May 04, 2011
手形の割引、割引人や割引依頼人の意味
手形割引は、期限まで受けて手形を支払期日が来る前までに金融機関で現金化されます。また、割り引かれた手形を割引手形と手形割引を依頼した人が割引依頼人との声明を割引人を割引人だとしています。この割引依頼人と割引人のような言葉は、普通の人はあまりなじみのない言葉があるが割引言葉は何度も聞いたことがあるのではないでしょうか。FXが誕生したのは1998年4月、"外国為替法"や"外国為替及び外国貿易管理法"が改正され、個人、外国為替取引を行うようになったきっかけです。終戦後、1949年に施行された外国為替法は、資本の海外流出を避けるために、外国との経済取引を原則的に禁止しようとする外国為替公認銀行にのみ、外国為替取引を可能にする形を取っていたです。しかし、1998年の改正外国為替法が施行して、FXが誕生しました。
JAXAとYAC(日本宇宙少年団)が共同で運営しているインターネット配信番組「宇宙教育テレビ」では、はやぶさiで「夏休み宇宙子ども何でも相談室」を8月に2回開催する。
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はやぶさiは、東京国際フォーラムで開催中の小惑星探査機「はやぶさ」の情報を紹介する展示イベント。宇宙飛行士訓練服を着用して記念撮影をしたり、JAXAスタッフの講演や子供向けワークショップなど、さまざまなイベントが予定されている。開催期間は10月10日まで。
「夏休み宇宙子ども何でも相談室」の第1回は、8月10日に、会津大学先端情報科学研究センター助教授の寺薗淳也先生とシークレットゲストを迎え、夏休みの宿題・自由研究に取り組んでいる小中高校生のために、宇宙や天文についてのさまざまな質問に答えていくという。
第2回は8月23日に、子ども・宇宙・未来の会(KU-MA)会長の的川泰宣先生を特別ゲストに迎えて行われる。
着席はいずれも小中高生が優先で、席数は25名。参加希望者には1時間前に整理券を配布する。成人・保護者は立ち見となる。
また、会場に来られない人のために、先生への質問や意見をWebの掲示板でも受け付けている。
なお、この相談室の様子は、同時刻に宇宙教育テレビでインターネット配信される予定。
◆第1回 「宇宙教育テレビ×夏休み宇宙子ども何でも相談室 in はやぶさi」
日時:8月10日(水)18:30〜20:00
会場:はやぶさi内ギャラリースペース(東京都千代田区丸の内3-5-1)
特別ゲスト:寺薗淳也先生(会津大学 先端情報科学研究センター助教)+シークレットゲスト
人数:25名(小中高生を優先)
※先生への質問Webページ
◆第2回 「宇宙教育テレビ×夏休み宇宙子ども何でも相談室 in はやぶさi」
日時:8月23日(火)17:00〜18:30
会場:はやぶさi内ギャラリースペース
特別ゲスト:的川泰宣先生(認定NPO法人子ども・宇宙・未来の会KU-MA会長/JAXA技術参与)
人数:25名(小中高生を優先)
※先生への質問Webページ
※参加方法はいずれも1時間前に整理券を配布する
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日本科学未来館では、iPadアプリ「地球マテリアルブック デザイン×科学のダイアローグ」をApp Storeにて無料公開している。
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同アプリは、科学者とデザイナーの対話から生まれた電子書籍アプリで、同館初のiPadコンテンツとなるという。2010年に実施された、木やプラスチック、金属という素材をテーマに、デザイナーと科学者それぞれが「正しいモノづくり」を探求していくプロジェクト「デザイン×科学 地球マテリアル会議」の内容をもとに、東京藝術大学美術学部デザイン科とのコラボレーションにより開発されている。
アプリは、マテリアルの基本概念を伝えるアニメーション、科学者の話をもとに「金属」「プラスチック」「木」のこれからの使い方を紹介する解説部、およびデザイナーの作品をまとめた「エキシビション」がメインコンテンツ。魅力的なヴィジュアルと最新のデータで、地球スケールの「大きな時間」のモノづくりを提案し、「地球が生み出すマテリアルとは何か」を再確認できる内容となっている。
◆地球マテリアルブック
価格:無料
条件:iPad 互換 iOS 3.2 以降が必要
【目次】
プロローグ
マテリアルのこと
金属
-時間
-構造
-つかいかた1
-つかいかた2
-つかいかた3
プラスチック
-時間
-構造
-つかいかた1
-つかいかた2
-つかいかた3
木
-時間
-構造
-つかいかた1
-つかいかた2
-つかいかた3
エキシビション
-デザイナー11組の提案
-公開ブレスト録
-活動記録
エピローグ
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富士通研究所は8日、計算機上で新しいナノデバイスの正確な設計が可能となる、原子1,000個の電気特性シミュレーションに成功したことを発表した。従来に比べて数倍の原子数を計算できるようになったため、試作を繰り返す必要がないという。
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次世代のトランジスタ開発では、ナノ(10億分の1)単位のテクノロジーが活用されている。ナノスケールの世界では、原子のわずかな配置の違いがデバイスの電気特性に大きく影響する。正確な予測には、1つ1つの原子の振る舞いを正確に計算する「第一原理計算」による電気特性シミュレーションが利用されるが、第一原理計算は大規模な計算が必要なため、その適用は数100原子にとどまっており、ナノデバイスの設計に必要と考えられる原子1,000個規模の電気特性シミュレーションを実現することができなかった。
今回、富士通研では、北陸先端科学技術大学院大学が開発した第一原理計算プログラムである「OpenMX」を利用し、原子1,000個の大規模な構造でも確実に電気特性の計算を可能にする技術を開発。原子レベルから物理性質を正確に計算できることを可能とした。さらに、大規模な計算を効率良く並列処理することで、ナノデバイスの設計に必要となる原子1,000個の電気特性シミュレーションを実現した。
計算には、名古屋大学情報基盤センターのスーパーコンピュータ「FX1システム」の3分の1(1,024コア)を利用し、効率の良いハイブリッド並列処理の導入により大規模なモデルの計算を可能とした。改良した第一原理計算プログラムとスパコンの利用を組み合わせて、原子1,000個規模のモデルの電気特性を約3日間で計算できるとのこと。
すでに今回開発した技術を利用し、グラフェン電極とカーボンナノチューブを組み合わせた構造の中で、特定の構造の時の電気特性だけが、デバイス実現に望ましい「オーミック特性」となり、ナノチューブの長さや接合部分の構造により電気特性が大きく異なることが判明している。この予測は、経験的な手法や従来の限られた原子数の第一原理計算では得ることができなかったとされている。
今後は、ナノデバイスの電気特性シミュレーションだけでなく、原子レベルからの材料設計のシミュレーションなどについても、計算機上でより大規模な計算を効率的にできる技術を開発することを目指すとしている。
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