agri2011 @ ウィキ内検索 / 「統計学2012」で検索した結果

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    このWikiについて 農学関連勉強会のwikiです。 開催概要については開催概要を参照して下さい。 第1期は土壌学と農薬学をテーマとして取り上げました。 引き続き、統計学と植物生理学を隔週で開催しています。 日程 日程については日程を参照して下さい。 現在進行中の勉強会 統計学 概要 統計学の基礎を習得することを目標とします。 テキストは前提知識を全く必要としないレベルのものなので、お気軽に参加下さい。 表計算ソフトや統計処理ソフト(R)を利用した演習も行う予定です。 テキスト:「推計学のすすめ」書籍情報 ログ 第1回 精神力が物を動かす話(仮説検定の考え方) 資料 第2回 舌自慢を検定する話(帰無仮説と危険率の考え方) 資料 第3回 パン屋のインチキをあばく話(正規分布の話と平均、分散の推定値の話) 資料 第4回 飲んべえ族に耳よりな話(t分布)...
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    メニュー トップページ 開催概要 日程 現在の勉強会 植物生理学 統計学 過去の勉強会 土壌学(2011-2012) 農薬学(2011-2012) 単発企画 その他 野菜栽培の基礎 マッカーリ・サイモン『物理化学』 ここを編集
  • 植物生理学2012
    植物生理学 概要 植物生理学の基礎を習得することを目標とします。 テキストとしてはレベルとしては高校生物に毛が生えた程度かなと思います。図が多く分かりやすい教科書なので、お気軽に参加下さい。 テキスト:「絵とき 植物生理学入門 改訂2版」書籍情報 ログ 第1回 光 メイン資料 サブ資料 植物生理学1回 第2回 水 資料 第3回 温度、宇宙 資料 第4回 遺伝子の構造と機能 資料 第5回 細胞培養と遺伝子改変植物 資料
  • 土壌学(2011-2012)
    概要 期間2011年11月7日〜2012年2月13日 テキスト 「土壌学の基礎」書籍情報 ログ 第1回(11/7, 第2章) 資料 第2回(11/14, 第3〜5章) 資料 ノート 第3回(11/21, 第6章) 資料 第4回(11/28, 第7章) 資料 第5回(12/12, 第8章) 資料 第6回(12/19, 第9章) 資料 第7回(12/26, 第10章) 資料 第8回(1/10, 第11章〜第12章前半) 資料 第9回(1/16, 第12章中盤) 資料 第10回(1/23, 第12章後半) 資料 第11回(1/30, 第13章) 資料 第12回(2/6, 第14章前半) 資料 第13回(2/13, 第14章後半) 資料
  • 農薬学(2011-2012)
    概要 期間:2011年11月7日〜2012年2月22日 テキスト 「ピシャッと効かせる農薬選び便利帳」書籍情報 ログ 第1回(11/7, テキスト第1章1節) 発表資料 ノート 農薬学勉強会#1 View more presentations from Ryotaro Ito 第2回(11/16, テキスト第1章2節) 発表資料 第3回(11/22, テキスト第2章) 発表資料 第4回(11/30, テキスト第2章) 発表資料 第5回(12/7, テキスト第2章 pp78-98) 発表資料 第6回(12/14, テキスト第3章 pp.100-111) 発表資料
  • 推計学のすすめ
    書籍情報 タイトル 推計学のすすめ 決定と計画の科学 著者 佐藤 信 出版社 講談社(ブルーバックス) 価格 880円(税別) 初版 1968年
  • トップページ/コメント/2
    土壌学、農薬学の資料一覧を過去の勉強会資料としてまとめて別ページに移動させました。 -- (伊藤) 2012-02-19 21 19 53
  • 日程2
    日程について 週1回の開催です。 現在2冊の本を取り扱っているのでそれぞれ隔週での進行になります。 都合の悪い場合は担当者間で適宜調整して下さい。 月曜以外の開催を希望する場合は事前に相談して下さい。 日程 日付 担当者 種類 範囲 3/12 伊藤 植物生理 水 3/19 中嶋 統計 第二章一節 3/26 山口 植物生理 温度・宇宙 4/2 伊藤 統計 第二章二節 4/9 中嶋 植物生理 遺伝子の構造と機能 4/16 山口 統計 第二章三節 4/23 伊藤 植物生理 組織培養と遺伝子改変植物 5/7 中嶋 統計 第二章四節 5/14 山口 植物生理 植物ホルモンと遺伝子応答 5/21 伊藤 統計 第三章一節 5/28 中嶋 植物生理 植物の生活環 6/4 山口 統計 第三章二節
  • マッカーリ・サイモン『物理化学』
    書籍概要 今日の物理化学において基礎となっている量子力学に重点をおいたテキスト。 また、この手のテキストを進める上で特に問題となりがちな種々の数学について、復習のために専用の数学章をかなりの分量設けてある。 本文はかなりテンポよく進むが、その分演習問題に回されている重要事項が多く、演習問題まできっちり取り組む必要がある。 和訳は上下巻の構成になっており、解答は下巻巻末に載っているが、数字で示せる問題のみで解説はない。別売りの解答解説集があるが、こちらは和訳版がない。 上巻 タイトル 物理化学ー分子論的アプローチ〈上〉 著者 Donald A. McQuarrie, John D. Simon 翻訳者 千原 秀昭, 斎藤 一弥, 江口 太郎 出版 東京化学同人 初版第1刷 1999年 5400円(税別) 下巻 タイトル 物理化学ー分子論的ア...
