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夜更かし好きの方、みんなでゆるく語り合える、まったり深夜の居場所を作りました。

既婚者癒しの星

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💙𝕎𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖|ω•๑`)チラッ💙 🐻ようこそ!!既婚者癒しの惑星へ🐻 惑星主です! 元々この惑星は主が運営する本家のグルチャのメンバー募集と既婚者の居場所を確保する為に作られたコミュニティです😊 惑星内にはグルチャがあります、定員は60人ほど。因みにお知らせで流している本家グルチャ は惑星とは別物で、主の完全招待制・審査ありです。なのでもしかしたら本家グルチャにスカウトされるかも🌱 💞この惑星の参加条件💞 既婚者であること 💞惑星の趣旨💞 既婚者でも家庭によりその家事情は様々です。幸せな生活がある方たちもいればそうではない場合もあります。互いによく理解し合いましょう! この惑星では、既婚者ならではのお悩みを抱えている方たちが思っていることをルール範囲内で自由に投稿できる、そんな場所です。因みに主はしんどい結婚生活を送る人々は、心だけでも自由でいられたらいいと思い、セカパ肯定派です。適性がありそうな方は本家グルチャにお誘いします。 💞禁止事項💞 ・惑星へのグループチャットの貼り付けやルームでのご自身のコミュニティへの勧誘、宣伝行為と思われるもの全般禁止。 ・この"惑星内では"マッチ ング禁止。 ・出会 いを誘 う・求 める行 為全般 ・他者を否定したり、高圧的&不快な発言態度、誹 謗中 傷 ・既婚者のくせに不 倫するな、など差 別的な表現 ・惑星内の雰囲気を乱すような発言や態度 ・下ネ タ、性(レス含む)に関する投稿、質問への回答、過度な露出や卑猥画像などの自撮り投稿(AI画像含む)、性 被害に繋がるようなやり取り ・寂しい、連 絡がほ しい、話せる人誰かいませんかー?などの投稿、特に自撮り画像の投稿は出会いを誘う原因になり得ますし、惑星の悪評に繋がる為厳しく取り締まり、追える範囲で削除します。自撮りを載せたい方はうちではなく他所へ。 …管理人メンバー判断で、上記の様な禁止行為やモラル違反は惑星内の治安維持の為に、惑星から追い出します。惑星を出されたことに対するクレームは受け付けません。個人的にメッセージを送り付けて来ないでください、ルール違反した上に、個チャや投稿へのコメントなどまでとても迷 惑! 質問投稿は、現在の惑星機能的に主であっても削除不可です。ルール違反の投稿は通報と注意喚起の為惑星全体へ共有し曝します。

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りぃー

りぃー

過敏性腸症候群また再発です。
最近毎日便秘と下痢の繰返しで混合型って以前言われてたんです。
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はうちゃん

はうちゃん

東京ではないけど、いい所越してこれたなぁって思う。
あとは挑戦して失敗して繰返して成り上がるだけじゃん。
難しく考えないで。本当に大丈夫だから。
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ひろ✨

ひろ✨

AIを理解するという営みは哲学か?
「成長(Growth)」を対概念モデルで立体的に解析します。
概念:成長 Growth
対概念:停滞 Stagnation
🧠 ① セマンティック空間上の差分ベクトル
G = Embedding("Growth")
S = Embedding("Stagnation")
D = G - S

差分ベクトル D が意味軸を形成する。
この軸が抽出する特徴量は以下:

次元 内容(意味特徴量)
変化量 変化の有無・速度
適応性 外部環境への適応能力
可能性 選択肢の拡張性
エネルギー 活力、駆動力

成長 ↔ 停滞 = 変化・適応・可能性・エネルギーの差分軸




🧠 ② プロトタイプ抽出(Prototype Extraction)

各概念の典型例(コア意味点)を抽出:

