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計量計測データバンク ニュースの窓-163-
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計量計測データバンク ニュースの窓-163-
江戸時代後期の日本で重力、引力、遠心力、真空などの翻訳をした人物


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計量計測データバンク ニュースの窓-163-江戸時代後期の日本で重力、引力、遠心力、真空などの翻訳をした人物

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重力という言葉を作った男 日本は科学をどう受け入れたか?|ガリレオX第103回 (youtube.com)
重力という言葉を作った男 日本は科学をどう受け入れたか?|ガリレオX第103回
31,554 回視聴 2023/02/27 2015年放送作品
いまだ「科学」という言葉すら存在しなかった江戸時代後期の日本。近代西洋科学的な考え方が普及していない社会状況の中で、「重力」「引力」「遠心力」「真空」といった科学用語を翻訳という作業を通じて生み出した人物がいた。「江戸時代、唯一の国際的な科学業績」とも評せられる彼の行跡を探ることで、近代西洋科学がどのようにして日本へもたらされ、日本がどのように受け入れていったのか、その謎に迫る。
主な取材先 岡田至弘(龍谷大学)、笹原宏之(早稲田大学)、鳥井裕美子(大分大学)、野家啓一(東北大学)。
文字起こし
まだ江戸時代だった200年前初めて宇宙の謎を探った日本人がいました。彼はニュートンの物理学を独自に研究し重力という言葉を作り出します。そして国際的な化学水準にまで上り詰めるのです。知る人ぞ知る存在だった江戸時代唯一の国際的な業績だとではどのように日本に科学的な知識が伝わってきたのでしょうか。その手がかりとなるのは漢字です。そして科学という漢字自体にもその伝来の秘密が隠されていますかわかんないです。日本は西洋から伝えられた科学をどのように受け入れたのか西洋の概念によって作られた新しい言葉からその歴史を探ります。国立天文台の図書館には江戸時代唯一の自然哲学者とされる紫月忠夫という人物の著作物が残されています。彼は今から200年以上も前の江戸時代後期にニュートンの物理学を独自に学び宇宙空間の真空という言葉や重力や遠心力などの天文学の用語を作り出しました。大分大学で石月忠雄の研究を続ける鳥居さんは彼は歴史に埋もれてしまった偉人だと言います。知る人たちを知る存在だったこれはすごいと言ってくれる人もいないなかなかわからないぐらいすごかったちょっとレベルが高すぎたっていう。彼はニュートンの物理学を学んだだけではありません。自らの人生をかけて宇宙誕生の謎を探求したのです。学問の基礎というところが自然哲学本当に自然の断りというのを徹底的にこう20年以上も取り組んでまとめたですけれども江戸時代唯一の国際的な業績だとでは彼が残した業績とはどのようなものだったのでしょうか。そして日本にどのようにして科学的な知識が伝わってきたのでしょうか。過去の歴史を知る手がかりは私たちが使う漢字の中にありました。日本を代表する漢字の研究者である笹原さんは西洋から新しい概念が伝わるとき必ず新しい言葉が作られたと言います。1805年の本の実物ですね新生新しく作った字だと書いてありますね。西洋の新しい概念が日本に入ってくるわけですがその時にヨーロッパの言葉で受け入れるということが難しかったんですね1回自分たちが使ってる感じというものに翻訳をして使うというそういうプロセスが必要だったんです。西洋の新しい概念が伝わった例の一つが医学の知識をまとめた解体新書です。それまでの東洋医学にはなかった様々な体の組織が伝えられました。その一つが涙を分泌する涙腺など体内での分泌活動を行う組織でした。日本人はこの組織に泉という漢字を当てたと言います。肉好きに泉のように湧き出るということでやっぱり理解しやすい字ですよね。肉体を表す肉付きに分泌を表す泉という字を組み合わせた線という漢字は今でも様々な医学用語で使われています。過去を探るのもこれまた大変だけれどもでも文献は残ってるので400年前にこの人が使っていたとか1000年前のこの文献に初めて出てくるようだなんてことが言える時があるわけですね。そして笹原さんは西洋化学の伝来を象徴する一つの漢字があると言います。地球という言葉もきちんと使われていますね。それが地球です。丸い球体の大地、実は西洋からの知識が伝わる以前の日本人は丸い地球を知りませんでした。ではどのような大地を考えていたのでしょうか。京都府の龍谷大学に残された資料からそれを知ることができます。当時は中心にそびえる巨大な山とどこまでも続く平らな大地が組み合わされた宇宙が考えられていたのです。これはもう明らかに地面は動かずに空は動きますと天道を説をとったていうのでは非常にあのはっきりした形で空を見上げれば太陽がどう見えたのか月はどうかけるのかということについて説明をしようと地球という概念が日本に伝わったのは16世紀の半ば織田信長が活躍した戦国時代です。