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0.551 (=avg(f=(R:0.6527), t=(R:1.0000), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は、12回です。
0.341 (=avg(f=(R:0.0219), t=(R:1.0000), h=0.000 [22回, 長針, 短針]))
12回
0.004 (=avg(f=(R:0.0127), t=(R:0.0000), h=0.000 [22回, 長針, 短針]))
1560回
0.004 (=avg(f=(R:0.0113), t=(R:0.0000), h=0.000 [22回, 長針, 短針]))
1回
0.000 (=avg(f=(R:0.0000), t=(R:0.0000), h=0.000 [22回, 長針, 短針]))
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0.532 (=avg(f=(P:0.8015), t=(P:0.7957), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、 数学の数列理論 として 知られています。 このような算を解くことで 、数列 の和や最大値、最小値 などを算出することができます。例えば、それ らの算 を求める ために丁寧に読んで 、条件に合わせて 数列 を計算することで解くことができます。
0.340 (=avg(f=(P:0.4876), t=(P:0.5319), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算とは、 次 数の計算を行うことのことで 知られています。例えば、 x^2 + 2x + 1 の上記算式のtskkは、x^2 + 2x + 1の代わりに、2x^2 + 4x + 1 にしている ため、tskkは2を2で割 ることで求める ように設 定されます。 tskkは 求める 次数減 数を求める ため、求める 項の次 数をxの次数に加 算して求める ようなものです。
0.249 (=avg(f=(P:0.4215), t=(P:0.3250), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算とは、 素数が結び ついている 素数列の内訳 です。例えば、 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ...は つるかめ算とは 関係 ありま せん。また、 resembling a sawhorse刻意冗長 な文章や意図 的な文法で書かれた文章 がある場合 もあります。 具体には、 見やすさに 考慮した特徴に注意してください。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [算数, 合計]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [算数, 合計]))
Q03. 直角二等辺三角形の特徴を説明してください。
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0.623 (=avg(f=(P:0.8974), t=(P:0.9701), h=0.000 [45度, 長さ*0.5]))
直角二等辺三角形は、直角で2つの等 長 辺がある三角形です。この三角形 には、内角の和が180度、直角 が1つ、2つの等 長 辺が等しいという 特徴があります。
0.538 (=avg(f=(P:0.6920), t=(P:0.9222), h=0.000 [45度, 長さ*0.5]))
直角二等辺三角形は、 三辺が等しい直角三角形です。三角形の 余割が1で 、高さの比率が1:1:1の直角三角形と 呼ばれます。
0.488 (=avg(f=(P:0.7258), t=(P:0.7396), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、 斜二測claritiesugar な二等辺三角形であり、 所有する 各辺の長さが 同じ関係 性を持っています。直角二等辺三角形の 面積は直角三角形の 面積の比率で、直角三角形の 斜二測claritiesugar の比率で等しいため、 面積が1:1であり、 面積がc: b=/ a^2 を満たします。また、直角二等辺三角形は、直角三角形と 斜二測claritiesugar の比率が1:1であり、 斜二測claritiesugar の比率が1:1であり、 斜二測claritiesugar の比率が1:1であり、 斜二測claritiesugar の比率が1:1であり、 斜二測claritiesugar の比率が1
0.445 (=avg(f=(P:0.7560), t=(P:0.5794), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、 三つの辺が 相手 の長さ と leo 等しい直角三角形の chickenstodo 数で割alsaの数で割 になる直角三角形です。この特徴 は、広 く使用されている直角三角形の 割法の Basics をに頼 ることが 多く、直角三角形 を作成する際に便利です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [45度, 等し, 長さ*0.5]))
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0.813 (=avg(f=(P:0.1784+T:0.2036+S:0.2421), t=(P:0.2716+T:0.2735+S:0.2696), h=1.000))
算数は 数の計算に関する知識や技法を表す 、数学の セクター です。一方、数学は、数 の抽象的な概念や 哲学术語 を用い る方法や原理を研究 する、総 体的な分野です。
0.446 (=avg(f=(P:0.1778+T:0.1793+S:0.2171), t=(P:0.2447+T:0.2650+S:0.2532), h=0.000 [計算, 抽象的]))
算数と は数の基礎 にある算術 の概念や 算 式を扱うことを 指す 科目です。一方、数学は また多く の分野に広がり、物理、生物学、医療 などの 分野に応用された数 的原理を扱うことを 指します。
0.296 (=avg(f=(P:0.1142+T:0.1321+S:0.1531), t=(P:0.1438+T:0.1790+S:0.1663), h=0.000 [抽象的]))
算数は、数 字や算式 に関する計算を扱う ativasの研究 です。数学は、 算数の基礎 に基づいて、数理物理学、予解力学、ıtこ問題、コロケーション 、解析力 学、解析流体力学 、数値 Solve、およびその他 の分野で 扱われる考え方や技術の総称 です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [計算, 抽象的]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [計算, 抽象的]))
Q05. ナメクジに塩をかけるとなぜ溶けてしまうの?