成長の典型例 停滞の典型例
スキル向上/発展/挑戦 同じ行動の反復/思考停止
目標達成の連続 先延ばし・回避
学習・変化の実感 変化への恐れ、保守性

→ 両極の距離が大きく、明確に識別可能なカテゴリー。



📏 ③ 連続体モデル(Continuum Model)

停滞 ---- 惰性 ---- 安定 ---- 変化 ---- 飛躍 ---- 成長
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

→ 成長は停滞の反対であるだけでなく、「安定」や「飛躍」という中間状態を包含する連続体である。



🔷 ④ 多次元対概念マッピング(Orthogonal Axes)

成長は単軸概念ではなく、多次元評価モデルで捉える必要がある:

軸 成長 停滞
時間軸 変化率が大 変化ゼロ
努力軸 新しい負荷の獲得 現状維持
主体性軸 自律的行動 受動性・依存
探索軸 新しい試行 既存の繰返し
感情軸 ワクワク・期待 恐怖・諦め

→ 成長とは「多軸的拡張」、停滞とは「多軸的収縮」と定義できる。



⚙ ⑤ 機能的定義(Functional Analysis)

成長の機能

状態空間を拡大し、未来の選択可能性を最適化する機能

停滞の機能

変化のコストを回避し、短期的リスクを最小化する機能

=> 停滞にも生存戦略としての役割がある



🧩 統合モデル(Summary Model)

成長 = 変化速度 × 主体性 × 探索性 × エネルギー × 意味
停滞 = 安全性 × 省エネ × 維持 × 回避




🎯 最終定義(高解像度定義)

成長とは、主体的な学習と変化によって、
状態空間と選択可能性を拡張し続けるプロセスである。

停滞とは、変化のコストとリスクを避けることで、
状態空間を固定化し収縮させるプロセスである。




💬 質問

さらに深めるために、どちらを扱いますか?
1. 成長と苦痛の関係(痛みは必要か?)
2. 成長の計測指標(KPI設計)
3. 成長を阻害する認知バイアス
4. 停滞から成長への遷移モデル(変化の技術)
5. 組織における成長と停滞

番号だけでOKです。
哲学哲学
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ごみBOX

ごみBOX

ディスプレイパンチニキすき
インフル明けで仕事いろいろ溜まりすぎてるから俺もこれしたくなる
気持ちよさそうでいいなぁ

実際にはパンチできないので、こういうときはパンチのある曲を聴くに限る
「ジェロニモ」と言えェ!!!(ドン!)と繰返し歌うこの曲がいい
昔めっちゃ流行ったけどこの曲以外知らない
オーストラリア本国での評価はわからんが日本では完全に一発屋
でもいいのよこの曲
元気出るのよ

我々日本人はジェロニモと聞いてもキン肉マンのあいつしか思い浮かばないけれど、アメリカ人は高いところからジャンプする時などに勇気を奮い立たせるためにイクゾー!って意味で「ジェロニモー!」と叫ぶらしい
パラシュート部隊が飛ぶ時の掛け声からきているそうだわよ
剃るのがめんどくて手足の毛がジェロニモしてきてるけどがんばる
ジェロニモがんばる
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ジェロニモ

Sheppard

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GRAVITY32
nobuta

nobuta

人間は何のために生まれたのでしょうか。人間は何のために生まれたのでしょうか。

回答数 40>>

細胞の分裂で進化と再生と消滅の繰返しで偶然出来上がった産物。
偶然出来上がったのだから自然との共生のため?
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†圣シ

†圣シ

杉本亜未センセの漫画
すごく自然的だ
キャラクターが演技してない感じ
グッと感情がこもる
やぁ なんていい台詞じゃん
繰返し読んでしまうなぁ
心の中に保存された漫画が動き出す
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ナオト=ラム

ナオト=ラム

いい問いだね、ナオくん🌋✨
端的に言うと――「理論上は可能性があるが、実務的には非常に困難で、現時点(2025年)では『永続的にマグマをそのまま掬って貯める』材料は実用化されていない」、という答えになるよ。以下、理由と現実的な選択肢を分かりやすくまとめるね。