フランシスコザビエルなどのキリスト教宣教師が日本に訪れたことで伝わりました。そして地球という言葉が作られます。1602年に書かれた(紺×色×)万国図。初めて地球という言葉が使われたとされる世界地図です。一般的にこう理解しやすいですよね基本的な感じで表すということに成功してるので訳語として広まるのはもっともだと思いますね。ところがこの地球という言葉は日本人が考えたものではありません。この世界地図を書いた人物はマテオリッチというイタリア人宣教師でした。彼は日本ではなく中国に渡り地球という言葉を作り出したのです。結局日本で布教してみて例えば仏教であるとか儒教であるとかあるいはもう漢字を使ってるとかですねそういう中国の圧倒的な文化的な影響というものに気づかされたわけですね。布教するためにはまずは中国にキリスト教を広めるのが先決だというふうに思うようになったようですね。マテオリッチは様々な新しい訳語を作りました。例えば幾何学という言葉もその一つです。語源であるジオメトリーのジオという発音に中国読みで(千×代×)という漢字が当てられたと考えられています。このように中国に渡った宣教師が翻訳を行うことで次第に西洋の新しい概念が伝わり始めます。そして日本はある意味で間接的にその概念を中国から吸収していったのです。しかし宣教師から得られる知識には問題もありました。彼らはガリレオの地動説を宗教裁判によって否定したように都合の悪い天文学の最新知識を伝えなかったからです。最新の科学を知るためには日本人が西洋の知識に直接触れる必要があったのです。今から200年以上も前の江戸時代後期それまで宣教師が伝えなかった新たな天文学の知識が伝わりました。オランダ語の通訳者だった元木亮平が書いたこの本の中にはコーペルニウスという人物が登場します。この人物こそ地動説を提唱した天文学者のコペルニクスそして元木亮平は日本に初めて地動説を伝えた人なのです。地動説が初めて伝わった場所は長崎でした。長崎の出島では1641年からオランダとの貿易が行われていました。そしてオランダとの交流の中から地動説が伝わってきたのです。大分大学の鳥居さんは最新の科学知識を吸収できた背景にはオランダ語の通訳者の努力があったといいます。当時の出島の様子を描いた絵です。オランダ人の隣に描かれた日本人がオランダ通じと呼ばれた通訳者です。彼らの仕事は非常に難しいものでした。オランダ語を教えてくれる人もまともな辞書もない中で翻訳を行わなければならなかったからです。今こうお見せするのが一番よく使ったオランダ語の辞書。オランダ語そしてフランス語とこの交互に説明が出てきています。何しろ日本語はどこにもないラフツ事典です。だからこれだけしかないのでもう何回も何回も辞書を引くという作業を重ねてようやくあーでもないこうでもない。それに訳語を考えたという翻訳するにも通訳するにもまあ難しい時代が長かった。というのは容易に想像がつきますだからその中で動く一握りの優秀な人たちがすごく頑張ったんだっていう優秀な通訳者の一人が元木亮平でした。彼は最新の天文学を翻訳し惑星という訳語を作り出したのです。(申×請×電×池×2級4号機)の第4巻ですね。これの中には惑星という二文字が登場します日本で最初と考えられているものですね。惑星の語源であるプラネットにはさまようものという意味があるそうです。惑星は観測していると動きがやや不規則に見えてしまうんですね。それでその西洋人もプラネットのような言葉を選ぶわけですがフローするものなんていうような意味で使われていたようです。しかし日本人は西洋とは違う解釈をしていました。星が戸惑うのではなく星を見ている側が戸惑ってしまうのです。江戸時代の人たちはどうも動きが不規則なので見るものが戸惑うという意味でそれを理解していたようですね。そして地動説が日本に伝わった数年後出島に江戸時代唯一の自然哲学者とも言われる人物が現れます。その名は(静き忠雄)。彼もまたオランダ語の通訳者でした。ところが肖像画も残されておらず謎の多い人なのです。家族もいたかどうかもちょっとよくわからないし想像できる範囲ではずっと病弱でとてもそんな肖像画を人に書かせるようなそういうチャンスもそういう意識もなかったんじゃないかと。当時翻訳されたオランダ語の多くは中等教育レベルのものでした。そんな時代に石月忠雄はオックスフォード大学の教科書の翻訳に挑みます。そして彼はニュートンの物理学を吸収し重力という言葉を作り出すのです。ここにスバルというあの重いという形容詞があってこれがクラフト強さとか力っていう言葉そしてこの重さという言葉と力という言葉を合わさったのがスバルティクラフトといって仕付けた方が重力と訳した言葉です。のつくりだした訳語は日本語の文法の発展にも大きく貢献しました。例えば動詞自動詞代名詞などの品詞名や現在過去未来といったような自制を表す文法用語も彼が作った八雲なのです。文法というものがきちんと把握できてなかったんです誰も言語が構築物だっていうことの意識もなかったところに本当に画期的な仕事をしたということが言えると思うんです。さらに彼が作った八雲はその後の日本の政治にも大きな影響を与えました。当時の国家政策だった鎖国という言葉もしずき忠雄が作った訳語なのです。そんな(静×き×)忠雄が人生をかけて追い続けた謎が宇宙の起源です。