読み方:けいそく器械を使って、数・量・重さ・長さなどをはかること。Weblio国語辞典では「計測」の意味や使い方、用例、類似表現などを解説しています。">

「計測」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

計測

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 08:58 UTC 版)

ホログラフィー」の記事における「計測」の解説

現在、ホログラフィー顕微鏡などホログラフィー利用した計測機器次々と作られている。ホログラフィー顕微鏡ホログラフィー利用することにより、微小な物体立体像を得るものである。これをコンピュータ処理することにより、3次元情報を得ることが可能でさまざまな応用期待されている。また、振動の計測にも使用される。他に応力測定微小変位の計測にも使用される

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計測

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 05:10 UTC 版)

恐竜土偶」の記事における「計測」の解説

ただし、これらの測定結果は、それぞれの測定法行われるべき適切な手順踏んでいない(もしくは踏んでいることが確認できない)上、測定結果ばらつき多くて信頼性欠けるという指摘もある[要出典]。 また、これらの年代測定制作され年代測定するものではなく、あくまで材料年代測定するのであるため、古い地層土器などの土を利用して制作した場合制作年代よりも古い測定結果が出る。熱ルミネッセンス法も、比較低温長時間熱を加えれば、古い時代はじき出す。 ただ、ペンシルベニア博物館館長フロリック・レーニー博士調査依頼したアーサー・ヤングに対してメキシコ考古学会の意見真偽論争結果がどうであろうと、土偶年代古さについては我々の研究所責任持って断言します。と書簡を送っているが、根本的なところとして、長く埋められていた遺物には絶対に付着している土中塩類が、恐竜土偶には付着していなかったため、長く埋まっていたものではありえない

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計測

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 01:48 UTC 版)

貿易の利益」の記事における「計測」の解説

学術研究では自然実験(英語: Natural experiment)を利用した計測値と、理論モデルデータあてはめて計測した計測値がある。理論モデル基づいた計測について、イェール大学のコスタス・アルコラキスらは、同質的企業独占的競争市場貿易モデルでは以下の式で貿易の利益表現できることを示した貿易の利益 = ( λ ′ λ ) − 1 / ( σ − 1 ) {\displaystyle =\left({\frac {\lambda ^{\prime }}{\lambda }}\right)^{-1/(\sigma -1)}} ただし、 λ {\displaystyle \lambda } と λ ′ {\displaystyle \lambda ^{\prime }} はそれぞれ貿易自由化前と貿易自由化後の自国市場産の財への支出比率、 σ > 1 {\displaystyle \sigma >1} は代替の弾力性である。例えば、貿易自由化前が完全な閉鎖経済であれば λ = 1 {\displaystyle \lambda =1} であり、貿易自由化によって開放経済移行して支出30%が輸入財に、残り70%が国内財に支出されるようになったとすると λ ′ = 0.7 {\displaystyle \lambda ^{\prime }=0.7} となる。代替の弾力性が仮に6であれば貿易の利益は ( 0.7 / 1 ) − 1 / ( 6 − 1 ) = 1.074 {\displaystyle \left(0.7/1\right)^{-1/(6-1)}=1.074} となり、貿易の利益は7.4%となる。代替の弾力性大きいとバラエティ同質的であるということであり、 λ {\displaystyle \lambda } と λ ′ {\displaystyle \lambda ^{\prime }} が所与の下で σ {\displaystyle \sigma } が大きくなる貿易の利益小さくなるという理論的結果整合的である。さらに、アルコラキスらは異質企業貿易モデルの下では貿易の利益貿易の利益 = ( λ ′ λ ) − 1 / θ {\displaystyle =\left({\frac {\lambda ^{\prime }}{\lambda }}\right)^{-1/\theta }} のように書けることを示した。 θ {\displaystyle \theta } は企業生産性分布決定するパレート分布関数パラメーターである。イートン・コータムの多国リカードモデルでもやはり同様の式で貿易の利益書けることが同研究者らによって示されており、ただしその場合は θ {\displaystyle \theta } は国の生産性分布決定するフレシェ分布関数パラメーターとなる。 また、可変マークアップモデル固定マークアップモデルでは、価格低下通じた貿易競争促進効果内在されている可変マークアップモデルの方が貿易の利益大きくなるように直感的に思える。しかし、理論研究によって、可変マークアップモデルから示唆される貿易の利益は、固定マークアップモデルから示唆される貿易の利益よりと同等か、それよりも小さいことが明らかにされた。この事実について、カリフォルニア大学デービス校ロバート・フィーンストラ企業生産性分布決定するパレート分布関数上限設定することで、異質企業貿易モデルでもバラエティ増加による利益マークアップ低下通じた競争促進効果による利益経路機能することを理論的に示している。

