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拡散シミュレーション

東日本大震災 危機発生時の対応について考える:14.放射線量測定・放射性物質拡散シミュレーション(独,仏,日本)

東日本大震災 危機発生時の対応について考える:14.放射線量測定・放射性物質拡散シミュレーション(独,仏,日本)

... 放射性物質拡散シミュレーション 国内 文部科学省では,緊急時迅速放射能影響予測ネッ トワークシステム(System for Prediction of Environ- mental Emergency Dose Information, 以 下 で は SPEEDI)がスリーマイル島原子力発電所事故を契 機 と し 開 発 さ れ, 昭 和 60 年 に 運 用 が 開 始 さ れ ...

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モンゴル国ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクト技術マニュアル ( インベントリ 濃度拡散シミュレーション ) 4 ゲルストーブの排出インベントリ作成及び更新方法 4.1 排出インベントリの作成及び更新方法 GerAndWallStoveEmissionInventory.xls を開きま

モンゴル国ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクト技術マニュアル ( インベントリ 濃度拡散シミュレーション ) 4 ゲルストーブの排出インベントリ作成及び更新方法 4.1 排出インベントリの作成及び更新方法 GerAndWallStoveEmissionInventory.xls を開きま

... 6.3 敷地別排出量のメッシュへの空間配分について その他の面的発生源は、灰埋立地別に排出量を計算しているので、シミュレーションの計算に使う ときは、メッシュ別に排出量を配分します。 とある埋立地におけるメッシュ別排出量は以下の式で計算します。 とある埋立地におけるメッシュ別排出量 ...

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モンテカルロ法によるオーロラX線の大気中における拡散シミュレーション
																																			
								
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モンテカルロ法によるオーロラX線の大気中における拡散シミュレーション 利用統計を見る

... 58 オーロラX線の大気中における拡散 2.大気中におけるX線の伝搬 X線と大気原子・分子との相互作用には、a)光電効 果による吸収、b)電子を反跳しX線エネルギーを低下 させるコンプトン散乱、c)軌道電子によるレーリー散 乱、d)自由電子によるトムソン散乱、 e)電子対生成 などがある。このうちe)は数100keV以下の現象であ るオーロラX線の場合には無視してよい[r] ...

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目次 原子力平和利用と核不拡散 核セキュリティに関する国際フォーラム 国際的な核不拡散の課題と強化 ~IAEA の役割と日本の貢献 ~ の開催について 核不拡散

目次 原子力平和利用と核不拡散 核セキュリティに関する国際フォーラム 国際的な核不拡散の課題と強化 ~IAEA の役割と日本の貢献 ~ の開催について 核不拡散

... (2) 共通試験セッション 今回の放射性核種に係る共通試験の課題であるが、昨年 9 月の北朝鮮による 6 回 目の地下核実験後の 10 月に高崎とハワイ観測所で検出されたバックグラウンドレベル を超える Xe-133 の検出事象に関して、核実験と関連があるものかを検討するもので あった。報告者は、それぞれの観測所での検出日時を起点とする大気輸送モデル ...

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スーパコンピュータによる脳神経系シミュレーション(脳神経系シミュレーション)

スーパコンピュータによる脳神経系シミュレーション(<特集>脳神経系シミュレーション)

... 可視化を目指して,細胞骨格,細胞内分子反応,細胞膜 の同時シミュレーションを可能とするマルチフィジクス シミュレータ NeuroMorphoKit を開発した. 神経細胞は,キャンプに用いるテントのような構造を 有し,テントの布にあたる細胞膜をテントの支柱にあた るアクチン線維が支えることでその形状を維持する.ア クチン線維の動態がいかに細胞膜の動態に関わるのかに ついては未知な部分があるが,ここでは,両者は揺らい ...

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第2回シミュレーションスクール - 第2日: 熱拡散方程式のプログラムをつくろう

第2回シミュレーションスクール - 第2日: 熱拡散方程式のプログラムをつくろう

... 熱拡散 陰山・政田 はじめに 問題設定 熱伝導 離散化 差分法 シミュレーショ ンコードの作 成 熱拡散方程式 を解く 温度分布が下に凸の時 左どなりの冷たい 部分に熱が逃げる 右どなりの熱い 部分から熱が来る 温度が上がる... 熱拡散 陰山・政田 はじめに 問題設定 熱伝導 離散化 差分法 シミュレーショ ンコードの作 成 熱拡散方程式 を解く.[r] ...