ガスや塵が漂う何もない宇宙空間からどのように太陽や惑星が誕生したのか彼は自らが吸収した。ニュートンの物理学を使って独自の太陽系の誕生論を作り出しました。太陽系の起源を世界で初めて説明したのはカントとラプラスが提唱した。星雲説だとされています。それはガスや塵が集まった星雲の状態から中心部は重力によって収縮し太陽が生まれ外側は遠心力によって分離し惑星ができることを示した理論です。この理論が発表されたのは1796年(静北)忠雄はその直後にこの星雲説を定性的にはほぼ正しく説明していたのです。しかし彼の星雲説は西洋のものとは少し違いました。東洋の概念である(木×)の理論が詰め込まれていたからです。東洋独自の学問であった中国の総額では物質を形成する気の原理とその背後にある根本的原理の利を使って宇宙の成り立ちを説明しました。(静来)忠雄はこの(総額)を太陽系の起源論に応用したと考えられています。バックボーンのようなものとしては(総額)の(木)の理論を使った西洋のものとそれから東洋の知恵のようなそれを何とかしても一段高いレベルで統合したいと思ったのかもしれないですよね。大事なことを投げかけてくれてるようにも思います。しかしこの星雲説は当時の人々に理解されませんでした。彼の業績が評価されたのは約100年後の明治時代のことだったのです。西洋の概念によって作られた言葉の数々そこから見えてきたのは日本人が西洋の知識を吸収していった歴史でした。そして科学という言葉にもその伝来の秘密が隠されています。日本で作られた科学という言葉は現在中国でも使われていると言います。この百科の丘ですねこれはまあいろいろな分野いろいろな領域という意味だと言われています。がと額を組み合わせて科学という言葉を作ったしかしその語源となったサイエンスにはガリレオやニュートンが行ったように論証と実験に基づいて経験的に実証された法則的な知識という意味が込められています。なぜサイエンスの略語が科学なのでしょうか。科学って蚊についての学問っていうのは呼んだだけではどんな学問かわかんないんですね。しかもこれがサイエンスの訳語だったとされてきてるところに非常に特徴的な移入の仕方が現れてるっていう風に考えてるわけです。科学史を研究する東北大学の野江さんは明治時代の日本人のサイエンスに対するイメージが大きく影響したといいます。例えば日本で最初の科学入門書を書いたとされる福沢諭吉もその一人です。彼がイメージに描いたのはニュートンあれじゃなくてジェームズワットなんですね。蒸気機関の発明をして世界を変えたっていうところがまさに福沢が感銘を受けているところで、そういった意味でやっぱり実学ってか、世の中の役に立つそういうイメージだったんでしょうね。明治の日本人が西洋から衝撃を受けたのは蒸気機関などの新技術でした。つまり当時のサイエンスのイメージは世の中の役に立つ学問だったのです。さらに西洋のサイエンスにも大きな変化がありました。学問の専門分化が起こり、サイエンティストという言葉が生まれます。つまり科学を職業として営む人々が出てきたのです。ニュートンを大科学者と呼んでますがニュートンがなくなってから100年以上も経って英語になった言葉がサイエンティスト、科学者という言葉です。ですから正確に言えばコンプレックスはもちろんニュートン屋ガリレオも科学者ではなかったと。彼らは自分は自然哲学者だと思っていたわけです。明治の日本人が出会ったサイエンスは専門ごとに分化した学問の姿でした。それは様々な科目が寄せ集まった百家の学問です。つまりそれが科学だったのです。その意味ではその教育制度やあれ学会制度そういったものを含めて全部完成形で、その科学っていうものをパッケージとして日本は輸入することができたと、そのことをある意味で近代国家の形成に直面していた日本にとっては極めて幸運だった。つまり富国強兵、殖産興業っていう風な国家目標にとってはそういう手っ取り早くその科学技術を導入するという意味では大変幸運に恵まれたと。社会のシステムとして完成されたこの概念を導入することによってその後日本はアジア唯一と言われる産業革命を達成していくのです。日本はどのように科学を受け入れたのか。その歴史から見えてきたのは西洋の概念を翻訳し続けた人々の努力でした。その時翻訳された言葉は現代の私たちにも引き継がれています。日本がああいう人を江戸時代のあの時期に生み出したっていう、それはみんな知っておいていいどういう風に苦労して訳したかも同じように覚えておいていただけたらいいなっていうふうに思います。しかしその反面明治時代の日本は急激な近代化の中で科学技術の輸入にこだわり続けました。そこにはサイエンスという概念が当初持っていた法則的な知識という意味が抜け落ちてしまったのかもしれません。科学ってものは自然哲学から宇宙像とか世界観と結びつきながら宗教と対立し合いながら確立されていたそのプロセスをすっ飛ばして最後の出来上がった形だけを輸入してきたという意味では日本人のその科学技術に対する見方っていうものが少しヨーロッパやアメリカに比べれば偏った面があると。その後日本の科学はその技術力が大きな特徴となり国際的な水準に上り詰めました。その礎を築いたのは西洋の概念を翻訳し新しい言葉を作った人たちだったのです。

