiano』と題したパフォーマンス披露したが、両名翌年アルス・エレクトロニカインタラクティブアート部門のゴールデン・ニカ賞を受賞したまた、同じく1996年には、「sensorium」の一員としてWebサーバ地理的な位置を基にインターネット接続経路可視化する『WebHopper』の開発参画し、sensoriumは翌年アルス・エレクトロニカ.NET部門のゴールデン・ニカ賞を受賞するとともにJavaに関する技術応用表現大賞にて表現部門準大賞受賞している。1998年インターネット経由入力されメロディー展示会場の来訪者指示した音のコマンドに基づきロボット演奏しながら動き回りロボット同士衝突する互い音の情報交換する『SoundCreatures』を発表し翌年アルス・エレクトロニカインタラクティブアート部門栄誉賞授与された。また、ユーザー参加研究世界実現目的として、「ニコニコ学会β」の起ち上げにも参画した。ニコニコ学会βでは実行委員会委員長就任したが、こちらの学会翌年アルス・エレクトロニカでデジタルコミュニティー部門栄誉賞受賞している。また、江渡がニコニコ学会βプロデューサー的な役割果たしたことから、産業技術総合研究所に対して2012年度グッドデザイン・ベスト100授与された。 研究者としては、メディアアート共創プラットフォームについての研究取り組んでいる。特に「利用者参画によるサービス構築運用」を主題とした研究携わっている。具体的には、インターネット上集合知に関する研究や、メーリングリストウィキ組み合わせた『qwikWeb』の開発などに取り組んでいる。なお、二宮正士木浦卓治らと共同執筆した論文WWW圃場画像獲得システム」を『植物工場学会誌』に発表したが、この論文日本植物工場学会論文賞受賞している。学術団体としては、情報処理学会日本ソフトウェア科学会などに所属している。

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主要な業績

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リチャード・マーヴィン・ヘア」の記事における「主要な業績」の解説

ヘア研究業績倫理学研究応用倫理学研究がある。ここでは時系列沿ってヘア論文示している。 The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press. 1952.ヘア著、小泉仰大久保正健訳『道徳言語勁草書房1982年 Freedom and Reason. Oxford: Oxford University Press. 1963.ヘア著、山内友三郎訳『自由と理性理想社1982年 Moral Thinking. Oxford: Clarendon. 1981.ヘア著、内井惣七山内友三郎監訳道徳的に考えること レベル方法要点勁草書房1994年 Essays in Ethical Theory. Oxford: Clarendon Press. 1989. Essays on Bioethics. Oxford: Clarendon Press. 1996. Essays on Political Morality. Oxford: Clarendon Press. 1998. Essays on Religion and Education. Oxford: Clarendon Press and Oxford University Press. 1998. 典拠管理 BNF: cb12141806z (データ) CANTIC: a11531150 GND: 118545949 ISNI: 0000 0001 0886 3925 LCCN: n50022350 NDL: 00442459 NKC: js20020617005 NLG: 82422 NLK: KAC201724335 NTA: 068956371 SELIBR: 317454 SNAC: w6qh2zrq SUDOC: 029887437 VIAF: 34493286 WorldCat Identities: lccn-n50022350

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主要な業績

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ジョン・エリック・シドニー・トンプソン」の記事における「主要な業績」の解説

1905年ジョゼフ・グッドマンマヤ長期暦西洋の暦の対応を示した。この説は批判されてしばらく忘れられていたが、1926年にフアン・マルティネス・エルナンデスが復活させた。エリック・トンプソン基本的にグッドマンの説を正しいものと認め日付3日だけ修正した。この対応はグッドマンマルティネストンプソンの3人の頭文字取ってGMT対照法呼ばれ現在の定説となっている。また、日付前に向かって数えるか後ろ向かって数えるかを決定する記号発見したトンプソンチチェン・イッツァ戦士の神殿復元したマヤ文字に関する代表的な著書1950年の『マヤ神聖文字入門』がある。 1962年の『マヤ神聖文字カタログ』では862字(ただしわずかな異形分けているので、実際の数はもっと少なくなる)を網羅しており、マヤ文字集大成として、マヤ文字研究者典拠を示すためにトンプソン番号使用している。

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