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マルチエージェントシミュレーション:3.ビッグデータとエージェントシミュレーション

マルチエージェントシミュレーション:3.ビッグデータとエージェントシミュレーション

... レーション結果の選択と融合により,興味深いパスを シミュレーションにより創り出していく.これによりマ ーケティングシミュレーションである商品のマーケットシ ェアが急激に伸びるパスを発生させることができるかも しれない.発生確率の少ない分岐を継ぎ足していけば, 実世界では百万回に 1 回のみ発生するような特異なエ ピソードを,積極的にシミュレーションで構成できる. 上述の手順を繰り返して,各ブランドのシェアが ...

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小脳の計算機シミュレーション(脳神経系シミュレーション)

小脳の計算機シミュレーション(<特集>脳神経系シミュレーション)

... とは大切である. 本稿では神経細胞の具体的な形状については触れな かったが,本来神経細胞はそれぞれ異なった特徴的な形 状をしている.例えばプルキンエ細胞は二次元平面上に 広範囲に広がった,文字どおり樹の枝のような樹状突起 をもつ.このような神経細胞では,異なる樹状突起末端 のシナプスへの入力が細胞内でどのように合流し,どの ような細胞応答を引き起こすのかが,何らかの機能的意 義をもっている可能性がある.神経細胞の形状までを考 ...

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内容 核不拡散 核セキュリティについて 機構の核不拡散 核セキュリティに資する活動 核不拡散 核セキュリティ分野での人材育成 むすび ~ 核不拡散 核セキュリティ分野における 取組に向けた人材育成の課題 ~ 1

内容 核不拡散 核セキュリティについて 機構の核不拡散 核セキュリティに資する活動 核不拡散 核セキュリティ分野での人材育成 むすび ~ 核不拡散 核セキュリティ分野における 取組に向けた人材育成の課題 ~ 1

... • 原子力の平和利用を推進し、核不拡散政策を支 援する中核的機関を目指す 核不拡散政策研究 • 2010年4月、米国ワシントンDCにおける核セ キュリティ・サミットにおけるナショナル・ステートメン トにより、アジア諸国を始めとする各国の核セキュ リティ強化に貢献するための能力構築支援を行 うセンター(ISCN)をJAEAに設置 ...

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反応拡散系に現れる螺旋進行波について (反応拡散系 : 生物・化学における現象とモデル)

反応拡散系に現れる螺旋進行波について (反応拡散系 : 生物・化学における現象とモデル)

... 出現すること [9] や $F_{A}$ を大きくするとカオス的脈動進行波が出現することも知られている ([1], [5]). 更に $E$ を大きくすると間欠的伝播過程を経て反応停止に至ることが知られてい る [6]. このように 1 次元進行波の伝播過程については解析と数値シミュレーションによっ て詳しく調べられている . - 方 , 円柱領域での螺旋進行波については , $(1.1)-(1.2)$ に対し ...

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反応拡散系にあらわれる樹枝状パターン (反応拡散系 : 生物・化学における現象とモデル)

反応拡散系にあらわれる樹枝状パターン (反応拡散系 : 生物・化学における現象とモデル)

... ある。 2 次元シミュレーション結果である図 2 の $v$ の時間発展に注目すると、 $\alpha=0$ という状況において も、 自己複製パターンを産み出すという (1) の特性は保持されていることが分かる。但し、 $u$ が外部から 供給されないため、 -方向的なパターンの時間発展となり、(1) のそれとは異なる。 - 方、新たに導入した $w$ ...

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集中渦を含む擬一様等方性乱流場の運動学的シミュレーションと2粒子相対拡散 (乱流の統計性質と構造に基づくその動力学的記述)

集中渦を含む擬一様等方性乱流場の運動学的シミュレーションと2粒子相対拡散 (乱流の統計性質と構造に基づくその動力学的記述)

... ラメータ $C_{\alpha}$ および $C_{R}$ を大きくすることにより , 拡散の進行が早まっている様子が伺え る. これはこれらのパラメータを大きくすることにより, バーガース渦の循環 $\Gamma$ が大き くなり, このことが結果的に拡散の促進につながったものと考えられる. 次に , 2 粒子相対拡散において , パラメータ $C_{\alpha}$ および $C_{R}$ ...

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マルチエージェントシミュレーション:1.マルチエージェントシミュレーションの基本設計

マルチエージェントシミュレーション:1.マルチエージェントシミュレーションの基本設計

...  シミュレーションの出力結果も変動パラメータの 1 つであるといえる.このような出力結果となる変 動パラメータを出力パラメータと呼ぶ.出力パラメ ータはすべてのエピソードから得られるが,各エピ ソードの出力を総合して,シナリオの出力として扱 うことになる.通常は各エピソードの出力の平均を シナリオの出力とする.このとき,単に出力結果の 大小によって制御パラメータと出力の関係を述べる ...