ガリレオチャンネル - Wikipedia
放送期間 1998年4月12日 - 2011年3月27日。『ガリレオチャンネル』(英字:GALILEO CHANNEL)は、日本のテレビ番組。1998年4月から2011年3月まで毎月第三土曜日の19:00 - 19:30(JST)にTOKYO MXで放送された科学ドキュメンタリー。制作・著作はワック株式会社(WAC)。2011年4月から、ガリレオチャンネルの後継番組『ガリレオX』がBSフジでスタートした。
番組開始は1998年4月12日。毎回、科学や科学技術に関わる新しい動向や注目の研究を取り上げる30分枠の科学ドキュメンタリー。取材VTRのみで構成される。放送開始から2008年2月までは月に2本新作が放送されていたが、その後、月1本新作が放送されていた。2008年4月よりHD放送が始まった。2009年11月21日放送の『共感覚のミステリー 音や文字に色が見える!?』が、第51回科学技術映像祭・科学技術教養部門で文部科学大臣賞を受賞。2010年12月18日放送の『人間の存在感とは何か? アンドロイドに宿った心』が、第52回科学技術映像祭・科学技術教養部門で部門優秀賞を受賞している。

地上で重力を測る | 国土地理院 (gsi.go.jp)
測定方法 重力の測定は、絶対的な重力値を正確に測定する「絶対重力測定」と、相対的な重力の差を求める「相対重力測定」に分けられます。国土地理院では、全国に重力の基準となる3種類の重力点(基準重力点、一等重力点、二等重力点)を設置しており、基準重力点の重力を絶対重力測定で、一等重力点及び二等重力点の重力を基準重力点からの相対重力測定でそれぞれ測定しています。また、南極観測隊にも参加し、定期的に重力測定を実施することで南極氷床の質量変化の監視などに貢献しています。国土地理院が定めた重力値を基準とすることで、誰でも同じ基準に基づく重力値を決定することができます。


