初期の研究とは? わかりやすく解説

初期の研究

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 08:24 UTC 版)

スカイラブ計画」の記事における「初期の研究」の解説

1959年ブラウンアメリカ陸軍弾道ミサイル局開発実行部長として、陸軍彼のホライゾン計画 (Project Horizon) の最終案提出した。同計画最終目標人間を月に送ることであり、これは間もなく当時設置急がれていたNASA引き継がれた。月飛行計画尽力する一方でブラウンホライゾンの上段を使用して軌道実験室建設する計画についても詳細詰め:23、これが後にスカイラブ構想として使用されることになった:9。1960年代初頭には、NASA中枢部のいくつかの部門ではさまざまな宇宙ステーション方式検討されていた。研究ではサターン5型を使用して拠点打ち上げその後飛行士乗せたアポロ司令・機械船:10サターンIB打ち上げるか、あるいはタイタンIIジェミニ宇宙船:14打ち上げる方式多くの者に注目されており、貨物物資が必要とされない場合においては後者のほうがはるかに経費少なくてすんだ。提案中には2人か3人が滞在するアポロ基本したものや、4人が滞在しジェミニによって補給される小さな円筒」形のものから、約5年稼働期間で24人が滞在し回転して重力発生させる巨大なものまでが含まれていた:1314サターン5型の第三段S-IVB有人実験室として使用する研究案は、1962年ダグラス・エアクラフト社によって文書化された。

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初期の研究

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カウンターシェーディング」の記事における「初期の研究」の解説

イギリス動物学者エドワード・ポールトンは、昆虫多くカウンターシェーディングがあることを発見したオオムラサキ Apatura irisシャクガ科 Opisthograptis luteolata の幼虫オオシモフリエダシャク Biston betularia幼虫である。とはいえポールトン自身カウンターシェーディングという用語は使わず、またこの現象広く見られることも示してはいなかった。その後ポールトンは1890年に『動物色彩英語版)』を出版するアメリカ合衆国芸術家アボット・セイヤー早くからカウンターシェーディングについての研究著作行ってきた。このためこの現象はセイヤーの法則呼ばれることもある。1909年出版された『動物界隠蔽色英語版)』では、写真図版用いてカウンターシェーディング記述正しいものの、すべての動物カウンターシェーディングあるかのような誤った主張をしていた。その一節引用すると: Animals are painted by Nature darkest on those parts which tend to be most lighted by the sky's light, and vice versa. ... the fact that a vast majority of creatures of the whole animal kingdom wear this gradation, developed to an exquisitely minute degree, and are famous for being hard to see in their homes, speaks for itself.(動物自然の摂理によって、空の光に最も照らされるところが最も暗く彩られる。その逆もしかりである。 ... 事実として、動物界生物大方が、この細部に至るまで見事に成され濃淡を身にまとい、また、住処帰れば見つけがたくなるというのは、言わずもがなである。) — Thayer、Thayer, 1909. pp 14–15. セイヤーは多数実例観察し描き残した。ルナ・モス Actias luna幼虫がその一例で、天地逆さまになって餌を取るという習性持っているので、カウンターシェーディング効果平面的に見える。あるいは人為的に裏返してやると、反転したカウンターシェーディング日光が合わさり影が濃くなって、結果的にくっきり見えるようになる。セイヤーは1902年に、軍艦(潜水艦戦闘艦両方を含む)へのカウンターシェーディング利用した塗装特許をとり、アメリカ海軍売り込んだが、採択されことはなかった。 ヒュー・コットは1940年に『動物の適応色(英語版)』を著しその中でカウンターシェーディング実例多数示している。その言説はセイヤーに倣いつつも、事実上すべての動物カウンターシェーディングにより迷彩施されている、という彼の勇み足窘めている。 "He says 'All patterns and colors whatsoever of all animals that ever prey or are preyed upon are under certain normal circumstances obliterative.'"(「セイヤー曰く狩った狩られたりを繰り返すあらゆる動物すべての模様と色は、ある種標準的な環境でなら目立たなくなる。」) — Cott、Cott, 1940 コットはこれを "Thayer straining the theory to a fantastic extreme" (「セイヤーは極端に空想的なほどにこの理論濫用しすぎる」)と評している。 セイヤーもコット著作中に、白い背景前に立つカウンターシェーディングがない白いニワトリ写真混ぜている。これがどういう意味かというと、セイヤー的には「背景が何であっても目立たなくなりようがない単色物体」("a monochrome object can not be 'obliterated', no matter what its background")、コット的には「色が似ているというだけでは身を隠すには至らない」("Colour resemblance alone is not sufficient to afford concealment")ということである。これについてコットはこう説明する: Contrary to what might have been expected by any one lacking in artistic perception, the bird appears highly conspicuous, the back looking lighter, and the breast darker, than the background, although in actual fact, back, background and breast are all pure white.(芸術的理解欠け人々考えるようなことに反しているが、というものは非常に目立つものだ。背景に対して、背は明るく胸は暗く見える。背も胸も背景もみんな真っ白だというのにだ。) — Cott、Cott, 1940. p. 35.

