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2026-05-26 日経225先物デイトレプラニング 三空なら戻り売り狙い!日足+2σで押し目買い
動画「デイトレプラニング」
<今日のデイトレの注目ポイント>
日足チャートから今日のデイトレード用ブルベアの分岐点、重要な支持抵抗線などの注目ポイントを見つけ出します。また、15分足からは、ダウ理論のトレンド転換点、時間帯別統計データからは前場後場や30分おきの陰線・陽線率、ボラティリティなども公開。 マーケットが開く前にその日のトレードプランを確認しておきましょう!
下の動画では、プランの中で頻繁に出てくる買いと売りの「失速パターン」(動画ではFB)および失速パターン崩壊とドテンについて解説(動画ではDFB)しています。
https://trade-225f.net/FB-DFB.mp4
MetaTrader4版: https://twitter.com/tradeaid225/status/1775721571191242756/photo/1
*「無料君アルティメット」シリーズなどのトレード方法を解説したマニュアル https://note.com/tradeaid/n/n0c50e0e2e94a
*各種情報ライブ on X https://twitter.com/tradeaid225
*ホームページ https://trade-225f.net/
世界を変えた日本発 ~ あなたの隣にある「世紀の革命児」たち ~世界を変えた日本発 ~ あなたの隣にある「世紀の革命児」たち ~
出典:帝国妖異対策局 著
帝国妖異対策局おしゃべり会
https://note.com/tytinfo/n/nd32cd2d38be0
局長 CV:花音(魔法プログラム@MAHOPROGRAM)
不破寺真九郎 CV:るな(魔法プログラム@MAHOPROGRAM)
Hachi CV:Tαkoe:木角空 (CodeName:KIZUMI_SORA) sm42939315
♪ Faraway 1.9 ―はるか― / |: Sonocellar :| 【毎日 新作/更新インスト自作曲】
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インストゥルメンタル自作曲の新曲や更新版楽曲を毎日投稿しています。
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【🎹ツール】 UltraBox 2.2.15
【🎹可視化/出力】 SonoBox (UltraBox mod)
【🏷️ラウンド】 6
【➰️ループ部】 ×2
【✍🏻手製】 🔊音楽 / アイコン / ロゴ
【🤖活用】 背景 / 奏者イラスト
【📓日誌/日記/補記】 https://note.com/xelf/n/n1e9ba6652b17
【✒️補足】
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【❔️BeepBox / UltraBoxとは】
BeepBox、またはそのMODの1つであるUltraBoxとは、ウェブブラウザ上で動作するピアノロール形式の♪音楽制作ツールです。コンパクトながらもしっかり。扱いやすく形にしやすい。DTMツールとして愛用しています。
【🎼SonoBoxとは】
UltraBoxからXELFが独自拡張しているツールです。
SonoBoxでは譜面(開発中)などの可視化と、M/S処理を加えています。
📌Sonocellarでは、広い意味ではDAW/DTMですが、「波形インポートなしのUltraBox」にて、♪楽曲の作成/更新をしてます。詳しくは「あらまし」以降の説明にて。
【🪕リュート風の楽器を奏でる絵 and/or 🖼️空中庭園のような絵】
一部の動画とサムネイル画像に登場する場合があります。念のため、以下に補足しました。
https://note.com/xelf/n/n4f22824d7f64
XENON1T電子反跳超過事象を読み解く:暗黒物質探索と新物理、XENONnTによる検証
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は、暗黒物質探索実験 XENON1T で報告された「電子反跳超過事象」と、その後継実験 XENONnT による検証について取り上げています。動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出し・紹介画像を加えています。
なお、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りや不十分な点が含まれる可能性があります。正確な情報、より詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/nd972619a1fe0
この動画は、専門的な内容を気軽に学ぶための入口として作成したものです。補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。詳しい方からのご指摘も、初めて知った方の感想も歓迎です。
2026-05-19 日経225先物デイトレプラニング 日足+1σで戻り売り、前日安値付近~25日MA~日足転換線で押し目買い、抜けた方へ追随!