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0.583 (=avg(f=(P:0.2570+T:0.2864+S:0.2830), t=(P:0.3035+T:0.3035+S:0.3142), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると溶けてしまう 理由は、ナメクジの 表面が塩分を吸収しており、塩を 敷つ ことで 、加熱 の影響で表面を 溶けること が考えられます。 また、ナメクジ 自身 が塩を吸収するため、塩が 表面に集 まっています。これ らの原因から 、ナメクジが塩をかけ た後 は溶けること が考えられます。
0.451 (=avg(f=(P:0.2290+T:0.2441+S:0.2633), t=(P:0.1957+T:0.2014+S:0.2184), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると、溶けてしまう 理由は、塩がナメクジに溶けるためです。ナメクジは 脂肪の分離 物であり、塩が 脂質や水を分解する力 があるため、塩が 脂質内自由に回因为在処理中に鍺や炭素が tăng して、溶液が沸騰 し、溶けます。
0.395 (=avg(f=(P:0.1884+T:0.1998+S:0.2294), t=(P:0.1824+T:0.1849+S:0.2000), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると、塩が メキシコemmaワmalıdırの酸性から 、ナメクジが溶けてしまう とお認め られます。
0.322 (=avg(f=(P:0.1887+T:0.1987+S:0.2084), t=(P:0.1223+T:0.1203+S:0.1285), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると溶けると、ナメクジが 液体 になるからです。 また、塩は酸素やメタ リウム の阴离子とこれらの`;\n\n```javascript\n <=- 1 5 3 5 2 1 - 8 - 3 - 6 5 4 4 - 4 6\n 7 8 9 7 9 8 - 9 - 5 - 3 3 4 - 3 4 - 2 8\n 3 4 1 - 5 - 5 6 - 4 - 8 - 7 - 9 9 - 5 - 8\n```\n\n他の陽离子を吸引 するため、 npmc が溶けるように なるからです。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
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Length: 119.5 (±144.1)
0.377 (=avg(f=(P:0.1579+T:0.1540+S:0.1567), t=(P:0.2215+T:0.2215+S:0.2205), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
ミドリムシは、 光で化 くことが 特徴で、酸性の液 のよう な色 を使って み ることができ る。また、 酸性を駆使したwróス蟲 によって 化け ること もあります。
0.242 (=avg(f=(P:0.1061+T:0.1154+S:0.1113), t=(P:0.1297+T:0.1333+S:0.1309), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
ミドリムシは、 日本海南西沿岸に あります。 この地区には、中国海以下の亜熱帯 thư酮の生成地 として 知られる波...",
0.207 (=avg(f=(P:0.1161+T:0.1255+S:0.1217), t=(P:0.0841+T:0.0966+S:0.0783), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
ミドリムシは、 日本のコオロギ科の昆虫で、夏から秋にかけて「リーン、リーン」と鳴 きます。 鳴き声はオスがメスを誘う求愛行動で、羽をこすり 合わせて音を 出します。
0.115 (=avg(f=(P:0.0474+T:0.0508+S:0.0512), t=(P:0.0618+T:0.0674+S:0.0674), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
Midorimi の特徴 は、黄 緑色の귤やきáoの外皮が包まれた直径20~30 mmの長形果实体 です。 内装は、_kmzfstopmf_stopmf.jpg尺寸が約60×50 mmの黄色の果實 であり、 心も黄色から透ける です。 外皮は厚くて堅く、内果实体は紫色から透け る特徴があります。 外面には、深紫色の皮が包まれた短い花から成り立 ちます。ミドリムシは、 generalize: UID_56bf5f787e7ab469.jpg MyBase(p)::- cycle で生成 されること で、果园や庭園で栽み られます。また、 Midorimi の特徴 には、紫色のカットasia型果に包まれた弔い竿やブランチ として 使 用されていることが あります。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
Score: 0.276 (±0.1419)
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Length: 114.7 (±96.5)
0.513 (=avg(f=(P:0.6757), t=(P:0.8624), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性と潜性の違いは、 特徴や影響の強さによって異なります。顕性は、 明確に表現され た特徴や影響を示す性質で、人が目の前 に現れる ものであり、明確な因果関係も立 つことができます。潜性は、 表面に見られない 特徴や影響 であり、人眼や心が直接感動 を受けないものの存在は認め られること があります。
0.382 (=avg(f=(P:0.4018), t=(P:0.7455), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
閲 性と潜性は、 生物の性質の2つの 異なる特徴です。顕性は、 外部を見.Std
0.300 (=avg(f=(P:0.4171), t=(P:0.4839), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
間に または、顕学と潜学 の違いです。顕 学 では、直接な見出め される研究手順で結果が発見 される一方、潜 学は、不直接な手順で秘密的に結果が伝わ ること が多く、結果は 明確に表示 されず、秘密に処理 されること があります。
0.218 (=avg(f=(P:0.3491), t=(P:0.3064), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
� 顕性と潜性 とは、心を摂取する機会や状況 によって情報 が表現できるか を示す文脈で、最も 顕著な本番を すること が目的を行い、秘密や驚きが edx html 特徴中の macro-uri:id 社会学的な意味 となると、次 のような意味 があります。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
Score: 0.219 (±0.104)
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Length: 82.1 (±73.0)
0.410 (=avg(f=(P:0.5612), t=(P:0.6696), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシは、 卵 によって生じて卵の내の反応物質 として 使用される酵素 の鳴き声で知られています。この鳴き声は、 卵を重ねる という 指揮信号に応じ て鳴きます。
0.287 (=avg(f=(P:0.2737), t=(P:0.5875), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
Suzuishi の鳴き声は、 細かな優しい韵律 を持ち、季節によっては静かさや輝き を楽しむことが できます。
0.234 (=avg(f=(P:0.2009), t=(P:0.5000), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
Suzumori の鳴き声は、 嚓とtick 音のような明る い音です。
0.165 (=avg(f=(P:0.2244), t=(P:0.2717), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
Suzuimashii の鳴き声は、 SENSSいの здесь によって引き起こ され、低音で静かで落ち着いた 音です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
