ゴジラ S.P 8話 作中テキスト、用語メモ

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用語など

テキスト

神野銘からのメッセージ

超時間計算機には
問題があって
使えない
正体不明のエラーが生じて
計算が大きくなるとエラーも増大して
使い物にならなくなる
自然現象としてはそうかなっていう気もするんだけど
ゆっくりと蓄積していくんじゃなくて
相転移*3的に発生する現象らしくて
つまりマクロな秩序パラメータ*4微分*5が不連続になるってことで
それは計算プロセスが競合することで起こるみたいなんだ
だからそれはなんだろう
いわゆるバグとかエラーじゃなくて
計算機自体に生じる不具合みたいなもので
っていうか
それもちがって
なんていうの
ソフトウェアが
ハードウェアを書き換えてしまうせいで起こる
バグ
エラー
みたいな感じで
なんていうのかな
物理的な現象じゃないっていうか
超物理現象が引き起こされてしまうっていうか
言ってみれば、宇宙同士の競合が発生するっていうことで
つまりそれは
世界が壊れる
ってことで
それが
破局

*1:太陽によって発生する空気の対流がおきる領域。

*2:電子とイオンに分離すること。イオン化。環境省_放射線の電離作用-電離放射線の性質

*3:ある系の相が、別の相へ転移すること。代表的なものは個体、液体、気体の相互変化。相転移 - 理学のキーワード - 東京大学 大学院理学系研究科・理学部

*4:相が持つ秩序を表すマクロ(巨視的)な変数。相転移に際して急激に変化する。例えば、気化するときの密度。臨界温度と秩序パラメータ - 理学のキーワード - 東京大学 大学院理学系研究科・理学部

*5:パラメータの変化の割合。

ゴジラ S.P 7話 作中テキスト、用語メモ

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用語など

テキスト

計算結果を先取りするプログラム

def factorizer(N):
    divisor = 2
    initial_time:
    if N % divisor != 0:
        divisor += 1
        goto initial_time
    return divisor

ある数(N)の因数を探すプログラム。

def factorizer(N):
    # divisor を2とする。
    divisor = 2
    initial_time:
    # N が divisor で割り切れるか調べる。
    if N % divisor != 0:
        # 割り切れなければ、divisor の値を1増やす。
        divisor += 1
        # ↑のinitial_timeまで戻る(divisor の値を保ったまま時間遡行する)。
        goto initial_time
    # divisor で割り切れれば、divisor の値を返す。
    return divisor

プログラムが時間遡行を繰り返して、答えを持ってくる。観測者からは計算部分(divisorを1ずつ増やす過程)が一切行われていないように見えるので、一瞬で答えが出る。
とても強い計算量クラスのコンピュータとその実現方法 - Qiita

アーキタイプの模式図

Archetype

BBが銘に送った超立方体をUnityで作ってみた。Archetype.zip - Google ドライブ
非常に参考になったページ。Unityで超立方体の投影・回転・切断をしてみた話 - Qiita

  • QL、QR
    • 回転速度の指定。
  • Rotate
    • チェックがついている間、回転する。
  • Reset Rotation
    • 回転をリセットして、初期状態に戻す。
  • Perspective
    • 透視投影モード。
  • Orthographic
    • 平行投影モード。
  • マウス操作
    • 左ドラッグ
      首振り、視線方向の変更。
    • ホイール回転
      ズーム、視点を前後に移動。
    • 左クリック+ホイール回転
      画面に垂直な軸で回転。
    • ホイールドラッグ
      視点を上下左右に移動。

*1:変換前と変換後が同じになる点。

*2:4次元の超立方体。

*3:ヒンドゥー教の神。

ゴジラ S.P 6話 作中テキスト、用語メモ

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用語など

テキスト

神野銘の論文

Chemical Reactions in hyperspace
Mei Kamino and Pelops ||
August.07.2030


Abstract
We assume a chemical reaction in the hyperspace. Considered here are three preliminary assumptions. All two are consistent, but the three are inconsistent. Therefore, there are three models examined here. Although the results presented by these models are also inconsistent with each other, it is shown that they collectively give a qualitative explanation to the transtemporal phenomenon. There are five major technical problems, and three of them have a tremendous effect on the laws of physics, denying the existence of the universe in its current form.