動画「デイトレプラニング」
<今日のデイトレの注目ポイント>
日足チャートから今日のデイトレード用ブルベアの分岐点、重要な支持抵抗線などの注目ポイントを見つけ出します。また、15分足からは、ダウ理論のトレンド転換点、時間帯別統計データからは前場後場や30分おきの陰線・陽線率、ボラティリティなども公開。 マーケットが開く前にその日のトレードプランを確認しておきましょう!
下の動画では、プランの中で頻繁に出てくる買いと売りの「失速パターン」(動画ではFB)および失速パターン崩壊とドテンについて解説(動画ではDFB)しています。
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MetaTrader4版: https://twitter.com/tradeaid225/status/1775721571191242756/photo/1
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時空のねじれ:K中間子崩壊でみる巨大なCP対称性の破れ
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は「時空のねじれ:K中間子崩壊でみる巨大なCP対称性の破れ」をテーマに、KL中間子の崩壊や三重積、CP対称性の破れを、幾何学的な“ねじれ”として捉える視点を扱っています。
動画の冒頭には、内容を少しでも把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLMなどのAI支援ツールを使用しているため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。
正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事を確認してください。
▼参考記事
https://note.com/science_totoron/n/n7b4de7509f6a
「時空のねじれ:K中間子崩壊でみる巨大なCP対称性の破れ」
内容についての補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけるとうれしいです。専門的な話題ではありますが、気軽に感想や疑問を書き込んでいただければ幸いです。
2026-05-15 日経225先物デイトレプラニング 前日レンジ内では逆張り!5日MAで押し目買い、買い失速や二番天井形成で戻り売り
動画「デイトレプラニング」
<今日のデイトレの注目ポイント>
日足チャートから今日のデイトレード用ブルベアの分岐点、重要な支持抵抗線などの注目ポイントを見つけ出します。また、15分足からは、ダウ理論のトレンド転換点、時間帯別統計データからは前場後場や30分おきの陰線・陽線率、ボラティリティなども公開。 マーケットが開く前にその日のトレードプランを確認しておきましょう!
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2026-05-13 日経225先物デイトレプラニング 直近4日間のレンジ内では逆張り!5日MAで戻り売り、日足+1σ等で押し目買い
動画「デイトレプラニング」
<今日のデイトレの注目ポイント>
日足チャートから今日のデイトレード用ブルベアの分岐点、重要な支持抵抗線などの注目ポイントを見つけ出します。また、15分足からは、ダウ理論のトレンド転換点、時間帯別統計データからは前場後場や30分おきの陰線・陽線率、ボラティリティなども公開。 マーケットが開く前にその日のトレードプランを確認しておきましょう!
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CLIC:CERNが検討する次世代e⁺e⁻線形衝突型加速器とその物理的意義
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は、CERN が将来の選択肢として検討している次世代 e⁺e⁻ 線形衝突型加速器「CLIC(クリック:Compact Linear Collider)」について、技術的な特徴や物理的な意義を、自分なりに整理する目的でまとめています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLMなどのAI支援ツールを使用しているため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りや不十分な点が含まれる可能性があります。
実際、動画内で「CLIC」を「シーエルアイシー」と読み上げている箇所がありますが、正しい読み方は「クリック」です。
正確な情報、より詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
▼参考記事
https://note.com/science_totoron/n/n0041fd432c02
CLIC:CERNが検討する次世代e⁺e⁻線形衝突型加速器とその物理的意義
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽な感想や質問も歓迎です。皆さんと一緒に学びながら、理解を深めていければうれしいです。
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BeepBox、またはそのMODの1つであるUltraBoxとは、ウェブブラウザ上で動作するピアノロール形式の♪音楽制作ツールです。コンパクトながらもしっかり。扱いやすく形にしやすい。DTMツールとして愛用しています。