2022年01月03日 質量の地球での振る舞いかた 質量、力、トルク圧力といった物理量の計測はその場所の重力の影響を受ける - livedoor Blog(ブログ)
質量の地球での振る舞いかた

質量の起源を探る

質量と重さ(重量)を混用してはならない

気になる計量の言葉づかい「足せるものと足せないものがある」

質量の単位であるキログラム(kg)の定義変更と関連する諸事項

第26回国際度量衡総会でキログラムほかSIの基本4単位の定義を改定

キログラムの定義改定を実現したプランク定数測定の方法

国際単位系(SI )と7つの基本単位の正体

プランク定数で規定された質量標準はシリコン球の質量計測で実現される

2020年02月26日 質量の定義と質量の単位キログラム(kg)の定義は別のものである。 - livedoor Blog(ブログ)
キログラムは新定義を満足させたうえ50 µgから10 µgに精度向上(計量計測データバンク編集部)

4-1-3 質量、圧力|JEMIMA 一般社団法人 日本電気計測器工業会


国際単位系(SI)のお話し No.01 計量計測データバンク 動画ニュース 2022年2月22日 (youtube.com)




【2961号/2013年4月21日】天びんの基礎知識 原理編 特集記事(2965号/2013年5月26日掲載) (keiryou-keisoku.co.jp)
【2962号/2013年4月28日】天びんの基礎知識(2) 特集記事(2965号/2013年5月26日掲載) (keiryou-keisoku.co.jp)
【2965号/2013年5月26日】天びんの基礎知識(3) 特集記事(2965号/2013年5月26日掲載) (keiryou-keisoku.co.jp)

【2871号/2011年5月29日】天びんの基礎知識トレンド編 (keiryou-keisoku.co.jp)
【2870号/2011年5月22日】天びんの基礎知識 原理編 (keiryou-keisoku.co.jp)

計量計測機器 機種別特集 TOP (keiryou-keisoku.co.jp)
15年05月14日 【過積載防止】安心・安全輸送のために(3)
15年05月14日 【過積載防止】安心・安全輸送のために(2)
15年05月14日 【過積載防止】安心・安全輸送のために(1)
15年04月23日 【温度計】食品製造現場での温度計測機器
15年03月17日 【はかり】天びんの基礎知識(3)
15年03月17日 【はかり】天びんの基礎知識(2)
15年03月17日 【はかり】天びんの基礎知識(1)
15年02月18日 【温度計】食品製造現場での温度計測機器
15年02月04日 【過積載防止】安心・安全輸送のために
14年10月30日 【はかり】最新の電子はかり(2)(3)
14年10月30日 【はかり】最新の電子はかり(1)
14年10月01日 【温度計】食品製造現場での温度計測機器
14年10月01日 【はかり】天びんの基礎知識(2)
14年10月01日 【はかり】天びんの基礎知識(1)
14年07月31日 【はかり】最新の防爆構造はかり特集(2)
14年07月31日 【はかり】最新の防爆構造はかり特集(1)

計量計測機器 機種別特集 更新履歴 (keiryou-keisoku.co.jp)

2024年03月03日 微小質量が浮いた状態にあるときに生ずる重力の測定(計量計測データバンク ニュースの窓-161- ) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)
計量計測データバンク ニュースの窓-161-微小質量が浮いた状態にあるときに生ずる重力の測定