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ピーター・メダワー」の記事における「初期の研究」の解説

メダワーは1915年2月28日イギリス人母親レバノン人の父親の間にリオデジャネイロ市生まれた。彼は、第二次世界大戦中皮膚移植研究から移植研究始めた

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アレン・ニューウェル」の記事における「初期の研究」の解説

1949年スタンフォード大学学士号取得プリンストン大学進学し1949年から1950年にかけて数学学んだゲーム理論という新たな領域にも出会い自分が「純粋数学よりも実験理論結合領域を好む」(サイモンということ見出したその後プリンストンからサンタモニカランド研究所移り、「空軍ロジスティック問題研究していたグループ」(サイモン)に参加した。ここでジョゼフ・クラスカル(英語版)に出会い2つ理論生み出した。それは組織理論モデル (A Model for Organization Theory) と組織理論公式化された精密な概念 (Formulating Precise Concepts in Organization Theory) である。その後カーネギーメロン大学(の現在ではテッパー・スクール・オブ・ビジネス呼ばれているビジネススクール部門)でハーバート・サイモン師事し博士号取得その後、ニューウェルは「小集団における意思決定に関する実験設計指導転じた」(サイモン)。しかし、彼は小集団の実験では正確で満足できる結果得られないではないか考えた。そこで彼はランド研究所仲間である John KennedyBob ChapmanBill Bielと共に Air Force Early Warning Station で「組織的処理の詳細研究するための」大規模なシミュレーション計画し1952年空軍から資金提供された(サイモン)。この実験では、隊員間の相互やり取りやレーダースクリーンの情報妨害飛行機などを入力情報として組織どのように意思決定情報を扱うかを調査した。この実験からニューウェルは組織活動本質情報処理であると確信した

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ロバート・バーンズ・ウッドワード」の記事における「初期の研究」の解説

1940年代ウッドワード最初大きな業績は、天然物の構造決定における紫外分光法応用に関する一連の論文である。同時にウッドワード多量実験データ収集し、後にウッドワード則呼ばれる一連の法則考え出した。この法則は、新規天然物質や非天然の合成分子の構造を探るのに応用することができる。新たに開発され機器分析技術目的かなった利用は、キャリア通じたウッドワード特徴であり、これらの機器分析技術それまで使われていた非常に退屈で長い化学的な構造決定法からの根本的な変化もたらした1944年彼のポスドク研究者であったウィリアム・デーリングと共にウッドワードマラリアの治療用いられるアルカロイドであるキニーネの合成発表した。この合成日本占領下の東南アジアから入手困難医薬化合物調達におけるブレイクスルーであると宣伝されたが、実際実用的なスケール適用するには長く面倒過ぎる合成法だった。にもかかわらず、この合成化学合成における画期的な出来事であった。この合成におけるウッドワード際立った洞察力は、ドイツ人化学者Paul Rabe1905年キノトキシン呼ばれるキニーネ前駆体キニーネ変換していることに気が付いたことだった。したがってキノトキシン実際にウッドワード合成した)を合成すればキニーネ辿り着くことが出来る。ウッドワードがこの業績達成した時、有機合成はまだ大部分試行錯誤のものであり、誰もこのような複雑な構造実際に組み立てることが出来るとは考えていなかった。ウッドワードは、有機化学合理的な科学にすることが出来ること、そして合成反応性および構造について確立した原理によって力を得られることを示した。この合成は、彼が取り組んだ一連のことのほか複雑でエレガントな合成の最初合成である。