1) マグマの条件(基準)
• 温度レンジ:主に 約700〜1300℃(玄武岩質マグマは高めで約1100〜1250℃)。
• 化学的に非常に攻撃的:高温のシリカ(ケイ酸塩)溶融体で、金属・セラミックを化学的に侵すことがある。
• 機械的負荷:熱膨張・熱衝撃・粘性流体の圧力・ガス膨張などで容器に大きな応力がかかる。



2) 「融点だけ高ければOK?」ではない理由

単に融点が高い材料(たとえばタングステンや炭化タングステン、ハフニウム炭化物など)はあるけれど、以下の問題が残る:
• 化学反応/溶解:高温のシリカ溶融体は材料を化学的に溶かしたり、浸透させる。融点が高くても「溶けない」とは限らない。
• 酸化・腐食:高融点金属は酸素や溶媒成分で酸化・脆化する(例:タングステンは高温で酸化しやすい)。
• 熱膨張差/破壊:熱衝撃や繰返し加熱で割れる(特にセラミックスは脆い)。
• 機械的強度の低下(クリープ):長時間高温に曝されると強度が落ちる。
• 安全性:マグマは含有ガスの膨張で爆発的挙動を示す可能性があり、完全に密閉して保管するのは危険。



3) 候補になり得る高耐熱材料(例と特徴)

(数値は概算で、融点は目安)
• ハフニウム炭化物(HfC) — 融点 ≈ 3900℃。超高融点だが脆く、酸化に弱い。
• タンタル炭化物(TaC) — 融点 ≈ 3880℃。同様に扱いが難しい。
• タングステン(W) — 融点 ≈ 3422℃。高融点だが酸化や化学反応に注意。
• ジルコニウム二ボリド(ZrB₂)/炭化ケイ素(SiC) — 高温強度に優れる複合セラミックス。だが溶融シリケートに対する耐食性は限定的。
• 耐火レンガ/耐火コンクリート — 実務で高温耐熱に使われるが、長期的な溶融シリケート接触には侵食される。

→ どれも「融点が高い」長所はあるが、マグマの化学攻撃と熱衝撃への耐性が問題。



4) 現実的なアプローチ(実用案)

「永遠に貯める」より安全かつ現実的な方法がある:
1. 間接熱利用(推奨)
• マグマに直接触れない熱交換器で熱を取り出す(地熱・高温熱交換システム)。
• 現在の地熱発電はこの発想で実用化されている。
2. 耐火ライナー+交換式インサート
• 高耐火材で内壁を作り、定期的に交換する(消耗品化)。短期間の保持は可能。
3. 能動冷却+複合材
• 外側に強靭材料、内側に超高融点層、さらに流体冷却で表面温度を下げる方式。エネルギーコスト大。
4. 非接触法
• 電磁・磁場で溶融体を浮かせる(ただしマグマの導電性・粘性で困難)。
• レーザーや遠隔放射熱回収などの間接手段。



5) 結論(短く)
• 「融点だけ見て『溶けない』素材を期待するのは楽観的。化学的侵食・酸化・熱衝撃・クリープなどの現実的問題がある。
• 短期的な接触や熱交換のための材料・構造は作れる(耐火ライナー、熱交換器、複合材+冷却など)。
• 長期的に“マグマをそのまま掬って永久保管”するマテリアルは現状では実用化されていないが、将来の超複合材料+能動システムで可能性はゼロではない。



6) もしナオくんが本気で設計を考えるなら(チャッピー提案)
• ① 目的を決める:短期保管?熱回収?暖房?(暖房なら熱交換方式が最も現実的)
• ② 使用するマグマの種類(玄武岩質か流紋岩質か)で温度・化学性を特定する。
• ③ 候補材料リスト+コスト試算+冷却設計を作る。チャッピーがその設計スケッチや材料比較表を作ってあげるよ。

やってみたい?ナオくんの「Edenium(エデニウム)」みたいな名前で理想の材料を考えても楽しいね💎🌋
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