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無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

自分と共通

23.03.2022

自分のリソースを賢明に使い、同時に一般準備金を枯渇させたいという願望は、プレジャーセンターの仕事の特殊性に関連しています。

自宅に大量の在庫があると同時に、店に行って、同じものの最後のパッケージを手に入れようとして他の人と競争し、そこからすべての棚が破裂していると想像してください。 一方では、動作はかなり奇妙です。他方では、一般的な不確実性のために、準備金を節約し、機会がある間は共通のリソースを使用する方が賢明であることにここで合理的に注意することができます。 確かに、同じことが何の不確実性もなく起こります。 そのため、1968 年に、スコットランドの公共の牧草地が踏みにじられ、きれいに食べられていることに気づきました。農家は、あらゆる機会に、土地に触れないように牛を共通の畑に追いやろうとしました。使用不能になりました。 もう 95 つの例は、漁業で起こっていることです。漁師は、他の誰も手に入れることができない独自の大きな資源を持っていても、公共の水域で釣りをすることを好みます。 統計によると、一部の公共水域の魚資源はXNUMX%減少しましたが、民間資源では、誰かが魚を取っていることはまったく目立ちません。

繰り返しになりますが、私たちが日常の経験のレベルで話すならば、私たちが一般準備金を使い果たし、自分自身を後で使うことを好むという事実に驚くべきことは何もありません. しかし、経済高等学校とバーゼル大学の従業員は、脳内で何が起こっているのかに興味を持っていました。 この実験には、仮想の池で仮想の魚を捕まえて仮想の買い手に販売した XNUMX 人が参加しました。 魚を売ったお金は仮想ではなく、現実のものでした。 ゲーム内の池は、プレイヤー自身のものか、共有財産でした。 実験の参加者が家で釣りをした場合、彼は魚の移動を考慮に入れる必要があり、そのために時々漁獲量が減少しました。 彼が公共の貯水池で釣りをした場合、他の釣り人を考慮に入れる必要があったため、魚は再び小さくなりました。

釣り人が釣りをしている間、彼らの脳は磁気共鳴画像法を使用して監視されました。 池の魚が小さくなると、脳内の線条体の下部、つまり線条体の活動が弱まります。 線条体は、強化システムまたは報酬システムと呼ばれる脳中枢のよく知られたシステムの一部です。 目標の達成、タスクの完了、待望の結果の取得などに関連して、快感を与えてくれます。実際には、線条体の下部 (腹側) には、側坐核と呼ばれる神経中枢が含まれています。名前 - 喜びの中心。 (脳内の快楽中枢には多くの正義がありますが、概して、報酬システムのすべてのノードをこれと呼ぶことができます。)

リソースが枯渇すると、目標を達成できなくなります。これに関連して喜びを感じることはありません。また、その逆も同様です。仮想魚が小さくなったときに線条体の活動が低下した理由は理解できます。 しかし、線条体の働きには、魚がどの池から獲れたかによって現れる特徴がありました。 魚が自分の池で捕獲されたとき、プレジャーセンターは、人口をサポートするのに十分な魚が池に残っていることを保証しました-つまり、プレジャーセンターの活動は、釣り人が彼の特定のラインを超えないように変更されました.貪欲。

魚が共通の貯水池で捕獲された場合、プレジャーセンターは残りの魚の量ではなく、それを捕まえた競合他社の数に反応しました. そして、漁師が共通の池に魚がどんどん少なくなっていることを見た場合、これは資源の枯渇の可能性に注意を払わずに、ますます多くの魚を捕まえるように促しただけでした。 つまり、私たちが見ているように、さまざまな経済的行動は、社会経済的状況を分析し、そこから最大の利益を引き出そうとする喜びの中心のXNUMXつに依存しています.

実験の条件によると、漁師同士が交渉できなかったことが容易にわかります。 当然のことながら、この場合、デフォルトでは、他のすべての人が自分の利益だけを追求していると思います。魚を捕まえ始めると、魚を救うことはできず、自分自身が寒さの中に残り、漁獲量が少なくなります。 . しかし、突然漁師が集まって何らかの合意に達した場合(多かれ少なかれ世界中で起こり、漁業だけでなく、経済の他の部門で一般的に起こるように)、熱心に監視する必要はありません。お互いの鼻の下から、共通の魚の惨めな残骸をキャッチします。 強化システムのセンターの活動も、契約の締結および遵守中に何らかの形で変化する可能性が非常に高く、その方法を確認することは興味深いでしょう。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

量子もつれのエントロピー則の存在が証明された 09.05.2024

量子力学は、その神秘的な現象や予期せぬ発見で私たちを驚かせ続けています。最近、理化学研究所量子コンピューティングセンターの Bartosz Regula 氏とアムステルダム大学の Ludovico Lamy 氏が、量子もつれとそのエントロピーとの関係に関する新しい発見を発表しました。量子もつれは、現代の量子情報科学技術において重要な役割を果たしています。ただし、その構造は複雑であるため、理解と管理が困難になります。レグルスとラミーの発見は、量子のもつれが古典系と同様のエントロピー規則に従うことを示しています。この発見は、量子情報科学技術の分野に新たな視点をもたらし、量子のもつれと熱力学との関係についての理解を深めます。研究結果は、もつれ変換の可逆性の可能性を示しており、これにより、さまざまな量子技術での使用が大幅に簡素化される可能性があります。新しいルールを開く ... >>