【🎼SonoBoxとは】
UltraBoxからXELFが独自拡張しているツールです。
SonoBoxでは譜面(開発中)などの可視化と、M/S処理を加えています。
📌Sonocellarでは、広い意味ではDAW/DTMですが、「波形インポートなしのUltraBox」にて、♪楽曲の作成/更新をしてます。詳しくは「あらまし」以降の説明にて。
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ミューオン電気双極子モーメント(EDM):新しいCP対称性の破れへの扉を開く
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は「ミューオン電気双極子モーメント(EDM)」をテーマに、標準模型を超える新しい物理、CP対称性の破れ、物質と反物質の謎、そして Fermilab・J-PARC・PSI などで進められている関連実験について、概要をつかむことを目的にまとめています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しと紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLMなどのAI支援ツール を使用しているため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。
正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
▼参考記事
https://note.com/science_totoron/n/n0d4a0b0cebef
「ミューオン電気双極子モーメント(EDM):新しいCP対称性の破れへの扉を開く」
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で気軽に教えてください。詳しい方からのご指摘も、初めて知った方の感想も歓迎です。
禁断の光を探して:μ→eγ崩壊が示す新物理への道
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は「μ→eγ崩壊」を手がかりに、標準模型を超える新物理の探索について学んでいます。動画の冒頭には、内容を少し把握しやすくするため、投稿者が見出しと紹介画像を加えています。
なお、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の
note.com の記事をご確認ください。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/ne22bd371725f
「禁断の光を探して:μ→eγ崩壊が示す新物理への道」
内容についての補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽な感想や質問も歓迎です。みなさんのコメントを通じて、私自身も理解を深めていければと思っています。
ミュオン加速:暴れる粒子を手なずける ― サルでもわかる短寿命の素粒子の話
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は「ミュオン加速:暴れる粒子を手なずける」をテーマに、NotebookLM を使用して音声・説明を作成しています。動画の冒頭には、内容を少しでも把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。
ただし、NotebookLM などのAI支援ツールを使用しているため、動画内の発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/na3217640d069
ミュオンは、電子の約200倍の重さを持ち、寿命がわずか2.2マイクロ秒ほどしかない不思議な粒子です。本動画では、そんな“暴れる粒子”を「冷やして」「揃えて」「押し出す」ことで加速する仕組みについて、できるだけやさしい形で紹介しています。
内容についての補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘も、素朴な感想も歓迎です。
【FE風花雪月】2週目実況そして脇毛 part174【金鹿学級】
3週目に見る時にはまた印象が変わっているのでしょうか
SRPGは苦手なのでgdgdプレイも許してください(そもそもゲームが下手)
前回→sm46291740
次回→毎日17時に投稿予定
マイリスト→mylist/77951795
いいね推すとなんか書いてあります
【ストーリー等ネタバレ注意】
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
【投稿中の実況動画】
ペルソナ3リロードseries/455227
【note】
https://note.com/gqnonotedesu
【X(twitter)アカウント】
https://twitter.com/G_Cha_c
【Youtube(今活動してません)】
https://www.youtube.com/channel/UC3g1ywb9_IwxfJEFt79yRmQ
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物質に潜む「見えない水素」を追え!量子のスパイ「ミュオニウム」が拓く最新材料科学
物質の中に潜む「見えない水素」を、どうやって調べるのか?