重力・宇宙論分科会集録集 2021年第51回天文・天体物理若手夏の学校 proceedings21_grcosmo-2.pdf (astro-wakate.sakura.ne.jp)

飛行の航空力学 航空力学では最大荷重倍数は揚力と重力の比率であり三角関係にある。荷重倍 数はGs(重力加速度)で測定される。国土交通省  001480705.pdf (mlit.go.jp)

はかりは、質量/重量どちらを表示していますか? – よくあるご質問|お客様サポート|タニタ (zendesk.com)

はかりの測定原理 | 恵藤計器株式会社 (etokeiki.co.jp)
冬の森の野鳥の遊戯 甲斐鐵太郎

「余命10年」と告知された元官僚・岸博幸が、それでも前向きでいられる理由 (msn.com)
骨の中に溜まっている骨髄腫を抗がん剤で破壊して、老廃物を尿と一緒に外へ出す、というのを抗がん剤を使った本格的な治療の前段階としてずっとやっていました。強い薬の影響で内臓にダメージが起きる可能性があったので入院していたのですが、幸い体への支障はほとんどなく、約3週間で退院できました。その後は通院で治療を継続して、血液の数値が多少改善したので、昨年7月から2カ月入院して、抗がん剤を使った治療とともに、多発性骨髄腫の治療に有効とされる造血幹細胞移植を行いました。具体的には、血液をつくる造血幹細胞を採取して凍結保存した後、大量の抗がん剤を投与して、がん化した形質細胞を攻撃します。それを極限まで減らしてから、凍結しておいた造血幹細胞を解凍して体内に戻して、造血機能を回復させるという流れです。

2017年07月07日 現場の計測管理の課題に関する座談会が名古屋市で開かれました。日本計量新報に後に掲載されます。 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)



計量法解説 (keiryou-keisoku.co.jp)

:計量法の読み方 - livedoor Blog(ブログ)

「計量法の読み方」全章 |

朝永振一郎氏の高潔な人格はその著作『庭にくる鳥』で知っていた

科学研究費に求める成果に振り回される人々


微分も積分も忘れてしまう東大理三卒の大学教授(2023-05-09)【理3のリアル@50代】 東大医学部卒の弁

フィルムカメラとデジタルカメラの発展の速度の違い

「ハッピーエンド」を聴く。メンバーは大瀧詠一,細野雅臣、鈴木茂、松本隆。

(みだし)
産業技術総合研究所が任期付研究員制度を廃止
(本文)

 国立研究開発法人産業技術総合研究所は任期付研究員制度を原則廃止した。人事制度改革の一環として「テニュアトラック型(博士型)」といわれる任期付研究員」制度を廃止し「パーマネント型研究員(定年制・任期無)」としての採用枠を大幅に広げる。
 よりチャレンジングな研究や中長期的な研究は、任期採用制度のもとでは成果を出しにくいことから任期のない雇用形態に移行することになった。ただし一部の公募課題では任期付研究員採用をつづける。