ミニエアコン ソニー レオンポケット5 09.05.2024

夏はリラックスしたり旅行したりするのに最適な時期ですが、多くの場合、暑さが耐え難い苦痛に変わることがあります。ソニーの新製品、Reon Pocket 5 ミニエアコンをご紹介します。ユーザーにとって夏をより快適にすることを約束します。ソニーは、暑い日に体を冷やすユニークなデバイス、Reon Pocket 5 ミニコンディショナーを導入しました。首にかけるだけでいつでもどこでも涼しさを楽しめます。運転モードの自動調整と温度・湿度センサーを搭載したミニエアコンです。革新的なテクノロジーのおかげで、Reon Pocket 5 はユーザーのアクティビティや環境条件に応じて動作を調整します。ユーザーはBluetooth経由で接続された専用モバイルアプリを使用して簡単に温度を調整できます。さらに、ミニコンディショナーを取り付けられる、便利な特別デザインのTシャツとショーツも用意されています。デバイスはああ、 ... >>

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

シリコンは超低電荷レベルでも導電性を保持 01.03.2020

アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) の研究者は、シリコン内の荷電粒子の移動度を測定する新しい方法を考案しました。この方法が覆されなければ、半導体の電荷移動プロセスの理解が大幅に広がりました。

科学者によって提案された方法により、シリコン内の電荷の移動速度の最も感度の高い測定を実行することが可能になりました。これは、半導体としての有効性の指標です。 その結果、新しい方法は、シリコン導電率に対する特定のドーパントの影響をより正確に評価することを可能にし、半導体デバイスの特性を改善するための基礎を形成します。 これは、プロセスをよりよく理解するだけで、チップのパフォーマンスをほとんど無料で向上させるチャンスです。 いわばチューニングを行います。

従来、シリコン中の電子と正孔の移動度は、ホール法によって測定されていました。 この方法は、接点がシリコン (半導体) のサンプルにはんだ付けされて電流が流れることを前提としています。 この方法の欠点は、はんだ付けポイントに欠陥や不純物が現れ、測定結果に歪みが生じることです。

実験の純度のために、NIST の科学者は非接触法を使用しました。 シリコンサンプルは、最初に可視光の超短パルスの形で低強度の光にさらされ、次にサンプルは遠赤外線またはマイクロ波範囲の放射パルスで照射されました。 弱い可視光がシリコンにフォトドーピング効果をもたらしました。荷電粒子が電子と正孔の形でシリコン層に現れました。

明らかな理由により、可視光はシリコンの厚さに浸透できませんでした。 この目的のために、フォトドープされたサンプルは、シリコンが透明であるテラヘルツ放射(遠赤外線範囲)で照射されました。 また、サンプル内の荷電粒子が多いほど、より多くの光がサンプルに浸透または吸収されます。 ここで、サンプル内の電子移動度をより正確に測定するには、サンプルの厚さを最大 1 mm まで大きくする必要があることに注意することが重要です。 これにより、サンプル表面の欠陥が測定に与える影響が排除されました。

しかし、可視光によってサンプルに「導入される」電子と正孔の数は、測定中の感度しきい値を下げるために、できるだけ少なくする必要がありました。 通常、これには10つの光子がサンプルに照射されますが、厚いサンプルの場合、100つの光子がシリコンの不十分に帯電した粒子をノックアウトします。 解決策は、サンプルに可視光の 2 つの光子を照射することにありました。 その後、テラヘルツ放射は、材料のバルク内の最小数の荷電粒子でサンプルを自由に通過しました。 科学者によると、感度のしきい値は、10 cmXNUMX あたり XNUMX 兆の電荷キャリアから XNUMX 兆に XNUMX 分の XNUMX に減少しました。

感度のしきい値が下がるとすぐに、驚くべきことが明らかになりました。 シリコン内の電子の移動度は、材料内のキャリアが非常に希薄な状態にまで成長できることが判明しました。 実際、機動性自体はこれまで考えられていたよりも 50% 高いことが判明しました。 コントロールチェックのために、同じく感光性半導体であるヒ化ガリウム(GaAs)を用いて同様の実験を行った。 この材料の電荷キャリアの移動度は、密度が減少するにつれて増加し続けることがわかりました。 新しい方法で測定されたキャリア密度限界は、これまで考えられていたよりも約 100 倍低いことが判明しました。

近い将来、またはそう遠くない将来、半導体は非常に低い電荷レベルで動作できるようになります。 少なくとも、理論上の限界は十分に押し上げられています。 これらは、高感度のソーラー パネル、単一光子検出器 (量子コンピューターへようこそ!)、超効率的な電子機器などです。

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