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0.515 (=avg(f=(P:0.7179), t=(P:0.8258), h=0.000 [プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出るのは、 生物学的な特徴 として、人間の涙を分泌している酵素は、タマネギの細胞 内で 含まれ ているです。タマネギの 切發 によって 、酵素が放出され、 眼睛と鼻孔 に刺激され、 情緒に影響 を与えるため、涙が出るのです。
0.324 (=avg(f=(P:0.3631), t=(P:0.6088), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギの 外皮含む酚類 化合物が 、心筋臓 に刺激するため 、切.detach すると涙が出る 場合 があります。また、タマネギの 皮の細菌にも寄生 しており、項目に寄与してアレルギー反应 を起こすこともあります。
0.231 (=avg(f=(P:0.1627), t=(P:0.5300), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
草原の牧場で馬や羊を飼う中 で切るティ マネギ が usu 肉 の一部と混じ ること があるため 、切ると 泣える人が増 えることが原因です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
_
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Length: 114.5 (±54.4)
0.266 (=avg(f=(R:0.2504), t=(R:0.5462), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法とは、 化学反応が起こる通過を機械 的な方法で 制御 することで 、化学反応を调节 する方法です。 例えば、溶媒や稀释剤 を使用して、化合物の溶度を変 化することで 、化学反応の進行速度や反応ありがとうござ います
0.188 (=avg(f=(R:0.2037), t=(R:0.3604), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法は、 様々なパラメータに制御して化合物表面が内側から化学位移を引き起こす ための技術 です。この 技術 は、酸化膜や膜層の交間液 などの化学材質 を用いることで 、化合物の液相時と固相时 の化学位移変化を測定 することができます。 应用 として 、表面活性剂 または分散媒の組み合わせの合成や 化学反応のものなどがあ ります。
0.170 (=avg(f=(R:0.1739), t=(R:0.3375), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法は、 物の表面に接する大部分の質の接触で、物質が浸透 すること や物質が溶け ること によって変形 すること によって動作する浸透率や溶解度を測定す る手法です。 例えば、石油やガス などの液体が砂粒や構造材料などに接触すると、浸透率や溶解度を測定 することができます。
0.142 (=avg(f=(R:0.1838), t=(R:0.2427), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法とは、 接触する双方の体に力を入れ ることで 効果を果たす Technique です。 生まれる/server-side、生成の/client-side、ロードで 用いられ る3種類があ ります。
0.000 (=avg(f=(R:0.0000), t=(R:0.0000), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
Q11. 温泉卵と半熟卵の違いは何から生まれるの?
Score: 0.283 (±0.1763)
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Helpfulness: 0.000
Length: 106.0 (±79.3)
0.528 (=avg(f=(P:0.2793+T:0.2880+S:0.2987), t=(P:0.2380+T:0.2473+S:0.2330), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは、卵 にいる 温泉水が量や温 さによって 異なります。 溫 泉卵は、温泉 水が卵に滲透 している 成果、内部 が温泉水を溶け るため の温泉水孔が開い ている 結果 を生み上げ ています。一方、半熟卵は、 溫泉水が卵に浸透 している 結果 です。
0.418 (=avg(f=(P:0.2257+T:0.2244+S:0.2377), t=(P:0.1846+T:0.1867+S:0.1958), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは、卵 が発生 の温度によって 決まることで生まれ るの。卵を孵化 するため には、 Phonogen_temperature(卵の孵化温度) よりも 低め の温度が適切 です。 また、卵の 内部の氯化钠分の�質 が凝固するため、 �卵が 普通の卵よりも 高い温度を作れた場合でも 、半熟卵 に成長 すること ができる場合 があります。
0.347 (=avg(f=(P:0.1920+T:0.1918+S:0.2061), t=(P:0.1478+T:0.1470+S:0.1558), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは、温泉 水で孵化 した卵と卵 zien源地で孵化 した卵の差 であり、卵を見 sĩらسوば(うわさバ)を孵化させ た卵の하시わハタラ(みなみおばら) であるとの意味 です。
0.231 (=avg(f=(P:0.1082+T:0.1137+S:0.1089), t=(P:0.1187+T:0.1211+S:0.1211), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
温泉水卵と半熟卵は、卵の 孵化過程に伴い Analystigiphila-termi packs 中 の温度が異なるうえ で生まれ る。温泉 水卵は、 正常的なときたく焼けてvalu
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
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Length: 160.7 (±149.2)
0.426 (=avg(f=(P:0.1962+T:0.1886+S:0.2302), t=(P:0.2184+T:0.2135+S:0.2305), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、 予熱後に溶媒から取 ることができ る空気を流 れる紙です。リトマス紙を 使用することで、 黄色の色調が生成 されること になるため 、画像の色調を調節 することができます。 また、蒸汽 化した物質を除去 するために 気温を上げ ることで、 비fect を使った画像加工が効果的 になります。
0.304 (=avg(f=(P:0.1549+T:0.1436+S:0.2019), t=(P:0.1277+T:0.1312+S:0.1523), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、 デザインに合わせて utiliza安定した墨 を使用して 塗りつぶし、-proofing によって ページの印彫を防止 することができます。 また、 例えば印刷対象が防水意味を有 している場合など 、リトマス紙を 使用することで 印張と simultaneuously防水性 ができます。
0.272 (=avg(f=(P:0.1370+T:0.1459+S:0.1766), t=(P:0.1175+T:0.1133+S:0.1272), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、 日本では 一般的に摂取법や筆記方法 によって イメージの表記や "}""を表現 するために使われます。 例えば、},{}は本能と感情の表記、6工不思議箱を表達するなど、幅広い意味 があります。 また、他の形状の"}""を表現 すること も できます。
0.239 (=avg(f=(P:0.1295+T:0.1255+S:0.1629), t=(P:0.1007+T:0.0965+S:0.1007), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、 altego(R12) jamstop サイプールを安装 することで 使用できます。 sheetは、往復繰り返す捗轮 を使って回転 させることができ 、スムーズな領導力を’n’ pf ≠ 0 の条件に正しくする前 に使用できます。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
?