この動画では、水素のふるまいを探る手がかりとして注目される「ミュオニウム(Mu)」と、μSR(ミュオンスピン回転・緩和・共鳴)法について、個人的な思考整理・理解のためのメモとしてまとめています。
ミュオニウムは、水素に似た電子構造を持つ一方で、中心に陽子ではなくミュオンを持つ特殊な原子状状態です。材料中で水素のように振る舞う性質を利用することで、半導体、エネルギー材料、水素貯蔵材料など
における「水素の見えにくい役割」を調べる手がかりになります。
動画では、Mu⁰・Mu⁺・Mu⁻の状態、超微細相互作用、μSR測定、低速ミュオン法(LEM)、半導体中のドナー状態、水素貯蔵材料中での拡散やサイト解析などを、研究メモ的に整理しています。
なお、本動画は NotebookLM を使用して作成しているため、発音、用語の読み、説明内容に誤りや不正確な表現が含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、下記の note.com の記事をご確認ください。
参考 note 記事:
「物質に潜む『見えない水素』を追え!量子のスパイ『ミュオニウム』が拓く最新材料科学」
https://note.com/science_totoron/n/n7089363fc4eb
補足、訂正、関連情報のコメントを歓迎します。専門の方からのご指摘はもちろん、疑問点や「ここが分かりにくい」といったコメントもありがたいです。
また、このような解説・学習整理の活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援いただけると、今後の資料作成や解説動画づくりの励みになります。
微細な眼:オージェ電子分光法入門|表面分析をわかりやすく解説
「微細な眼」ともいえる表面分析手法、オージェ電子分光法(AES)について、入門向けに整理した解説動画です。
AESは、物質表面のごく浅い領域から放出されるオージェ電子を調べることで、表面にどのような元素が存在するのか、またその化学状態がどうなっているのかを知るための分析手法です。半導体、材料開発、腐食研究、医療材料など、身近な技術を支える「表面」の理解に役立っています。
本動画では、AESの基本原理、表面感度、スペクトル解析、装置構成、デプスプロファイルや走査オージェ顕微鏡などの応用、さらに絶縁体試料や最新技術に関する話題を、できるだけわかりやすく紹介しています。
なお、この動画は専門的な解説というよりも、個人が学習内容を整理し、理解を深めるためのメモ的な位置づけで作成したものです。NotebookLMを使用して作成しているため、発音の不自然さや、内容上の誤り・不正確な表現が含まれている可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com 記事をご確認ください。
「微細な眼:オージェ電子分光法入門|表面分析をわかりやすく解説」
https://note.com/science_totoron/n/n9db0ff1525ad
補足、訂正、関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽な感想や質問も歓迎です。
また、このような学習・解説動画の継続は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援していただけると大変励みになります。
AIが物質の「原子の指紋」を読み解く!材料開発に起きている革命とは?
AIが物質の「原子の指紋」を読み解く――材料開発の最前線について、個人的な思考整理・理解のためのメモも兼ねて解説しました。
本動画では、ELNES/XANES などのスペクトルをAI・機械学習で解析し、スペクトル予測、構造解明、物性の定量化、さらに感度分析による解釈性の可視化まで、なるべく分かりやすく紹介しています。高性能バッテリーや半導体など、未来の技術を支える材料開発において、AIがどのように研究を加速しつつあるのかを概観する内容です。
なお、本動画は NotebookLM を使用して作成しているため、発音や表現、内容の一部に誤りや不正確な点が含まれる可能性があります。正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com 記事および原典資料をご確認ください。
関連解説 note 記事:
https://note.com/science_totoron/n/n3080dd614d10
原典:
Teruyasu Mizoguchi, “Data-Driven ELNES/XANES Analysis: Predicting Spectra, Unveiling Structures, and Quantifying Properties,” Microscopy, dfaf038.
DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfaf038
補足、訂正、別の解釈などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんのコメントを通じて、理解を深めていければと思います。
また、このような動画作成・解説活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援いただけると大変励みになります。
見えないものを見る探求:LEEDとXLEEDでひも解く表面科学の世界
本動画は、固体表面の原子構造を調べる代表的な手法「低エネルギー電子線回折(LEED)」と、その発展形である「極微少電流LEED(XLEED)」について、個人の思考整理・理解のためにまとめたメモ的な解説です。
普通の光では見ることのできない原子の並びを、電子の「波」としての性質を利用して読み解くLEED。その一方で、従来のLEEDには、観察のために当てた電子が繊細な表面構造を壊してしまうという課題もありました。そこで登場したXLEEDは、電子の数を極限まで減らし、1個ずつ数えるようにして回折パターンを描き出す、いわば「やさしい目」のような技術です。
動画では、LEEDの歴史と基本原理、実験装置、回折パターンの見方、そしてXLEEDが必要とされた背景や意義について、できるだけ親しみやすく紹介しています。