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ハロルド・クロトー」の記事における「初期の研究」の解説

1961年クロトーシェフィールド大学から化学学位得て1964年には同大学から博士号得た彼の博士論文テーマは、光開裂によって生じフリーラジカルスペクトル共鳴に関する研究だった。 クロトー博士課程時代研究では、炭素リン二重結合結合した化合物初めての報告や、複数多重結合を持つ化合物研究へと繋がる亜酸化炭素研究など、論文になっていないものも多い。彼は有機化学への魅力から研究始めたが、分光学について学んだ頃から、量子力学にも興味抱き始めた博士号取得した後は、カナダ国立研究所2年間、分子分光学研究したその後ニュージャージー州ベル研究所量子化学取り組んだポスドク研究が終わると、1967年よりイギリス戻りサセックス大学教鞭をとることとなった1985年には教授になり、1991年から2001年には王立協会教授務めた

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テレパシー」の記事における「初期の研究」の解説

テレパシーという言葉名付け親でもあるケンブリッジ大学フレデリック・ウィリアム・ヘンリー・マイヤースは、1882年心霊現象研究協会設立し1888年までこの組織リーダーとしてテレパシー催眠術などの科学的調査行った日本では1910年から東京大学福来友吉博士によってテレパシー研究が行われた。1927年頃から近代的な超心理学研究ジョゼフ・バンクス・ラインによって始められその中でテレパシー実験行われた

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ラディア・パールマン」の記事における「初期の研究」の解説

MIT学部学生だったころ、MIT人工知能研究所LOGO研究室学んでいた。シーモア・パパート指導の下、LOGO言語小型版 TORTIS を開発1974年から76年まで、Turtle という教育用ロボットLOGOプログラミングすることを子どもに教え研究行い、最も幼い子は3歳半だった。そのため、幼児コンピュータプログラミング教育についてパイオニアとされることもある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 16:49 UTC 版)

シナ・チベット語族」の記事における「初期の研究」の解説

18世紀何人かの学者が、2つの古い文献を持つ言語であるチベット語ビルマ語の間に平行関係があることに注目した19世紀はじめにブライアン・ホートン・ホジソンらは北東インド高地東南アジア文字持たない言語も、チベット語ビルマ語と関係があることに注目した。「チベット・ビルマ語族」という語は、1856年にジェームズ・リチャードソン・ローガン(英語版)が使用したローガン1858年カレン語をこの語族追加したステン・コノウ編集したインド言語調査英語版)の第3巻イギリス領インド帝国話されるチベット・ビルマ語族諸言語含んでいる。 19世紀中頃から、「インドシナ」(Indo-Chinese)すなわち東南アジア言語4種類語族からなることがローガンらによって明らかにされた。すなわち、チベット・ビルマ語族タイ語族、モン・クメール語族マライ・ポリネシア語族である。1823年ユリウス・ハインリヒ・クラプロートは、ビルマ語チベット語中国語3つ基礎語彙一致するが、タイ語モン語ベトナム語はこれらとは大きく異なることに注目している。エルンスト・クーンはこれらの言語を「中国シャム語」と「チベット・ビルマ語」の2つ語派分けたアウグスト・コンラーディ1896年有名な分類においてこのグループインドシナ語族呼んだが、コンラーディはカレン語除外したインドシナ語族の名称は広く使われたが、コンラーディがベトナム語除いたことは議論呼んだ。フランツ・ニコラウス・フィンク(英語版)は1909年カレン語中国シャム語第3語派含めた。 ジャン・プシルスキは、アントワーヌ・メイエとマルセル・コーアン(英語版)による『世界言語』(Les langues du monde, 1924)の章題として「シナ・チベット語族」の名を初め使用した。プシルスキはコンラーディの2つ語派区別保ちチベット・ビルマ語派とシナ・ダイ語派)、ミャオ・ヤオ語族ダイ語派タイ・カダイ語族)に含めた