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計測

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/28 02:40 UTC 版)

比重」の記事における「計測」の解説

液体比重比重計によって計測する浮秤法律上は、「浮ひょう」)や比重瓶などがある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 00:42 UTC 版)

光ファイバー」の記事における「計測」の解説

光ファイバー内を伝わる光の変化によりいろいろな情報得られ測定が行える。光ファイバー自体センサーとして働くといえる散乱による計測 温度測定では、一点温度でなく、光ファイバーの長さ渡って一次元温度得られる干渉による計測 光ファイバジャイロスコープ また一定間隔パルス送信して乱反射返ってくる時間測定することにより、正確に光ファイバーの屈折検出することが可能となる。これによりトンネル工事などの現場地盤歪みなどを検出し落盤事故などを防止することが可能とされる分散され蛍光体による計測 放射線計測装置 光ファイバー内に蛍光体分散することで放射線入射時に可視光出してそれが伝わり端面から検出することができる。

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計測

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 05:06 UTC 版)

リーンスタートアップ」の記事における「計測」の解説

上記作成したMVPアーリーアダプター(英語: Early Adopters、初期採用者)と呼ばれる流行敏感で、情報収集を自ら行い、判断するような人々提供して、その反応を見る。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 21:12 UTC 版)

六分儀」の記事における「計測」の解説

太陽その他の恒星惑星水平線との間の角度の計測は、六分儀取り付けられ望遠鏡使用し水平線視認する必要がある霧の日であっても海上船舶では、水面上の低い高さから視界確保することで、より明確でより良く地平線視認することができる。ナビゲーター右手六分儀ハンドル握り、指で弧に触れないようにする。 太陽観測には、グレア克服し、目が損傷するのを防ぐため、動鏡と平鏡のそれぞれに、鏡を覆うシェードのようなフィルター使用する指標棹をゼロ設定して望遠鏡通して太陽の像を捉える指標棹を開放する締め付けネジを外すか、最新機器においてはクイックリリースボタンを使用する)と、太陽の像を水平線レベルまで下げることができる。水平線見えるようにするには、平鏡のシェード裏返必要がある次に指標棹の端にある微調整ネジ回して太陽周辺減光下端水平線にちょう触れるようにする。六分儀望遠鏡の軸のまわり回転させて、六分儀垂直になるようにする。次にマイクロメータ副尺利用して、弧の目盛から角度読み取る観測行った正確な時間と、海面からの目の高さも同時に記録する必要がある別の方法として、航海表から太陽現在の度 (角度)推定し次に指標棹を推定した角度設定し、動鏡にのみ適切なシェード適用し六分儀水平線直接向け、左右に動かして太陽の光望遠鏡中に入るようにする。その後、上と同様に微調整をする。この方法は、恒星惑星観測する場合には、成功する可能性は低い。 恒星惑星による観測通常天体と海平線の両方見え夜明け夕暮れ航海薄明時に行われる望遠鏡天体単なる点として見えるので、シェード使用した天体下端区別したりする必要はない。月も観測できるが、月は天球上で非常に速く動き時間によって大きさ異なって見える。また、月は満ち欠けによって上端下端判別できない場合がある。 六分儀による観測の後、いくつかの数学的手順によって現在位置絞り込む最も単純な方法は、観測できた天体の等高度円を地球上に描くことである。その円と推測航跡との交差点、または別の観測情報により、より正確な位置がわかる。 六分儀は、視認できるものの角度を非常に正確に測定することができる。例えば、ある天体と他の天体の間、陸上の物標の間などである。六分儀水平に使用すれば灯台教会尖塔など2つの物標間の見かけ角度測定できる。これを使用して2つの物標間の距離を知ることができる。垂直に使用すると、灯台の高さがわかっている場合、その光源海面との間の角度から灯台までの距離を計算することができる。