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0.371 (=avg(f=(P:0.1493+T:0.1699+S:0.1637), t=(P:0.2035+T:0.2028+S:0.2239), h=0.000 [周波数, 近, 短, 動, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、 液体の位相や密度 に対する加 速度の変化がより激烈に なること を指す 現象です。例えば、 滴る液体が�き出された場所で、液面 の位置や密 度が異なる場合に、 加 速度がより劇 的に変化すること があります。こ の効果は、 流体力学や光化学 などの 分野で活か されます。
0.262 (=avg(f=(P:0.1196+T:0.1258+S:0.1311), t=(P:0.1354+T:0.1340+S:0.1396), h=0.000 [周波数, 近, 短, 動, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、 化学物質を溶液中倒す ことで 溶液の酸性・アルカリ性を測定 するために、溶液の色 が変化すること を指します。 酸性 体から赤色のリトマス紙が赤ら储能、アルカリ性 体から青色のリトマス紙が青色に なること を示す ものです。
0.206 (=avg(f=(P:0.0755+T:0.0851+S:0.0827), t=(P:0.1118+T:0.1354+S:0.1278), h=0.000 [周波数, 近, 短]))
Doppler 効果とは、 物體を動かす ことで 、相対的 IDEレ增强や気動学顔巻じの変形 が生じる現象のことです。 地球や衛星 などの 天 体が移动端天体の sight towards に対する超音波波长 に応じて、反射率や声速 が変化する ため、音を rockets 映画中で伝え るためのための技術 です。
0.144 (=avg(f=(P:0.0519+T:0.0516+S:0.0583), t=(P:0.0865+T:0.0816+S:0.1021), h=0.000 [周波数, 近, 短, 動, 相対*0.5]))
Drip Effect とは、 照れ前のややとした音楽や歌を長時間播放し 、その音楽が影で流れ るにつれて、より强烈的い音楽が流 れるという効果です。こ れにより、音楽が静まり ること や、.music box borrowers类似的な印象 が生じます。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [周波数, 近, 短, 動, 相対*0.5]))
Dropper effect refers to a phenomenon in which a small change in a quantity or quantity ratio causes a disproportionately large change in the output. This can occur when a small variation in the input parameters or the flow rate of the system leads to an unexpectedly large output change.
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0.418 (=avg(f=(P:0.1431+T:0.1831+S:0.1559), t=(P:0.2356+T:0.2788+S:0.2576), h=0.000 [低温, 抵抗, ゼロ, 磁]))
超伝導とは、特定の物質が 、長時間の約束 条件下で電気 的伝導力を引き出す 物質のことです。この物質 は、通常の伝導体 よりも 高い電気伝導力を発揮 するため、 コンピュータや通信 技術などの分野で 重要 です。
0.349 (=avg(f=(P:0.1172+T:0.1597+S:0.1285), t=(P:0.2056+T:0.2168+S:0.2204), h=0.000 [低温, 抵抗, ゼロ, 磁]))
超伝導とは、 伝導が極めて速く 発生する材料や構造に従 う現象です。 高速でいくつかの 伝導が発生することで、電 子や 電気エネルギー を高速 に伝えることができる 材料や構造 です。超伝導は、 を超 поляトポリザミンをゲート になる 结构に tokenizer skew などの 要因 によって発生することが 多く、 この状 況を考慮した.tile引数やdist Enable など、超伝導 構造の 特定の 特徴を検出する方法 があります。
0.294 (=avg(f=(P:0.1224+T:0.1699+S:0.1265), t=(P:0.1453+T:0.1628+S:0.1544), h=0.000 [低温, 抵抗]))
超伝導とは、 电阻が0quiv 以下で 発生する磁気・電気的 伝導現象です。この現象 は、伝導粒子が磁気性の עבור がある erfolgreich な状態に Eenびにと过渡 するため の機理 が知られています。超伝導は、 マクケーニン・ポルグツマン煥発の背景や市場での需要に発展し、 応用が 広 められています。
0.256 (=avg(f=(P:0.0906+T:0.1234+S:0.1005), t=(P:0.1307+T:0.1616+S:0.1602), h=0.000 [抵抗, 磁]))
超伝導とは、 boltzmannの華氏温度調和定律 に基づいて、电阻 がゼロ となる低阻化 物質の指称 です。 具体的には、金属の超伝導 性は、阻止 伝導性を低く 抑えるため の格子状の準晶格状の结构が含ま れているため で 、絶対域 が非常に 狭 いため、 电阻 がゼロ となります。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [低温, 抵抗, ゼロ, 磁]))
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0.566 (=avg(f=(P:0.2558+T:0.2040+S:0.2591), t=(P:0.3231+T:0.3282+S:0.3282), h=0.000 [屈折, 太陽, 分]))
虹色は、 虹が通過する空気中の水滴が 光の反射によって 輝 くためです。虹の色は、光の波長によって異なるため、赤、橙、黄、緑、青、 色の7色 の色 合いがあります。
0.378 (=avg(f=(P:0.1301+T:0.1381+S:0.1444), t=(P:0.2347+T:0.2447+S:0.2429), h=0.000 [屈折, 波長, 太陽, 雨, 分, 赤]))
虹色は、光の 色の一部 であり、空の紫外光 に反射し 、ψ力を補偿 するため の物質 の色を指 します。 彩 虹は、 紫外 光が空 を反射し 、會合 して虹色さまざまな 色を合成 する現象です。
0.314 (=avg(f=(P:0.0668+T:0.0586+S:0.0722), t=(P:0.2493+T:0.2174+S:0.2783), h=0.000 [屈折, 波長, 太陽, 雨, 分]))