  • 2章 古典的波動方程式
    2章 古典的波動方程式 1925年、シュレーディンガーとハイゼンベルグがそれぞれ独立に一般的量子論を定式化 ハイゼンベルク 行列を使って定式化 シュレーディンガー 偏微分方程式を使って定式化 1年後、ディラックが2つの方式は数学的に等価であることを証明 大学などでは習慣的にシュレーディンガーの方式で教えられることが多い シュレーディンガーの方式の中心をなす特徴はシュレーディンガー方程式と呼ばれる偏微分方程式 シュレーディンガー方程式は波動方程式の一種である 古典的物理においては波動方程式は振動する弦、波、音響など様々な波を記述する 古典的波動方程式を解く際に用いる各種の数学は量子力学の様々な説明において中心的役割を果たし、いずれシュレーディンガー方程式を解く際に用いる方法にも類似している 本章では古典的波動方程式を中心に学ぶ 2.1 振動する弦の運動は1次元の波動方程式で記述...
  • トップページ/コメント/1
    まあボチボチやってきましょう。 -- (いとー) 2011-10-30 20 55 09
  • 日程
    開催日程です。研修や会議などがある場合は、変更する可能性があります。 割り当てについても変更する可能性があります。目安程度に考えてください。 また、内容的に飛ばせそうなところがあれば飛ばして行ってください。   勉強会(1)(土壌学・農薬) 参考書 土壌学「土壌学の基礎」農薬「ピシャッと効かせる農薬選び便利帳」 担当割り当て   土壌学 担当ページ 日にち 農薬 担当ページ 日にち 第1回 中嶋 第2章:p.12-p.40 11/7(月) 伊藤 第Ⅰ章一節:p16-.p.27  11/7(月) 第2回 伊藤 第3~5章:p.41-p.79 11/14(月) 中嶋 第Ⅰ章二節:p.27-p.44 11/16(水) 第3回 河原 第6章:p.80-p.96 11/21(月) 小林 第Ⅱ章一、二節:p.46-62 11/22(火) 第4回 遠山 第7章:p.97-p.107 11/28(月)...
  • 土壌学の基礎
    書籍情報 タイトル 土壌学の基礎 ―生成・機能・肥沃度・環境― 著者 松中照夫 出版社 農山漁村文化協会 定価 3,950円(税込) 初版 2003年12月30日
  • 土壌学第2回ノート
    第3章 有機物が土壌を作る1. 土壌を完成させるもの 2. 土壌有機物は炭素循環で決まる1) 地球規模の炭素循環と土壌有機物 2) 耕地規模での炭素循環 3) 土壌水分環境、気温の違いと土壌有機物の蓄積量 3. 土壌有機物、腐植、腐植物質―その意味の違い1) 土壌有機物 2) 非腐植物質 3) 腐植物質 4. 土壌有機物の働き1) 植物への養分供給源 2) 養分の保持と土壌の緩衝力を大きくする作用 3) 養分の有効性や有害物の調整 4) 植物の生育促進 5) 団粒形成と土壌構造安定化 6) 土壌への吸熱効果及び土壌の保温効果 7) 土壌微生物への栄養源 第4章 「土は生きている」―土壌生物の働き1. 土は生き物か? 2. 土壌と有機物をつなぐ土壌生物 3. 土壌に生息する生物の種類と数1) 土壌動物 2) 土壌微生物 3) 土壌動物と土壌微生物の関係 4. 土壌動物の働き1) 粗大有機物の...
