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領域分割(6144領域:ロードバランス)

ブート領域、フラッシュ領域の分割方法 RL78ファミリ用Cコンパイラ CC-RL

ブート領域、フラッシュ領域の分割方法 RL78ファミリ用Cコンパイラ CC-RL

...  フラッシュ領域からブート領域の変数、関数をアクセスできるようにする − ブート領域プロジェクトで外部定義シンボル出力機能-FSymbolを利用 − フラッシュ領域プロジェクトでそのファイルをビルド対象にする  ブート領域から、フラッシュ領域の関数を関数テーブル経由で呼び出せるようにする。 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) お椀型共役化合物「バッキーボウル」は,フラーレン・単一組成カーボンナノチューブ合成達成への鍵物質として, あるいはそれ自身の特異な物理的性質を利用した新規物質の基本骨格として魅力的な化合物群である。我々はバッ キーボウルの「シンプル」かつ「エレガント」な合成経路を確立し,さらに合成した化合物の物性や錯体触媒への 応用を目指している。今年度は,昨年度に開発したボウルキラリティを有する C 3 ...

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領域サイズの見積方法

領域サイズの見積方法

... パラ ラレ ラ ラ レ レル レ ル ル・ ル ・ ・ ・ロ ロ ロー ロ ード ー ー ド ド ドと と と と INITIAL の の の の値 値 値 値 テキスト・ファイルのデータをデータベースの表に取り入れるためのユーティ リティとして、 SQL*Loader があります。その機能の一つにパラレルロードがあ ります。パラレルロードは、データファイルを複数に分けることで、複数ファイ ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... d) チタニア表面での金ナノクラスターの構造と反応 A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 本研究グループは金属表面上に吸着した原子の振動をコヒーレントに励起でき(振動核波束の生成) ,その振動核 波束のダイナミックスをフェムト秒領域でのポンプ・プローブ表面第二高調波発生により研究している。本年度は 振動核波束の生成がどのような電子状態間の遷移によって誘起されるのかについて集中して実験をした。注目した 吸着系は C ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... a) 分子導体における電荷秩序相の研究 b) 電荷移動を伴う相転移の研究 A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 電子間のクーロン反撥エネルギーが電子の運動エネルギー利得を上回るとき電子は局在化する。分子導体の多くの 物質では両エネルギーが拮抗する境界領域にあるために,電子の局在化に起因する金属・絶縁体転移が数多く観 測されている。このような絶縁状態では,クーロン反発エネルギーを最小にするために,電荷分布に規則正しい濃 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... 分子研の研究設備構築のための資金は十分とは言えないように見受けます。この分子研の現状は,政府が最近に至 るまで,基礎研究よりも技術や応用研究に関するプロジェクトを支援して来たという,世界的な傾向を反映したもの でしょう。分子科学は急速に発展して来ており,基礎研究と応用の間は相当近づいています。研究と開発の方向性の 違いの,適正なバランスを回復することが必要です。幾つかの先進工業国では,このことが認識されるようになり, ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... 特定領域研究 (A ), 「表面反応ダイ ナ ミ ッ クス における電子−格子相互作用の役割の解明」 , 松本吉泰 (2008年 ). C ) 研究活動の課題と展望 表面科学反応研究と しては 「固体表面上でのレーザー誘起反応ダイ ナミ ッ クス」 の研究課題のも とで金属や半導体の清浄表 面に吸着した分子種の光誘起過程に開する研究に従事して き た。これを さ ら に発展させる方向で,表面第2 高調波発生,赤 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... A -3). 研究活動の概略と主な成果 a).「逐次精密合成法に基づく,単一電子トンネル回路素子の単一分子内集積化」について分子開発研究を進めている。 単一キャリアーを単一π 共役分子骨格内で自在に操作するための前提条件は,分子内荷電キャリアーであるポーラロ ンのサイズよりも十分に大きな規模の非周期的・定序配列型π 共役システムの構築である。かつてポーラロン長は 2. nm ...

