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y',\ \dots ,\ y^{(n-1)})=y^{(n)}\quad x\in [0,+\infty )} に無限個の根が存在するとき、その非自明解は振動的(しんどうてき、英: oschillating)であると言われ、そうでない場合には非振動的であると言われる。振動的な解が存在するとき、その
事象と比較して簡潔であり、さらに既存の知識や常識とは反する自明ではない結論を導き出し、しかも原因としての独立変数と結果の従属変数を繋ぐ枠組みが明快でなければならない。最後に理論はその真偽を問うことが可能な性質、つまり反証可能性を保持しなければならない。以上の理論の対象となっている事象の重要性や実務的な実践性を加えることもできる。
並行論理プログラミング(へいこうろんり-、英: Concurrent Logic Programming)は、論理プログラミングにおける並列性及び論理プログラミングによる並行処理の記述の研究から生まれた、並行プログラミングのためのパラダイムである。論理プログラミングでは述語論理式をゴール(Goal)
種々の動物における移動器官。体肢の数と曲折部。 第2章 - 体内の「静止点」(関節)と外界の「支点」(地、空気、水)。船の例え。 第3章 - 体内における能動的部分と受動的部分の区別。外界における体肢の抵抗面(支点)。 第4章 - 動物体の機能による分類。植物体との比較。右側の優位。分化の進行。 第5章 - 体肢の数。
運動である計量革命で欠落していた人間行動の視点を補強するものとして成立していった。 環境知覚や意思決定モデルを基礎概念とし、居住地の移動、消費者行動、都市研究、都市問題、メンタルマップなどの応用研究を分野内に有する。日本では、消費者行動よりも広い生活者に注目した行動
する理論としてインフレーション理論に代わるものとなる可能性がある。 ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. “光速度不変の原理 こうそくどふへんのげんり principle of constancy of light velocity”. kotobank. 2022年9月3日閲覧。 ^ Engadget
したのは、どれだけ小さな面積・および体積の空間で方向転換が可能かを示す「旋回半径」、1秒間でどれだけ方向転換ができるかを示す「旋回率」、飛行経路に対し垂直方向に働く加速度を示す「G(加速度)」である。旋回半径の小さい、かつ旋回率の高い機動を行おうとすればその分のエネルギー損失が大きくなり、そしてこ
(1)実際に体を動かして, あることを行うこと。 実行。 おこない。