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初期の研究

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:22 UTC 版)

機械式テレビジョン」の記事における「初期の研究」の解説

最初機械的ラスタースキャン技術は、19世紀ワイヤーによる静止画送信ファクシミリ用に開発された。1843年から1846年に、アレクサンダー・ベインファクシミリ機を導入した1851年に、フレデリック・ベイクウェル(英語版)は実用的な実験室バージョン示した1856年以降、ジョヴァンニ・カゼッリ(英語版)によって、電信線で動作する最初実用的なファクシミリシステムは開発され実際に使用された。 1873年に、ウィロビー・スミス(英語版)は、元素セレン光伝導性発見し、ほとんどの機械式スキャンシステムでピックアップとして使用されたセレンセルの基礎築いた1885年オーストラリアバララットにいたヘンリー・サットン英語版)は、ニプコー円板システム、セレンフォトセル(英語版)、ニコルプリズム英語版)、カー効果セル基づいて電信を介して画像送信するためのテレファン(英語版)と呼ばれるものを設計した:3191890年に、サットン設計国際的に公開された。静止画像送信および保存するためのその使用説明は、1896年ワシントンのイブニングスターで公開された。 画像瞬間的な送信最初デモンストレーションは、テレビ受信機ピクセルとして25個のセレンセルを配置したドイツ物理学者エルンスト・ルーマー(英語版)によって行われた1909年後半、彼はベルギーで、パレ・ド・ジャスティス(ブリュッセル)(英語版)から115 km71マイル)の距離にあるリエージュ市への電話線による簡単な画像送信成功裏実証した。このデモンストレーションは、当時世界初のテレビ機器実用モデル」と評されていた。要素の数が限られているため、彼のデバイス単純な幾何学的形状しか表現できず、コストが非常に高かった。セレンセルあたり15ポンド45米ドル)の価格で、4,000セルシステム60,000ポンド(180,000米ドル)の費用がかかり、10,000セルメカニズムは「風景背景を必要とするシーンまたはイベント」を再現できる見積もっていた。150,000ポンド450,000米ドル)の費用がかかったルーマーは、ブリュッセル万国博覧会が、博覧会ショーケースとして、大幅に多くセル備えた高度なデバイス構築後援することへの期待表明した。しかし、250,000ポンド750,000米ドル)の推定費用は高すぎることが判明した

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初期の研究

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 14:56 UTC 版)

超越瞑想」の記事における「初期の研究」の解説

超越瞑想に関する最初研究は、UCLAハーバード大学行われ、その論文1970年1971年に「サイエンス」と「アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジオロジー」に掲載された。 ハーバート・ベンソンは、1968年超越瞑想修行者たちが、ハーバード大学医学部実験室訪ね自分たちは超越瞑想血圧下げられるから研究してほしいと繰り返し要請したことから血圧に関する研究始まった述べている。アメリカ社会異端文化考えられていたグループ関わることは気が進まなかったが、この超越瞑想研究自分リラクセーション反応研究端緒であり、いまでは彼ら瞑想者の協力にとても感謝しているという。

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初期の研究

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/04 00:45 UTC 版)