なお、本動画の音声・構成にはNotebookLMを使用しています。そのため、発音や説明内容に誤り、不正確な表現が含まれている可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下のnote.com記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/n89b9b0d89612
コメント欄での補足・訂正・関連情報の共有を歓迎します。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「こう理解した」という感想もありがたいです。
また、このような学習・解説活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援いただけると、今後の資料調査や動画制作の大きな励みになります。
ナノの世界を“見る”顕微鏡:光電子ナノ分光3D nano-ESCAとNanoESCAの革新
この動画では、物質表面の化学状態や電子状態をナノスケールで調べる分析技術「3D nano-ESCA」と「NanoESCA」について、個人的な思考整理・理解のためのメモとしてまとめています。
半導体や次世代材料の性能は、表面からわずか数原子層の構造や化学結合に大きく左右されます。そこで重要になるのが、光を当てて飛び出す光電子を調べる「光電子分光法」です。本動画では、細く絞ったX線ビームで試料を走査するSPEM型の3D nano-ESCAと、広い範囲を一度に写し出すPEEM型のNanoESCAを取り上げ、それぞれの特徴や応用例を概観します。
なお、本動画は NotebookLM を用いて作成しているため、ナレーションの発音、用語の読み方、説明内容に誤りや不正確な点が含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
📘 詳しい解説・参考資料:
「ナノの世界を“見る”顕微鏡:光電子ナノ分光3D nano-ESCAとNanoESCAの革新」
https://note.com/science_totoron/n/n785b5665f61c
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また、このような解説活動は、視聴者の皆さまからのギフトによって支えられています。応援していただける方は、無理のない範囲でギフトを送っていただけると大変励みになります。
見えざるものを見る:ナノ世界の顕微鏡【XPEEM(放射光・光電子)/PEEM(光電子)/LEEM(散乱電子)】
見えざるナノの世界をのぞくための顕微鏡、XPEEM(放射光・光電子顕微鏡)/PEEM(光電子顕微鏡)/LEEM(低エネルギー電子顕微鏡)について、自分の理解を整理するためのメモとしてまとめた解説動画です。
XPEEMやPEEMでは、光を当てたときに物質から飛び出す「光電子」を利用して、表面の元素・化学状態・仕事関数・磁気ドメインなどを可視化します。LEEMでは、低エネルギーの電子が表面で散乱される様子から、原子レベルの段差や表面構造の変化を観察します。
動画では、カソードレンズの仕組み、エネルギーフィルターによる化学状態マッピング、回折・仕事関数・磁気などによる多様なコントラスト、さらにグラフェン成長、触媒反応、磁区ダイナミクスなどの応用例を、できるだけ直感的に整理しています。
なお、本動画は NotebookLM を使用して作成しているため、発音や説明内容に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com 記事をご確認ください。
▼詳しい解説・参考資料はこちら
「見えざるものを見る:ナノ世界の顕微鏡【XPEEM(放射光・光電子)/PEEM(光電子)/LEEM(散乱電子)】」
https://note.com/science_totoron/n/n3a1777e80d4b
補足・訂正・関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽な感想も歓迎です。
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♪ Shade of Tree 1.7 ―こかげ― / |: Sonocellar :| 【毎日 新作/更新インスト自作曲】
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UltraBoxからXELFが独自拡張しているツールです。
SonoBoxでは譜面(開発中)などの可視化と、M/S処理を加えています。
📌Sonocellarでは、広い意味ではDAW/DTMですが、「波形インポートなしのUltraBox」にて、♪楽曲の作成/更新をしてます。詳しくは「あらまし」以降の説明にて。
【🪕リュート風の楽器を奏でる絵 and/or 🖼️空中庭園のような絵】
一部の動画とサムネイル画像に登場する場合があります。念のため、以下に補足しました。
https://note.com/xelf/n/n4f22824d7f64
データ探偵:データ駆動科学とベイズ推定 ― ベイズ分光法 × RXMCで解く科学のパズル
この動画は、データ駆動科学とベイズ推定について、自分の思考整理・理解のためにまとめたメモ的な解説です。専門的な内容をできるだけ直感的に捉えることを目的としており、「ベイズ分光法」や「レプリカ交換モンテカルロ(RXMC)法」が、モデル選択の主観性や局所解の問題にどう向き合うのかを紹介しています。
ベイズ推定では、手元のデータを出発点に、原因やモデルのもっともらしさを確率として考えます。さらに、ベイズ自由エネルギーや事後確率分布を使うことで、「どのモデルが妥当か」「推定結果にどの程度の不確かさがあるか」を定量的に扱えるようになります。RXMCは、複数の温度のレプリカを使って探索することで、局所解にとらわれにくくするための手法です。
なお、本動画の作成には NotebookLM を使用しています。そのため、音声の発音や説明内容に誤り・不正確な表現が含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、note.com の記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/n5f8d54c50350