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脳のシミュレーションを始めるために(脳神経系シミュレーション)

脳のシミュレーションを始めるために(<特集>脳神経系シミュレーション)

... 脳を構成する主要な細胞は,ニューロンとグリア細胞 である.ニューロンは,ヒトの大脳皮質では約 150 億個, 小脳では 1 000 億個以上存在すると見積もられており, 活動電位,または神経スパイク(単にスパイクともいう) と呼ばれる電気信号を生成する.そして,この電気信号 がニューロン間で互いにやり取りされることによりさま ざまな脳機能を実現していると考えられている.一方, グリア細胞は,正確な見積りは定かでないが,ニューロ ...

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ネットワークシミュレーション

ネットワークシミュレーション

... 物理レイヤの特性を、複数の計算処理の組み合わせによって実現しており、時間の計算(伝送遅延、伝搬遅延)と 品質の計算(衝突、干渉、エラービットの発生など)を行います。 プロジェクトエディタでは3次元の位置情報を管理しており、有線/無線ネットワークそれぞれの物理特性に応じた シミュレーション結果に反映されます。 ...

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マルチエージェントシミュレーション:4.マルチエージェントシミュレーションにおけるゲーミングの利用

マルチエージェントシミュレーション:4.マルチエージェントシミュレーションにおけるゲーミングの利用

... 3 )研究者によるゲームの過程や結果の観察,参加 者による体験の双方向の知見を活かし,問題解決 のための「構造的方略と心理的方略」 4) を導出する. マルチエージェントシミュレーションの利用によ り蓄積されてきた技術や方法論は,ゲーミング実験 を実行するうえでも役立つものであり,この点で, マルチエージェントシミュレーションとゲーミング は相補的な役割を果たし得ると考える.以降,本稿 ...

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1、核不拡散条約(NPT)

1、核不拡散条約(NPT)

... 以上の検討の問題点であり、今後 NPT 再検討会議を成功させていくための方策を考えさせてくれる ものは「国際世論からの批判」、 「NPT 体制崩壊の危険性の上昇」、 「テロ組織・破綻国家への核拡散に対 する NPT 体制からの予防措置構築の失敗」が無視しえるほど小さいものとした仮定である。無視しえ ないほどの大きさであったら、決裂により生じるコストが譲歩するコストより大きくなる可能性が出て くる。そしてそれは、この 3 ...

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ジャンプ拡散過程上のアメリカン・プット・オプションに対するマルチレベル・モンテカルロシミュレーション (不確実・不確定性の下での数理意思決定モデルとその周辺)

ジャンプ拡散過程上のアメリカン・プット・オプションに対するマルチレベル・モンテカルロシミュレーション (不確実・不確定性の下での数理意思決定モデルとその周辺)

... $” oto/s$ ea $ax$ osou $0A0es$ es $oss\alpha\cdot\alpha u\alpha$ an $eaoes$ as aes $1$ $\alpha\infty 0101toz\alpha rs\propto l01s\alpha\cdot\propto u$ u$ $oXllar\propto,$ $\alpha runuo\cdot 0\alpha 1$ Stnnderd $ow\alpha ...

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反応拡散系のパルスダイナミクス (反応拡散系 : 生物・化学における現象とモデル)

反応拡散系のパルスダイナミクス (反応拡散系 : 生物・化学における現象とモデル)

... $\tau=0.34\text{ 、 }a=0.1$ でのシミュレーションである。 時間とともに形を変えていき、 同時 に速度が遅くなり、 いったん、 消滅したかに振る舞った後、 二つのパルスに分裂し、 互いに逆方向に伝搬する。 しかも、 分裂によって生まれたパルスはある時間伝搬した 後、 さらに、 自己複製を繰り返す。 ...

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不規則媒質中のランダムウォーク : 遅い拡散とエルゴード緩和特性 (異常拡散の数理)

不規則媒質中のランダムウォーク : 遅い拡散とエルゴード緩和特性 (異常拡散の数理)

... を満たすと仮定する.ここで, $\langle\delta x^{2}\rangle$ は 1 回の遷移における平均 2 乗変位である : $\langle\delta x^{2}\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}dxx^{2}l(x)$ . シミュレーションで用いた,最隣接格子にのみ遷移を許す 1 次元 CTRW の場合 $\langle\delta x^{2}\rangle=1$ ...

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