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領域テキスト2006.doc

領域テキスト2006.doc

... 領域プロジェクト「理論による化学のシミュレーション」 担当教員:常田貴夫助教授 1. 今世紀の科学と理論化学の役割 物質固有の性質の多くは、その物質を構成している電子の状態によって決まる。電子状態の 違いにより、物質は、金属的な性質を示したり、有機的な性質を示したりするわけである。物質の 化学的性質は、電子状態およびその変化により説明できる。電子は量子力学の基礎方程式であ る Schrödinger ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... a). 2 0 0 8年夏に建設した高分解能斜入射分光器を有する新しいアンジュレータビームライン,B L 6U では,40 〜 400. eV の光エネルギー範囲において,分解能 10000 以上かつ光強度 10 10 光子数/秒の性能を達成している。入射スリッ トレス配置の不等刻線平面回折格子を用いた可変偏角斜入射分光器は,低エミッタンス運転時にその威力を発揮す る。特に2 0 1 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... c). 上記2手法を組み合わせた,ナノチューブの単一組成合成の試み A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). お椀型共役化合物「バッキーボウル」は,フラーレン・単一組成カーボンナノチューブ合成達成への鍵物質として, あるいはそれ自身の特異な物理的性質を利用した新規物質の基本骨格として魅力的な化合物群である。我々はバッ キーボウルの「シンプル」かつ「エレガント」な合成経路を確立し,さらに合成した化合物の物性や錯体触媒への ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 我々の専用ビームライン B L 6U は,40 〜 400. eV の光エネルギー範囲において,分解能 10000 以上かつ光強度 10 10 光子数/秒以上の性能を有しており,低エネルギー領域における世界最先端ビームラインの一つである。2 0 0 9年初 秋以降, 気体の高分解能電子分光を行うための実験装置の整備, 更にはアンジュレータと分光器及び電子エネルギー ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... a). 二次元高分子の創出と機能開拓 b). 多孔性共役高分子による蛍光発光及び蓄電システムの構築 A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 18π 電子を有する大環状ポルフィリンを用い,共有結合で二次元高分子骨格に織り込み,紫外から近赤外まで幅広 い波長領域にわたって光を吸収し,極めて高い光伝導性を持つ二次元高分子の合成に成功した(イギリス王立化学 協会誌 Chem. Commun.. 2011) ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... ト ヨ タ先端技術共同研究 ,. 「液相法によ るZ nO 系薄膜の形成」 ,.見附孝一郎,片柳英樹.(2012年 ). C ). 研究活動の課題と展望 光電子分光,蛍光分光,質量分析, 同時計測, ポンプ・ プローブ分光な どを用い,気相分子やク ラス タ ーの光イ オン化過程 を詳細に研究する。また,真空紫外領域の中性超励起状態の構造や電子状態に関する情報を集積しその動的挙動を明かに する。将来の目標は次の通り である ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... b) 各種形状金属ナノ構造体の分光及びダイナミクスの測定を,単一ナノ構造内で空間を分解して行っている。貴金属 微粒子の近接場分光測定により,プラズモンモードの波動関数の二乗振幅に対応するイメージが得られることを以 前に見いだし,所外との共同研究も積極的に行いその展開を図った。最近では例えば,近接場測定で得られた二次 元的形状の円盤状金微粒子におけるプラズモン波のイメージに対し,理論研究者と共同で新たな理論的枠組みに基 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... b) 各種形状金属ナノ構造体の分光及びダイナミクスの測定を,単一ナノ構造内で空間を分解して行っている。貴金属 微粒子の近接場分光測定により,プラズモンモードの波動関数の二乗振幅に対応するイメージが得られることを以 前に見いだし,所外との共同研究も積極的に行いその展開を図った。最近では例えば,近接場測定で得られた二次 元的形状の円盤状金微粒子におけるプラズモン波のイメージに対し,理論研究者と共同で新たな理論的枠組みに基 ...

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(1)乳腺外科領域

(1)乳腺外科領域

... エストロゲンが作られており,これらのホルモンの バランスの変化が女性化乳房症の原因となる.新生 児期では,母親から胎盤を通して運ばれたエストロ ゲンの影響で一時的にエストロゲンが増加するため 女性化乳房をみとめるが,通常数週間以内で軽快す る.思春期には,テストステロンが増加するがこれ に伴い,テストステロンを原料とするエストロゲン も増加するため乳腺の発育が促進され女性化乳房を ...

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平成30年度科学研究費助成事業(新学術領域研究(研究領域提案型))

平成30年度科学研究費助成事業(新学術領域研究(研究領域提案型))

... (1)研究領域の目的及び意義 なぜ発生過程は決まったタイミングで自律的に進むのかという永年の問いに対す る答えはまだ無い。例外の一つが、体節形成を制御する分節時計である。これは Hes7 遺伝子がネガティブフィードバックによって自律的に発現リズムを刻むことによる が、この時間制御機構が普遍化されるかどうかは不明である。例えば、神経幹細胞は 決まったスケジュールで性質を変えて多様な細胞を生み出すため、タイミングを計 ...

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― ANSYS Mechanical ―Distributed ANSYS(領域分割法)ベンチマーク測定結果要約

― ANSYS Mechanical ―Distributed ANSYS(領域分割法)ベンチマーク測定結果要約

... ― ANSYS Mechanical ― ベンチマーク測定結果 V12sp-5 Turbine 解析手法:静的構造非線形解析、累積イタレーション 1 解析規模:715,008 節点、483,631 要素、2.1MDOF ソルバー:SPARSE(実数型、対称マトリックス) V12ln-1 Wing Model 解析手法:固有値解析、モード数 10 解析[r] ...

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領域シンポ発表

領域シンポ発表

... (3)複数の物体が相互に作用を及ぼしあいバランスする場合、 各々に働く力は大きさが等しく方向は反対向きである ( 作用・反作用の法則 ) ・大気の運動:風 (or 流れ)は速度ベクトルの成分であるので、 それを変化させるのは“ 力 ”である。“ 力 ”を方程式系に表現 することができれば時間積分することができる. ...

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