補足、訂正、別の見方などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽なメモ共有として見ていただけるとうれしいです。
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放射光実験の試料交換を自動化!ロボットが変える研究現場
放射光実験の現場では、データ取得がミリ秒〜秒単位まで高速化する一方で、「試料交換」という人の手による作業が新たなボトルネックになりつつあります。本動画では、放射光施設における試料交換ロボットの導入や、AI/MLを活用した自律実験の可能性について、理解を深めるためのメモとして整理しています。
取り上げている内容は、NSLS-II、ESRF、SLSなどの事例を参考にしながら、試料交換の自動化が研究現場にもたらす効率化・安全性・遠隔運用のメリットを概観するものです。専門的な内容を含むため、説明の簡略化や解釈のずれがあるかもしれません。
なお、本動画は NotebookLM を使用して作成しているため、発音や読み上げ、内容の一部に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい技術背景、参考資料については、あわせて note.com の記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/n66937f409003
個人の思考整理・理解のためのメモ的な動画ですので、補足情報や訂正、関連する知見などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。気軽に議論や情報交換のきっかけになればうれしいです。
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放射光実験の進化:自動化から自律化へ 〜AIとロボットが最先端科学を変える〜
本動画は、「放射光実験の進化:自動化から自律化へ」をテーマに、AI・ロボット・自動測定技術によって、放射光ビームラインでの実験がどのように変わりつつあるのかを整理した解説メモです。
衝突回避AI、6軸(カッパ)回折計、ヘキサポッド、ロボット検出器、in situ / operando 測定、高スループット運用などを手がかりに、「未来の実験室」がどのような姿になっていくのかを、できるだけ分かりやすくまとめました。
なお、この動画は個人の思考整理・理解のために作成したメモ的な内容であり、専門的・公式な解説を意図したものではありません。NotebookLM を使用しているため、発音や説明内容に誤り、不正確な表現が含まれる可能性があります。
より詳しい解説や参考資料、正確な情報については、note.com の記事「放射光実験の進化:自動化から自律化へ 〜AIとロボットが最先端科学を変える〜」をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/nc3e4d74330d6
補足・訂正・関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽な感想や質問も歓迎です。
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X線エコー分光法 (XES):超高精細に見る「原子のダンス」— 0.1 meVの世界へ
X線エコー分光法(XES)について、NotebookLMを使いながら、個人的な思考整理・理解のためのメモとしてまとめた解説動画です。
物質の中で原子がどのように振動しているのか、いわば「原子のダンス」を、0.1 meVという非常に高い分解能で見る技術として注目されるXESについて、できるだけ分かりやすく紹介しています。
なお、本動画は学習・理解のための試作的な内容であり、NotebookLMを使用しているため、発音や説明内容に誤り、不正確な表現が含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、note.comの記事
「X線エコー分光法 (XES):超高精細に見る『原子のダンス』— 0.1 meVの世界へ」
https://note.com/science_totoron/n/n757a8fb0825f
をご確認ください。
補足、訂正、関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なツッコミも、素朴な疑問も歓迎です。
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核前方散乱 (NFS):原子の量子的エコーを聴く — 時間領域メスバウアー分光による探究
核前方散乱(NFS:Nuclear Forward Scattering)について、個人の思考整理・理解のためのメモとしてまとめた解説動画です。
NFSは、シンクロトロン放射光の短いX線パルスを用いて、原子核の応答をナノ秒スケールで観測する時間領域のメスバウアー分光です。動画では、従来のメスバウアー分光との違い、量子ビート、核励起子、解析法、検出技術、触媒・材料科学などへの応用について、できるだけ分かりやすく整理しています。
なお、本動画は NotebookLM を使用して作成しているため、発音や表現、内容の一部に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com 記事をご確認ください。
「核前方散乱 (NFS):原子の量子的エコーを聴く — 時間領域メスバウアー分光による探究」
https://note.com/science_totoron/n/n0454bd0fd722
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘も、初歩的な疑問も歓迎です。
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安心できるコスパの高さで評判が良い「ORICO IG740-PRO」の性能を検証!