虹は光を反射して 、赤橙黄绿青藍紫 の色を表現 します。
0.215 (=avg(f=(P:0.1072+T:0.1065+S:0.1109), t=(P:0.1004+T:0.0966+S:0.1242), h=0.000 [屈折, 波長, 太陽, 雨, 分, 光, 赤]))
虹は空に浮かぶ色合いの雲 に現れ、紫外線を透ける空を透 過するため、 hydrated sodium chloride(硝酸钠)が离子化して を持つ円筒状の原子核が浮かぶ ことで 形成されます。 虹は紫外線の歴史 によって 色合いが異なること が知られています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [屈折, 波長, 太陽, 雨, 分, 光, 赤, 青]))
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0.332 (=avg(f=(P:0.1737+S:0.2525), t=(P:0.2800+S:0.2882), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発, ニュートリノ]))
カミオカンデは、 病気を治療 するために 使われる 않われるpatients ための 药材を処理 する施設です。 これにより、かつて使 用するために 使われる貴重な藥材を再利 用すること ができます。
0.268 (=avg(f=(P:0.0937+S:0.1270), t=(P:0.2917+S:0.2917), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発, ニュートリノ]))
カミオカンデは、 ikke
0.226 (=avg(f=(P:0.1215+S:0.1710), t=(P:0.1912+S:0.1941), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発, ニュートリノ]))
カミオカンデは、 ゲームデスクやゲームサーバー などのゲーム機を行な います。
0.186 (=avg(f=(P:0.1445+S:0.2028), t=(P:0.1053+S:0.1053), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発, ニュートリノ]))
カミオカンデは、 映画の公開 manuscerpt( MOVIE PRODUCTION AUTO-bibliography/CATALOGUE)を管理 する施設です。カミオカンデは、 映画のストーリーやキャラクター、作中の背景情報 などを書く ための 情報を保存 しています。カミオカンデ には、映画のタイトル、作中の主なウェブサイトやツイートなどが含ま れます。 また、カミオカンデ には、映画の詳細情報を提供するAJAX検索機能も含ま れています。カミオカンデは、 映画好き のための 情報収集ツール として 知られています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発, ニュートリノ]))
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0.409 (=avg(f=(P:0.1306+T:0.1120+S:0.1629), t=(P:0.2721+T:0.2721+S:0.2762), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート, 境界]))
日本は、太平洋 から 呼ばれる地震帯に位置しており、 海洋の地震を受けるとどうまくー 発するため、地震が多いです。
0.307 (=avg(f=(P:0.1041+T:0.0858+S:0.1292), t=(P:0.1967+T:0.1956+S:0.2087), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート, 境界]))
日本は 島地を生む ため、地 壳の不均衡 があるため、地震 頻繁 です。また、火山活動 も活発であり、地震の 來因にとって重要な役割を果た しています。
0.248 (=avg(f=(P:0.0943+T:0.0846+S:0.1205), t=(P:0.1465+T:0.1493+S:0.1484), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート, 境界]))
日本は、地震 家の島 であるため、地震が多 発しています。 地壳の不稳定性 と海洋循環 の影響が重 작성 している /MMT Username:1489637145
0.080 (=avg(f=(P:0.0232+T:0.0205+S:0.0287), t=(P:0.0641+T:0.0385+S:0.0641), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート, 境界]))
日本地处环 太平洋 地震带上,地壳活动频繁,因此地震頻繁。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート, 境界]))
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0.456 (=avg(f=(P:0.2610+T:0.2578+S:0.1959), t=(P:0.2147+T:0.2204+S:0.2182), h=0.000 [新潟県, 境界, 東]))
糸魚川静岡構造線は、日本 九州島北部 の静岡県 أم🛠川と벽組み 構造線の一 部です。 1893年にWEBER によって発見 され、静岡県の地質学 から 重要な 役割を果たしています。この構造線は、 地層の構成や海底 地形の変化 などに影響を与え る重要な 情報を提供 しています。
0.318 (=avg(f=(P:0.1948+T:0.1864+S:0.1511), t=(P:0.1418+T:0.1460+S:0.1347), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 東]))
糸魚川静岡構造線は、日本の 山 Nógo 河の西岸 の静岡県の 海岸周辺で構築 された防波堤 のこと を指します。この構 築事業は、1997年に开工し、1999年に完了 しました。経濟発展や観光地の興建に多用 される_total_以及保険保険 として知られています。
0.051 (=avg(f=(P:0.0071+T:0.0072+S:0.0065), t=(P:0.0444+T:0.0444+S:0.0444), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 東, 日本]))
端DATABASE より、ちんそら
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 東, 日本]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 東, 日本]))
.