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計測

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 04:23 UTC 版)

感情価」の記事における「計測」の解説

原子価番号割り当てて、それが測定されかのように扱うことはできるが、主観的なレポートに基づく測定妥当性には疑問がある。顔の表情観察、フェイシャル・アクション・コーディングシステム(英語版)とマイクロ・エクスプレッション(英語版)( ポール・エクマン参照)、または顔面筋電図(英語版)によって検出された筋活動、または最新機能ニューロイメージングに基づく測定は、この異論克服する可能性がある。顔の表情知覚され感情的な価数は、右後上側頭溝内側前頭前野表される

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 15:04 UTC 版)

失業」の記事における「計測」の解説

失業測る尺度である失業率Unemployment rate)は、労働力人口対す失業者数割合パーセント定義される。なお、仕事探しあきらめた人は就業意欲喪失者 (discouraged worker)と呼ぶ。 Unemployment rate = Unemployed workers Total labor force × 100 {\displaystyle {\text{Unemployment rate}}={\frac {\text{Unemployed workers}}{\text{Total labor force}}}\times 100} 国際労働機関の定義による失業者unemployed workers)は、現在働いていないが、給与を得るために働く意思能力があり、現在働くことが可能で、積極的に仕事探している人をさす。 求職活動積極的に行っている人とは、過去4週間以内雇用主との接触面接職業紹介所への連絡履歴書送付応募書類提出求人広告への問い合わせ何らかの方法積極的に就職活動を行う努力行っている者のことである。単に求人広告を見るだけで問い合わせ行ってなければ積極的に仕事探しているとはみなされないすべての失業者政府機関によって把握されているとは限らないため、失業に関する公式統計正確でない場合がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/22 01:28 UTC 版)

血流」の記事における「計測」の解説

血流計で測ることができる。超音波血流計やレーザー血流計などいくつかタイプがある。 また、位相コントラストMRI超音波計測を応用したVector Flow MappingEcho PIV用いて血流ベクトルとして可視化する手法研究されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 21:52 UTC 版)

事象関連電位」の記事における「計測」の解説

頭蓋もしくは頭皮通じて脳の電気的活動計測する脳波によって、ERP信頼性をもって計測できる脳波には多く同時進行中の脳活動反映されるため、対象となる刺激事象対する脳の反応通常、一施行脳波記録だけでは現れてこない刺激対する脳の反応を見るためには(100回かそれ以上回数)計測を繰り返し得られデータ加算平均しなければならない。これによって無関係な活動ランダムノイズとして除外され目的ERP が残ることになる。 誘発電位 (evoked potential) は物理的な刺激対す処理過程反映するが、事象関連電位はより高次処理過程とりわけ記憶予測注意心理状態変化によって発生する

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 09:57 UTC 版)

気象庁マグニチュード」の記事における「計測」の解説

気象庁マグニチュード地震計観測した地震波による地面の動く速度もしくは変位から値が計測される小規模地震では、高周波成分強調されノイズ含まれらい地面が動く速度測定し測定した値からマグニチュード計測する速度マグニチュード利用する中規模上の地震では、低周波成分強調されマグニチュードの飽和の上限の高い変位マグニチュード利用するそれぞれの計測法利用範囲おおよそマグニチュード3を閾値にして利用計測法切り替える閾値前後速度マグニチュード変位マグニチュード同値となるよう実験式・経験式設計されており、計測法切り替えによって異なマグニチュード計測されることはない。 気象庁マグニチュードは計測の情報源・計測にかかる時間によって幾つか段階踏んで計測・報告される速報値 地震発生直後緊急地震速報報告される限られた地震観測点の表面波から計測されマグニチュードS波測定P波測定都度計測され一定以上に値が更新され場合連続して報告される暫定値 地震発生翌日報告される速報値より多く地震観測点の地震波から計測されマグニチュード速報値より精度は高いが情報収集、値の計測に時間がかかる。ただし、規模の大きな地震では翌日待たず報道発表資料などで暫定値報告される公式記録 後日地震観測情報精査して計測・報告されるマグニチュード気象庁公式記録として残される

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