【ORICO(オリコ)様提供】
M.2 SSD「ORICO IG740 PRO(2TB)」のレビュー動画です。
簡単ではありますが、ストレージの技術解説(約10分)もあります。
検証パート(約10分)と合わせて、約20分の動画にまとめました。
ORICO IG740 PRO
https://amzn.to/4lqAMb2
※Youtubeで2025年7月1日に公開した動画となります。
元動画はこちら → https://youtu.be/lgFRf4gCtZs
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★Youtubeメインチャンネル「LIGHTNING_GADGET」
https://www.youtube.com/channel/UCW0gd_bcIcleo_3u6OHINBg
★ブログ:note「LIGHTNING_GADGET」
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★X(旧twitter)
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【クラウドファンディング】真カードダス・トレカ・シールファイル2
新章突入!クラウドファンディングは失敗に終わりましたが、支援は随時募集しております(´・ω・`)
今後noteで支援を募っていこうと思っていますので、もし余裕がある方は、宜しくお願い致します!
カード紹介サイト『レトコレ』にて日々カードコレクションを紹介しています!
https://www.nagomon.com/
#カードダス #トレカ #シール #レトログッズ
■前:sm46230515 ■次:sm46241162
■前シリーズ1~28まとめ動画:sm46230146
■今回の作品
ミラクルバトルカードダス/ワンピース
ミラクルバトルカードダス/ドラゴンボール改
ミラクルバトルカードダス/NARUTO 疾風伝
ミラクルバトルカードダス/HUNTER×HUNTER
ミラクルバトルカードダス/トリコ
ミラクルバトルカードダス/ブリーチ
ミラクルバトルカードダス/銀魂
SDガンダム外伝 ラクロアの勇者
SDガンダム外伝 伝説の巨人
SDガンダム外伝 アルガス騎士団
SDガンダム外伝 光の騎士
SDガンダム外伝 ヴァトラスの剣
SDガンダム外伝 流星の騎士団
SDガンダム外伝 キングガンダム
SDガンダム外伝 円卓の騎士
etc
超伝導検出器 SC-XAFS:見えざる原子を見る技術|STJとXAFSで拓く材料研究
超伝導検出器 SC-XAFS(超伝導蛍光収量XAFS)について、STJ検出器のしくみや、微量軽元素・ドーパント解析への応用例を中心に整理した解説動画です。
スマートフォン、半導体、バッテリー、エネルギー材料など、私たちの身近な技術を支える「材料」の性質は、原子レベルでの構造や化学状態に大きく左右されます。本動画では、従来は観測が難しかった微量元素、特に B・C・N・O・Li などの軽元素を高感度・高分解能で調べる技術として、STJ検出器を用いた SC-XAFS に注目しています。
内容としては、微量軽元素の分析がなぜ難しいのか、STJ検出器が半導体検出器とどう違うのか、SiC中の窒素やGaN中のマグネシウムといった解析事例、さらに3次元構造STJアレイやSC-PIXEなどの将来展開について、できるだけ分かりやすくまとめています。
なお、本動画は専門的な内容を厳密に網羅するものではなく、投稿者が自分の思考整理・理解のために作成したメモ的な解説です。また、NotebookLMを使用して作成しているため、発音や説明内容に誤り、不正確な表現、重要な文脈の抜けが含まれる可能性があります。
正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com 記事をご確認ください。
「超伝導検出器 SC-XAFS:見えざる原子を見る技術|STJとXAFSで拓く材料研究」
https://note.com/science_totoron/n/n0052318577bf
補足、訂正、関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門の方からのご指摘はもちろん、初学者の方の疑問や感想も歓迎です。
このような解説活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援いただけると、今後の動画作成や調査・整理の大きな励みになります。