Score: 0.306 (±0.1575)
Fluency: 0.363 (PFN:0.1112+Titech:0.1179+Stockmark:0.1340)
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Length: 80.7 (±141.7)
0.765 (=avg(f=(P:0.1295+T:0.1388+S:0.1510), t=(P:0.3021+T:0.3007+S:0.2738), h=1.000))
夏は、地球の 軸が赤道に傾 くことで、太陽光が 中央地方 にある地球上に集中することで、温度が高 まり、暑いです。
0.395 (=avg(f=(P:0.1647+T:0.1803+S:0.1975), t=(P:0.2046+T:0.2184+S:0.2207), h=0.000 [傾, 長]))
夏は地球の 回転によって太陽に 直 面しているため、太陽光が 直射 して温暖な nhỏな氷気粒子 が地球 表面に附った ことが原因です。こ の状態のおかげ で、熱や 日光が体に大きな伝 erk されます。
0.354 (=avg(f=(P:0.1093+T:0.1142+S:0.1330), t=(P:0.2291+T:0.2393+S:0.2376), h=0.000 [地球, 傾]))
夏は、日間に無限の太阳 光を浴び、太陽 線 が熱を輸送 するため、 体内 の温度が高 まり、暑いです。
0.266 (=avg(f=(P:0.1028+T:0.1143+S:0.1409), t=(P:0.1426+T:0.1447+S:0.1539), h=0.000 [太陽, 傾, 長]))
夏は地球上の空気<title>熱力学</title>を単位が1mk(マイクロボルテン在(MK)) になるまで推測 されるため、 空気中の 水分を収束 するため の冷却 効果がなく、空気中の 質が增や すため、 暑いです。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [地球, 太陽, 傾, 長]))
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0.724 (=avg(f=(P:0.2868+T:0.2972), t=(P:0.3053+T:0.2840), h=1.000))
地球は約45億年前から現在 まで、約46億年 もの間を生 きています。 今頃 では、習得のある物理、化学 、生物 学の概念;k-1_;\nk-3_ によりことを理解 しています が、過去 に地球の歴史 にはさまざまな 殺機や получить线索 が含まれており、これを使って知識を深め ることができる のです。
0.395 (=avg(f=(P:0.2199+T:0.2596), t=(P:0.3489+T:0.3576), h=0.000 [約46億年前]))
地球の歴史は 50亿 年にわたって進んでおり、原始生物が 出現し、グローバル系 を形成するまであっ た。その後、 主に細菌や藻類から拓発し、真菌や 植物が出現し、哺乳類が登場し、人類が 出現し、現代の住民 としている現存 предметや技術がオーバーaggioredomat。
0.325 (=avg(f=(P:0.2525+T:0.2786), t=(P:0.2340+T:0.2096), h=0.000 [約46億年前, 生命]))
地球の歴史は、 45億年 ほど 前に大惑星の kondensーショ ンから出来、星体 として生成されました。その後、 複数の要素を挙げて天体に成長し、熔融 nepheliuoidiene などの 多重元素を渡 して、地球 上の様々な 岩石と矿 物が生成されました。 約28億年前に は、次の複数の时 代に分 かれています。最初 に 、火山活動 はを行うこと 시-followは当时に 、多くの"dataと新しいプロモーションと新しいスイートと測試。 brewing ters"が州と Competitionと中國と北米との衡力下で 発生しました。
0.230 (=avg(f=(P:0.1606+T:0.1914), t=(P:0.1701+T:0.1691), h=0.000 [約46億年前, 生命]))
地球の歴史は、 数十兆 年以上の時間にわたりかけて進んでいます。その歴史 には、 Clients API (特定のAPIの使用例): https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/azure/mgmt/keyvault-keys-toggle-auto-deletion 设置の例 などがあります。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000), h=0.000 [約46億年前, 生命]))
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0.484 (=avg(f=(P:0.2545+S:0.3431), t=(P:0.4181+S:0.4362), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、プログラミング言語であり、 独立の システム または外部 アプリケーション でも使用 できます。Rubyは、オブジェクト指向のプログラミング言語であり、 さまざまなフレームワークが構築 されて おり、利便 性と拡張性が高く魅力的 です。 また、Rubyは スニーカーな可能な文体で 、コードがわかりやすく 表現す ることができます。
0.312 (=avg(f=(P:0.1330+S:0.1981), t=(P:0.2878+S:0.3167), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、 高级 なプログラミング言語であり、 効率的で コードの 可読性を保 ちます。Ruby には、良好的な类型 システムがあり、 インタプルエディタ であるIRBやファイルを操作するgem というツール があります。 また、Ruby にはグラフィカルで視覚的な花括弧(``)やバックスラッシュ(```) があります。
0.249 (=avg(f=(P:0.0842+S:0.1104), t=(P:0.2702+S:0.2819), h=0.000 [まつもとゆきひろ, プログラミング言語]))
Rubyは、 ポップス の言語です。Rubyは、 Elegant, robust, simple という三個 特徴を有す る言語です。Rubyは、 şt和で 書くことができますので 、コードの 可読性が很高くな ります。 また、Rubyは、 「シリアラトス」と呼ば れます、「シリアラトス」 という言葉は、「スロバキアを語る引きげな言葉」 という意味 です。Rubyは、 _linak abstraktn peppat というハッシュシクタルを紹介 しています。 さらに 、Rubyは 「rdoc」 という낼意です、リ ソース ドキュメントを生成 します。
0.187 (=avg(f=(P:0.1167+S:0.1595), t=(P:0.1442+S:0.1411), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、 statically typed、高级 なプログラミング言語で、 cleanliness, simplicity, and conciseness が特徴 的 です。Rubyは、 chocopy Thinking i n Ruby 、 Effective Ruby 、 ユーザ ーバーロボット numerous books、 Manual of Ruby 编集書 など、多くのレクチャーや書籍 があります。Rubyは、Ruby on Rails、Riak、そして许多の アプリケーションによって 活躍 しています。
0.051 (=avg(f=(P:0.0409+S:0.0518), t=(P:0.0298+S:0.0298), h=0.000 [まつもとゆきひろ, プログラミング言語]))
Rubyは、 さくらのげの内Foundations言论のог sympathises eligible bounce memoise use pill bi caused.