  • 野菜栽培の基礎
    書籍情報 タイトル 新版 野菜栽培の基礎(農学基礎セミナー) 著者 池田英男・川城英夫 出版社 農山漁村文化協会 初版 2005年 ノート 第1章 野菜の生産と利用
  • プラグイン/ニュース
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  • プラグイン/編集履歴
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  • 第1章1節 殺菌剤選びの着眼点
    作物の病気が発生するまで 日本における作物の病気の数(スライドp.4) 作物の病害では、作物の種類によらず糸状菌による病害が圧倒的に多く、日本の場合では病原の種類のうち3/4を糸状菌が占めている。 ウイルス病や細菌病にも、トマト黄化葉巻ウイルス(TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus)やナス科植物青枯病(細菌のRalstonia solanacearumが病原)など重要病害が多くあるが、日常的に戦うことになるのは糸状菌病害だろう。 それもあり、殺菌剤の英訳にはfungicide(fungi カビ)が充てられる事が多い。 発病までの3(4)段階(スライドp.5) 1. 病原と宿主の遭遇 移動しにくい病原…土壌病害の原因菌には厚膜胞子など耐久性に優れた状態の分生子を作り、土中に長くとどまるものがある。こうした病原菌は移動速度が遅い事が多いが、徐々に...
  • 野菜栽培の基礎第1回
    1節 暮らしのなかの野菜 1 野菜の栽培と利用の広がり (1) 食品としての野菜の栽培・利用 まあここは飛ばしていいですね。 (2) 多様な野菜の役割と利用 ここもどうでもいいですね。 (中略) 2節 野菜の生産と消費の動向 1 生産の推移と動向 (1) 主な野菜の生産の推移 生産量 トマト、ピーマン、ネギ → 横ばい イチゴ、レタス、人参 → 増加 単収は変わらないか増加。 (2) 生産の周年化の進展 施設栽培etc.の普及による作型の多様化 施設栽培面積の推移 ホウレンソウ、温室メロン、トマト → 増加 サヤエンドウ、サヤインゲン、イチゴ、キュウリ →減少 国内の施設栽培は小規模簡易が中心。オランダとかから輸入したでかいやつもボチボチできてる。 (3) 生産・経営をめぐる動向 過去 化学肥料・農薬投入による収量向上、生産安定(今もそうじ...
  • 植物生理学第5回ノート
    絵とき植物生理学入門 3.2 細胞培養と遺伝子改変植物 細胞培養の歴史 「挿し木=枝から植物個体の再生が可能であること」は古くから知られていた。 1939年、フランスのR. J. GautheretとP. Nobécourtがそれぞれ独立に人参根の細胞を人工培地上で連続的に分裂させることに成功。 細胞塊は未分化で不定形の細胞の塊であり、「カルス」と呼ばれた。 分化している細胞がカルス化することを「脱分化」と呼ぶ。 F. Skoogはサケ精子から採取したDNA標品を高温処理した部分分解物にカルス増殖を促進する作用があることを見出し、「カイネチン」と命名。最初のサイトカイニン。 カルスは培地中のサイトカイニンとオーキシンのバランスにより再分化(カルスからの茎葉、根などの分化)が起こることが後に明らかとなる。 これらの発見は、1個の細胞から完全な植物体を再生させる技術の発展に結びつく。「1個の...
  • 「1章 量子論の夜明け」ノート
    1.1 黒体輻射は古典物理学では説明出来なかった 物体を加熱していくと、物体は赤→白→青と色を変えながら可視光線を輻射する 低温では低振動数、高温では高振動数の輻射が出ている ある温度、ある振動数における黒体放射の強度を示したい! →19世紀の物理学が導きだした答えは… 上記の式をレイリー・ジーンズの法則と呼ぶ。 レイリー・ジーンズの法則は低周波数領域では実験データを再現するが、高周波数領域では値が発散しデータを再現できない。 →紫外破綻 レイリーとジーンズが誤っていたわけではない。紫外破綻は、輻射という現象が古典物理学のみでは説明できないことを表している。 1.2 プランクは黒体輻射の法則を導くのに量子仮説を使った 1900年、ドイツの物理学者マックスプランクが黒体輻射の説明に成功する。 プランクの仮定は以下のようなものである。 輻射は粒子中の電子の振動により生ずる(レイリー、ジ...
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