ジェイムズ・デュワー」の記事における「初期の研究」の解説

デュワー最初論文1867年発表され化学構造モデルに関するもので、そこでベンゼン構造式候補環状構造を含む)をいくつか挙げていた。これがケクレの目に留まりデュワーはその夏ベルギーヘントにあった彼の研究室招かれた。ここでデュワーベンゼンの他にピリジンキノリン構造式提案している。帰国してからは再びエディンバラ大学1873年まで助手として働き1869年からは王立獣医学校講師兼任した王立獣医学校で、デュワー生涯ささげた低温物理学研究始めることになる。

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初期の研究 (1920–1940)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 00:30 UTC 版)

ウイルス学の歴史」の記事における「初期の研究 (1920–1940)」の解説

デレーユは細菌感染症の治療へのバクテリオファージ使用促進するためにあちこち旅行した1928年、彼はイェール大学生物学教授就任しいくつかの研究所設立したノーベル賞受賞者ジュール・ボルデ (18701961) のような細菌学権威からの反論にも関わらず、彼はバクテリオファージウイルスであると確信していた。ボルデは、バクテリオファージウイルスではなく溶原性」の細菌から出た酵素にすぎない主張した。彼は「デレーユの目に見えない世界存在しない」と述べた。しかし1930年代に、バクテリオファージウイルスであることの証拠Christopher Andrewes (1896–1988) らによってもたらされた。彼らは、これらのウイルスの大きさ化学的血清学性質それぞれ異なることを示した1940年バクテリオファージ最初電子顕微鏡写真発表されバクテリオファージウイルスではなく比較単純な酵素であると主張していた懐疑主義者たちは沈黙した。他のタイプバクテリオファージがすぐに多数発見され、どこで見つかったものであれ、細菌感染することが示された。しかし、この初期の研究は第二次世界大戦によって中断され、デレーユさえも沈黙余儀なくされた。彼はカナダ市民権持っていたにもかかわらず終戦までヴィシー政権によって抑留されていた。

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初期の研究

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 01:48 UTC 版)

ジョン・ウィリアム・ストラット (第3代レイリー男爵)」の記事における「初期の研究」の解説

1860年代から1870年代にかけてレイリーがターリング・プレイスで行った研究は、主に音波光波性質に関するのだった1870年にはヘルムホルツ研究発展させて音の共鳴に関する論文発表した1871年には「空が青いの空気中の塵が光を散乱するからである」というティンダル推論理論的に証明した。この、光の波長粒子の大きさほぼ等しいときの光の非弾性散乱レイリー散乱呼ばれている。つづいて回折格子興味持ち分解能精密な定義(レイリー限界)を与えて分光器発展貢献したレイリー1872年リュウマチ熱患い暖かい土地での療養余儀なくされた。そのために訪れていたエジプトナイル河畔で、音響学古典音響理論(The Theory of Sound)』を執筆した1873年爵位継承した後も彼は研究続けたが、これは貴族としては風変わりなものと見られた。

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初期の研究

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 13:46 UTC 版)

飯盛里安」の記事における「初期の研究」の解説

シアノ錯塩溶液光化学反応研究 はさらにニッケル白金などのシアノ錯塩について進められハロゲン化銀電極用い光化学電池考案が行われ、これら一連のヨウ化銀感光発電池の研究、に対し1921年日本化学会桜井褒賞授与された。これら一連の研究は、光エネルギー電気エネルギー変換して利用することを念頭に進められたが、変換効率上げることができず、実用化に至らなかった。それから約30年後にアメリカベル研究所ピアソンらがp/n接合型太陽電池発明し、これが現在の太陽光発電へと繋がった

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初期の研究

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/28 14:56 UTC 版)

過剰学習」の記事における「初期の研究」の解説

記憶研究者のハーマン・エビングハウスは、1890年代後半古典的な過学習研究を行うが 彼は、学習教材記憶時間とともに減少することに気づく忘却曲線参照)。 ナンセンスな音節リスト時間の経過とともに想起難しくなり、リスト中には100%想起取り戻すためにより多くレビュー時間を必要とするものがあることを認識し材料繰り返し回数として過学習定義しその後材料100%精度呼び出すことができるとした。

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