1. Preliminary Assumptions
In this paper, we suppose three preliminary assumptions to investigate the

超空間における化学反応
神野銘 ペロ2
2030/8/7

概要
超空間での化学反応を想定します。 ここで考慮されるのは、3つの予備的な仮定です。 2つ全てには一貫性がありますが、3つめには一貫性がありません。 したがって、ここでは3つのモデルを検証します。 これらのモデルによって提示された結果も互いに一貫性がありませんが、それらが集合的に時間超越現象に定性的な説明を与えることが示されています。 5つの主要な技術的問題があり、そのうちの3つは物理法則に多大な影響を及ぼし、現在の形での宇宙の存在を否定しています。
1.予備的な仮定
この論文では、調査するための3つの予備的な仮定を想定しています。

*1:アメリカの詩人。

*2:イギリスの詩人

*3:対象(系)にある操作をして、対象の状態が変化しないとき、その系には対称性があると言い、その操作を対称操作と言う。

ゴジラ S.P 5話 作中テキスト、用語メモ

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用語など

作中テキスト

神野銘のレポート

We show that accumulation of energy in archetype crystals can be explained by assuming a time-reversal phenomenon. The fist thing that must be clarified in this phenomenon is the frame work by introducing negative energy. Based on the assumption, we show that the geometrical space-time consistency can be realized and the energy conservation law holds. Although the next problem is to discover the corresponding principle between the microscopic behavior and macroscopic behavior proposed here, it is shown that its realization is difficult in principle.


1. The Energy Accumulation Phenomenon
The problem here is the amplification of energy. This generally seems to violate the first law of thermodynamics. If energy input is no assumed, then some "big" assumptions have to be required.


1.1 Possible candidates
There are three strong candidates to explain this phenomenon.


1.1.1. Quantum Effect

アーキタイプ結晶におけるエネルギーの蓄積は、時間反転現象を仮定することによって説明できます。この現象で最初に明らかにしなければならないのは、負のエネルギーを導入した構成です。仮定に基づくと、幾何学的時空の一貫性が実現され、エネルギー保存則が成り立ちます。次の問題は、微視的振る舞いと巨視的振る舞いに対応する原理を発見することですが、その実現は原則として困難です。

1. エネルギー蓄積現象
ここでの問題は、エネルギーの増幅です。これは一般に、熱力学第1法則*6を破っているように見えます。もしエネルギーの入力がないのなら、いくつかの大きな仮定が必要になります。

1.1 可能性のある候補
この現象を説明する有力な候補が3つあります。

1.1.1. 量子効果

*1:ある物質と電荷が逆の物質。

*2:全ての電子と陽電子(電子の反物質)は、同一の存在が時間を前後に移動したものであるという説。

*3:イタリアの詩人。

*4:ダンテの代表作である長編叙事詩。地獄篇、煉獄篇、天国篇の3部から成る。ダンテの『神曲』の世界へようこそ!作者ダンテ・アリギエーリとあらすじをわかりやすく解説。 | フィレンツェガイド.net

*5:電磁場の基礎方程式。

*6:エネルギー保存則。

Can't Stop

CAN'T STOP

Can't Stopというボードゲームがある。詳細は下記リンク参考。
ゲーム紹介『キャントストップ(Can’t Stop)』 | ニコボド|ボードゲームレビュー&情報系ブログ
要約すると、運と判断力と運とサイコロの組み合わせ方と運が重要なゲームである。
ブラウザで遊びたい人向け。
Play Can't Stop online from your browser • Board Game Arena
私のような無力な人間には祈りをささげることと、少しでも成功率の高い組み合わせを選ぶことしかできないので、その後者をぱぱっと計算するためのものを作ってみた。
CantStop.exe - Google ドライブ
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3つ進行している状態では、パスにならない確率と進行している数が出る確率は同じになる。


Q. 勝ちやすくなった?
A. 全然。