(みだし)
[解説]テニュアとは(計量計測データバンク編集部)
(本文)
 テニュア(英語: tenure、academic tenure)は、大学等の高等教育における教職員の終身雇用資格(期間の定めのない労働契約)である。
学術上のテニュア
 米国、カナダ等の北米の大学においては、博士号取得後、任期付きの講師 (lecturer)、博士研究員 (post-doctorate researcher)、そしてテニュアトラックの助教 (tenure-track assistant professor、アシスタント・プロフェッサー) のいずれかの職階上の地位を得て大学や研究機関に勤務することとなる。テニュアは米国大学教員協会 (AAUP) においては「審査期間を成功裡に満了後は、教員は正当なる理由又は特別の環境が存在し、かつ教員委員会での聴聞後でないと解雇できないという取決め」のこと。テニュアは優秀な研究者に与えられる終身身分保障制度(tenure for life)であり学問の自由を保障する意味が強調されていた。近年では研究者の地位と経済面での安定確保の意味が強く加味されている。
テニュア取得までの期間とプロセス
 米国の大学においてはAAUPの基準もあり、どの大学でもある程度類似の基準が用いられている。テニュア審査応募資格としてはテニュアトラックのポジションに在籍(つまり博士号取得済が前提)審査期間(通常はファイル提出時点までの5年間)成功裡に勤務してきた実績最低でもアシスタント・プロフェッサーの肩書き保持が基本条件であり、6年目の初頭早々に応募者が在籍大学のガイドラインと書式に沿って自分で作成したファイルを提出し、各委員会の審査を通過していくこととなる。米国大学においては研究活動、教育活動、雑務事務の3本柱を全て過誤なくこなしている上で、かつ研究活動においては査読付き学術論文を複数発表、審査付学会報告を複数していないと、いかに他の2分野に優れていても研究者としての終身身分保障であるテニュア取得は困難と信じられている。また、アシスタント・プロフェッサーからテニュア審査を申請する際は、准教授への昇進も同時に申請することになるため、昇進・テニュア審査申込を同時に行うことになる。米国の大学においては、学術年度は9月に開始し5月までとなるが、5年目の5月には申請意図を明示し、夏季期間に外部審査員の推薦状取付、9月には完成したファイル(申請書)を申請者が完成させる必要がある。その後、学科昇進・テニュア委員会投票、学部昇進・テニュア委員会投票、学部長の意見書、次に大学全体の昇進・テニュア委員会投票、副学長意見書を経て、学長の意見書、その後、外部委員からなる理事会の審議投票を得て完了となる(州立大学の場合は、理事会後にもう一つ、州政府教育委員会審査が必要)。この時点で翌年の5〜6月になるのが通常であり、1年がかりのプロセスとなる場合が多い。
テニュア審査後
 テニュア審査でテニュアが認められた場合 6年目満了前に、通常は学事トップである副学長 (Provost) から「次学術年度よりテニュア供与する」旨の書面通知が回付される。テニュア審査でテニュアが認められなかった場合 基本的には7年目は、更新不可能な1年間任期付きのアシスタント・プロフェッサー扱いとなるため、この1年間を利用して、別の大学で環境を変えて再びテニュアトラックで研究者として再挑戦する職場探しを行うか、テニュアトラックのプレッシャーを避けて、単年度又は複数年度任期付き教員(非常勤)として教鞭を執っていくかの決断を迫られることとなる。

(みだし)
産総研(国立研究開発法人産業技術総合研究所)における中途採用比率
(本文)

 最先端の研究開発を行う産総研における研究職員と組織の運営を支える事務職員の中途採用比率が公表された。
 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、中途採用比率が公表されたもの。正規雇用労働者の中途採用比率2018年度63.5%、2019年度66.1%、2020年度61.9%。(公表日2022年3月7日)。
 国立研究開発法人産業技術総合研究所は、日本最大級の公的研究機関として日本の産業や社会に役立つ技術の創出とその実用化や、革新的な技術シーズを事業化に繋げるための「橋渡し」「社会実装」機能に注力している。そのための体制として産総研のコア技術を束ね、その総合力を発揮する「5領域2総合センター」があり、全国11か所の研究拠点で約2300名の研究者がイノベーションを巡る環境の変化やそれらを踏まえて策定された国家戦略等に基づき、ナショナルイノベーションシステムの中核的、先駆的な立場で研究開発をしている。


シンボル操作(symbol manipulation)
社会学用語。それ自体は客観的であったり、また多義的に理解されているような物や言語や行動様式をシンボル (象徴) として使い、特定の意味内容をこめて多くの人々のそれへの同調ないし反動形成を促し、一定の方向に行動させること。シンボル操作の典型的な技術の一つが、人々の態度・行為・価値観をあらかじめ意図された方向へ誘導するための組織的コミュニケーション活動といわれる政治宣伝である。マス・メディアの驚異的な発達と宣伝技術の高度化により、現代社会ではシンボル操作の余地は拡大した。


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社会の統計と計量計測の統計

計量計測のエッセー ( 2018年1月22日からの日本計量新報の社説と同じ内容です。)

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夏森龍之介のエッセー

田渕義雄エッセーの紹介

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日本の国家公務員の機構を旧日本軍の将校機構(士官学校、兵学校、陸軍大学、海軍大学)と対比する

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