♪ Dance Aside, Dash Ahead 1.9 ―おどるはさておき― / |: Sonocellar :| 【毎日 新作/更新インスト自作曲】
🎶 🏃🏻♀️💃 Dance Aside, Dash Ahead 1.9 ―おどるはさておき―
【📌ようこそSonocellar (ソノセラー)へ Ver.2026.04.10】
|: Sonocellar :| 【🎶毎日 新作/更新インスト自作曲】
インストゥルメンタル自作曲の新曲や更新版楽曲を毎日投稿しています。
もし🎶楽曲がお気に召しましたら幸いです😀
応援コメントなどもありがたいことです。お手柔らかに。
【🎹ツール】 UltraBox 2.2.15
【🎹可視化/出力】 SonoBox (UltraBox mod)
【🏷️ラウンド】 6
【➰️ループ部】 ×2
【✍🏻手製】 🔊音楽 / アイコン / ロゴ
【🤖活用】 背景 / 奏者イラスト
【📓日誌/日記/補記】 https://note.com/xelf/n/nf7adae358425
【✒️補足】
📌「Sonocellar」の楽曲/動画は別サイトとともに投稿しています。
📌フォロー/いいねなどありますと励みになります。
📌上の📓のリンクではお知らせの日報や、関連の日記などもあります。
📌「🏷️ラウンド」は、その楽曲がSonocellar楽曲としての何回目の楽曲/動画の投稿かを示しています。1は初回。2以降は更新。数字が大きい方が曲が長めで重厚な傾向があります。
【❔️BeepBox / UltraBoxとは】
BeepBox、またはそのMODの1つであるUltraBoxとは、ウェブブラウザ上で動作するピアノロール形式の♪音楽制作ツールです。コンパクトながらもしっかり。扱いやすく形にしやすい。DTMツールとして愛用しています。
【🎼SonoBoxとは】
UltraBoxからXELFが独自拡張しているツールです。
SonoBoxでは譜面(開発中)などの可視化と、M/S処理を加えています。
📌Sonocellarでは、広い意味ではDAW/DTMですが、「波形インポートなしのUltraBox」にて、♪楽曲の作成/更新をしてます。詳しくは「あらまし」以降の説明にて。
【🪕リュート風の楽器を奏でる絵 and/or 🖼️空中庭園のような絵】
一部の動画とサムネイル画像に登場する場合があります。念のため、以下に補足しました。
https://note.com/xelf/n/n4f22824d7f64
金より希少?クリーンエネルギーの未来を握る「白金族金属」とイリジウムの謎
この動画は、白金族金属(PGM)とイリジウムをめぐる資源問題について、個人の思考整理・理解のために作成したメモ的な解説動画です。内容の正確さにはできるだけ注意していますが、学びながら整理している途中の内容でもあるため、見落としや理解違いが含まれる可能性があります。
また、本動画は NotebookLM を活用して作成しているため、発音や固有名詞の読み方、説明内容の一部に誤りが含まれる場合があります。特に数値や制度、技術的な記述については、必ず参考資料もあわせてご確認ください。
動画内では、クリーンエネルギーやグリーン水素を支える白金族金属、とくにイリジウムがなぜ重要なのか、そしてなぜ供給制約が将来のボトルネックになり得るのかを整理しています。あくまで「考えるためのたたき台」としてご覧いただけるとうれしいです。
補足・訂正・別視点からのご意見は、ぜひコメント欄で教えてください。専門的な補足も初学者向けの説明も大歓迎です。みなさんのコメントのおかげで、内容をよりよいものにしていけます。
なお、このような調査・発信活動は、視聴者の皆さまからのギフトに支えられています。応援してくださる方々に感謝しています。
より詳しい解説、背景、参考資料の整理については、note.com に掲載している記事もあわせてご覧ください。正確な情報や出典確認をしたい場合は、動画だけでなく note の記事を参照していただくのがおすすめです。
https://note.com/science_totoron/n/n369e02d3b963
透かしを入れて情報流出防ぐ【RobloxStudio】
スクリプトはこちら
https://wikino.app/s/kyouyu/pages/17
Web調査などでも公開前の情報が含まれる画像などに透かしを入れて、流出した際はリーカーを追跡できるようにしているようです。
元になった記事
https://note.com/kakinokosant/n/n261465cc93be