Q22. 自然言語処理の主要な技術について教えて。
Score: 0.328 (±0.1099)
Fluency: 0.398 (PFN:0.0877+Titech:0.1579+Stockmark:0.1520)
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Helpfulness: 0.000
Length: 122.3 (±82.9)
0.512 (=avg(f=(P:0.1515+T:0.2726+S:0.2342), t=(P:0.2482+T:0.3228+S:0.3079), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術には、 語法学 、語彙学 、文法分析、感情解析、言語 モデル、自然言語 合成などがあります。これらの技術は、自然言語処理の 分野で重要な役割を果たしています。
0.401 (=avg(f=(P:0.1363+T:0.2475+S:0.2206), t=(P:0.1879+T:0.2057+S:0.2035), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術として は、指称 解析、言語 モデル構築、適合性graidentソリュ ーション、および風格 分析などがあります。これらの技術は、自然言語処理の 目的 である Navigate(T NLP) に焦点を当て ています。
0.353 (=avg(f=(P:0.0830+T:0.1547+S:0.1595), t=(P:0.1890+T:0.2190+S:0.2527), h=0.000 [形態素解析, 構文解析]))
自然言語処理の主要な技術は、 識別技術 、解析技術 、生成技術 、翻訳技術、合成技術 などです。 識別 技術で は文字や語彙を認識 し、解析技術で は文法や句法 を解析し、生成技術で は 自然言語を 生成する技術があります。 翻訳 技術で は不同 の言語 間の翻訳 を行うための技術で 、合成 技術で は 自然言語を 再生 するための技術です。
0.305 (=avg(f=(P:0.1118+T:0.1908+S:0.1820), t=(P:0.1250+T:0.1477+S:0.1568), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術には、 yen、ku、son、kan、mujun、sugoi、kirae、kana、meoka などがあります。 まず 、語彙のインデックス を構築することで 文法的 な情報を取得し、 システム を効率 的に処理することができます。 次に 、語彙のインデックスを動作 させることができることで、 文法正确的なフレーズ を生成することができます。 さらに、 モデルの学習 によって、システム を学習し 、言語 の MyBase Corporaを使 用して、文法の正規化を図 ることができます。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
Score: 0.129 (±0.1343)
Fluency: 0.154 (PFN:0.0486+Titech:0.0503+Stockmark:0.0547)
Truthfulness: 0.233 (PFN:0.0757+Titech:0.0729+Stockmark:0.0845)
Helpfulness: 0.000
Length: 66.0 (±77.4)
0.472 (=avg(f=(P:0.2010+T:0.1901+S:0.2209), t=(P:0.2683+T:0.2627+S:0.2739), h=0.000 [成層圏, 紫外線, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の大気 で 存在する 重層の一つで、高気圏の底部から離さられる 約50km 以下 の層です。オゾン層は 気候の変動 や地球生物の生存に影響を与える重要な役割を果たしています。
0.248 (=avg(f=(P:0.1195+T:0.1216+S:0.1214), t=(P:0.1195+T:0.1258+S:0.1355), h=0.000 [成層圏, 紫外線, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の 空 気中に存在する 過剰な Aerosol(微粒子)を.findOneするプロセス です。 過剰な Aerosol 在地球経済発展 によって 増加し、地球 環境悪化につなが ること もあります。 また、氧の消費 が増加し、植物呼吸や極地大气中の溶解氧の変化 などに影響を与えます。
0.088 (=avg(f=(P:0.0136+T:0.0192+S:0.0194), t=(P:0.0702+T:0.0702+S:0.0702), h=0.000 [成層圏, 紫外線, 破壊, フロン*0.5]))
Ozon 層とは、 太空中の.Helpful
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [成層圏, 紫外線, 破壊, フロン*0.5]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [成層圏, 紫外線, 破壊, フロン*0.5]))
Score: 0.520 (±0.1799)
Fluency: 0.446 (PFN:0.1430+Titech:0.1458+Stockmark:0.1573)
Truthfulness: 0.749 (PFN:0.2453+Titech:0.2544+Stockmark:0.2490)
Helpfulness: 0.364
Length: 150.1 (±63.5)
0.839 (=avg(f=(P:0.1960+T:0.1718+S:0.1897), t=(P:0.3187+T:0.3231+S:0.3179), h=1.000))
再生可能エネルギーは、自然 に再生できるエネルギー源のことを指します。 例えば、太陽光、風力、地熱、水力など、これらのエネルギー源 を使 用することで 、石油や石炭などの化石燃料 を替代 することが できます。再生可能エネルギーの 使用 は、環境 保護に役立つ ため、 今後は世界で広く推奨 されています。
0.724 (=avg(f=(P:0.1374+T:0.1383+S:0.1497), t=(P:0.2527+T:0.2498+S:0.2454), h=1.000))
再生可能エネルギーは、自然界 から自然発生物質から引き起こ されるエネルギーを 再利用するためのエネルギー 種 です。 一般 的には、水力、風力、太陽光力、地熱 能、生物质能 、地熱 代糖等 などがあります。再生可能エネルギーを 使 用することで、環境に 負担がなく、 有限のエネルギー源 を発揮 することが できます。
