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選挙に勝つ前にシムシティでライバルを破った都市の市長はどこですか? 詳細な回答

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知ってますか?

選挙に勝つ前にシムシティでライバルを打ち負かした市長は?

2002 年のワルシャワ市長選挙で、候補者は SimCity 3000 で都市管理を競うように求められました。これを行うために、ワルシャワの地図がいくつかの仮定でシミュレートされ、各参加者にはゲーム通貨で同額が与えられました。 確かに、参加者のほとんどは、当時の聴衆とコミュニケーションを取りながら、コンピューターシティの開発をチームメンバーに任せることを好みましたが、この状況は市長の仕事の本質をよく反映しています。 最高の結果はレフ・カチンスキによって達成され、彼は選挙に勝利し、その後ポーランドの大統領に選出されました。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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サーカスの猿がまとめた投資ポートフォリオの収益はいくらでしたか?

2008年末、ロシアの雑誌「ファイナンス」。 実験を開始しました。 サーカスの猿の前には、証券取引所に株式を出す会社の名前が書かれた 30 個のキューブが置かれました。 彼女は 8 個のサイコロを選び、これらの株式から投資ポートフォリオが形成されました。 年末には、このポートフォリオは、ロシアのコレクティブ マネージャーの 94% の投資よりも高いリターンを示しました。

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庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切な時期に評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」と、この研究の主任研究員であるカピル・クマール・シャルマ氏は述べています。 ... >>

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ハイドロゲルと太陽光で水を淡水化できる 13.04.2018

ナノ構造ハイドロゲルは、アメリカの材料科学者によって開発されました。 太陽エネルギーを利用して水を蒸発させることで、淡水化と浄化を行うことができます。 対応する材料は、それに当たる太陽光の総エネルギー値の最大 94% を使用するため、23 平方メートルの表面から XNUMX 日あたり最大 XNUMX リットルを得ることができます。

もちろん、水を浄化して淡水化する最も有望な方法の XNUMX つは、太陽エネルギーを使用して水を蒸発させる方法です。 この方法では、太陽光は最初に水中の太陽蒸気発生器によって吸収され、蒸発につながります。

通常、発電機の主な材料として、太陽光を吸収できるナノ粒子または表面積の大きいナノ構造材料を使用することが提案されています。 科学者によると、現在存在する太陽蒸気発生器のプロトタイプは、太陽光のエネルギーを利用して水を蒸発させるのに非常に効率が悪いため、現時点ではそれらの実用化は正当化されていません。

この問題を解決するために、テキサスの専門家が率いるアメリカの材料科学者は、太陽蒸気発生器の材料としてナノ構造ヒドロゲルを使用することを提案しました。 科学者によって得られた材料は、幅の広いミリメートルの空洞からなる非常に複雑な細孔システムを含むだけでなく、スペクトルの可視および赤外領域のほぼすべての太陽光を吸収することができます。

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