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化学構造論の原点は有機化学の領域ではアウグスト・ケクレとアーチボルド・クーパーが確立した構造論であり、無機化学の領域ではアルフレート・ヴェルナーの配位説である。化学構造論以前の化学においては、化学的性質は物質を構成する元素の成分比により決定づけられると考えられていた。
構造化学(こうぞうかがく、Structural Chemistry)とは、物理化学の一分野で、物質を構成する、分子構造あるいは結晶構造を理論的に研究する学問であり、物理化学のなかでは非常に大きな分野を占める。 物質を構成する原子・イオン・分子の原子核と電子の挙動が、分子構造あるいは結晶構造
構造化プログラミング(こうぞうかプログラミング、(英: structured programming)は、コンピュータプログラムの処理手順の明瞭化、平易化、判読性向上を目的にしたプログラミング手法である。一般的には順接、分岐、反復の三種の制御構造(control
構造変化(こうぞうへんか、英: structural break)とは、計量経済学における一つの概念である。 構造変化は(マクロ経済的な)時系列において予期しないシフトを観測した時に起こる。構造変化の問題はデビッド・ヘンドリー(英語版)によって広められた。 一般的に、CUSUM(英語版)(英: cumulative
次の三つの条件を式にすることで、あらゆる構造を解くことができる。 力およびモーメントの平衡条件 変位の適合条件 力と変位の関係 部材には水平力、鉛直力、モーメントがはたらくが、これらはつり合わなければならない。すなわち、次のつり合い条件式を満たさなければならない。(以下、変形を2次元で考える)
ナノ構造は、分子構造と微視的(マイクロメートルサイズ)構造との間の中間サイズの対象である。ナノ構造を説明する際には、ナノスケールの次元数を区別することが必要である。ナノテクスチャ表面は、ナノスケールで一次元を有する、すなわち、物体の表面の厚さのみが0.1から100の間である。 nm。ナノ
(1)全体を形づくっている種々の材料による各部分の組み合わせ。 作りや仕組み。
非構造化プログラミング(ひこうぞうかプログラミング)とは、いわゆる「構造化プログラミング」に対するレトロニムのようなものであり、「構造化された制御構造」ではないラベルと分岐命令を直接使うようなプログラミングパラダイムである。 非構造化プログラムは可読性が低くデバッグすることが難しい。そのため、何ら
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