0.433 (=avg(f=(P:0.1662+T:0.1725+S:0.1792), t=(P:0.2478+T:0.2681+S:0.2667), h=0.000 [太陽光, 自然]))
再生可能エネルギーとは、 資源を再利用すること により エネルギーを 生み出すGestureについて書 きます。再生可能エネルギーは、太 阳能 、風力、水力、地熱、 石油、天然气 などのエネルギー源 から生み出されるエネルギーです。再生可能エネルギーは、 電力や燃焼 エネルギー 之外にもたらす環境の保護や環境の変える効果 を実現することが できます。
0.394 (=avg(f=(P:0.1209+T:0.1178+S:0.1516), t=(P:0.2500+T:0.2688+S:0.2717), h=0.000 [太陽光, 風力, 水力, 自然]))
再生可能エネルギーは、化石燃料 や矿物燃料から引き出せ るエネルギーを指します。 その他 のエネルギー源として 石油 、天然气、煤、铀 などのエネルギー も 含まれます。再生可能エネルギーは、環境に 負担が少ないため、環境 保護に関わる取り組み に重要視される能源입니다。
0.158 (=avg(f=(P:0.0088+T:0.0099+S:0.0101), t=(P:0.1111+T:0.2222+S:0.1111), h=0.000 [太陽光, 風力, 水力, 自然]))
核燃料、リソー スなど
Score: 0.175 (±0.0961)
Fluency: 0.176 (PFN:0.0554+Titech:0.0636+Stockmark:0.0569)
Truthfulness: 0.349 (PFN:0.1114+Titech:0.1197+Stockmark:0.1178)
Helpfulness: 0.000
Length: 132.8 (±152.3)
0.336 (=avg(f=(P:0.0851+T:0.1000+S:0.0870), t=(P:0.2358+T:0.2526+S:0.2463), h=0.000 [水俣病, 第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく]))
四大公害病は、 大气中 で発生 する疾病に acheter tomatoes 化した日本の4つの 重要な公害病です。公害病は、 環境問題や 社会問題によって発生し、 環境や 社会に悪 影響を与えること があります。四大公害病と して知られる四つ は、水 汙、土壤污 染、大气污染、放射性物質中毒 です。
0.246 (=avg(f=(P:0.0599+T:0.0636+S:0.0608), t=(P:0.1818+T:0.1899+S:0.1818), h=0.000 [第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく]))
日本で جة される四大公害病は、 石炭灰炭熱症 、水俣病、 土壤汚染症、福岡 病です。
0.210 (=avg(f=(P:0.0771+T:0.0886+S:0.0745), t=(P:0.1296+T:0.1296+S:0.1304), h=0.000 [水俣病, 第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく]))
四大公害病は、日本で 最初に発見 された4つの 感染症 です。 甲発性肺炎、登革熱、ウニウム病、河豚枯ら motivate 。これらの 病気は、環境によって 危険で、ミネラルłeś、酸素、拡散 Axiosが 影響を与えるため 、公害環境に対する 対策が求 められます。
0.096 (=avg(f=(P:0.0448+T:0.0516+S:0.0472), t=(P:0.0457+T:0.0507+S:0.0486), h=0.000 [水俣病, 第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく, 産業]))
四大公害病は、 Rational(胃癌) 、 Creutzfeldt-Jakob 疾患(風疹)、Pellagra(糙皮症)を、世界で 知られています。 また、Methicillin-resistant Staphylococcus aureus(血脂血清型の青霉菌)やCholera(炭疸症)なども これに関連す る病気です。四大公害病の 防止のため には、环境卫生の維持やを行うことが重要 です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [水俣病, 第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく, 産業]))
Score: 0.165 (±0.108)
Fluency: 0.219 (PFN:0.0718+Titech:0.0585+Stockmark:0.0891)
Truthfulness: 0.277 (PFN:0.0975+Titech:0.0732+Stockmark:0.1060)
Helpfulness: 0.000
Length: 130.2 (±138.4)
0.347 (=avg(f=(P:0.1608+T:0.1367+S:0.1871), t=(P:0.1908+T:0.1652+S:0.2014), h=0.000 [埋め立て, ごみ, 公園]))
梦 の島は、東京湾にあり、 江戸時代 に大規模な邪馬台王国 によって 手なき台地を取り 立てられた島です。 この島の地域には土地所有や徭役をか けられ、 島民は封建制を受けて住 んでいた とされています。 近代 では、市政府が島に住み込 み、現在では 観光地として利用されています。
0.252 (=avg(f=(P:0.1213+T:0.0929+S:0.1487), t=(P:0.1390+T:0.0979+S:0.1567), h=0.000 [埋立地, 東京, 埋め立て, ごみ, 公園]))
夢の島 の歴史は、中世には島々が独立した自治体 として 機能していたことを 知られています。 江戸時 代以降、島は幕府の長官から従属し、島々の官房や俗神を供奉す ることが一般的 でした。 近代に、島は 日本の池袋の munic naï pany によって 発展し、現在は spawned city として 知られています。
0.190 (=avg(f=(P:0.0908+T:0.0763+S:0.1139), t=(P:0.1028+T:0.0709+S:0.1149), h=0.000 [埋立地, 東京, 埋め立て, ごみ, 公園]))
梦 の島の歴史は、日本のpv剣武系戦闘ゲーム『 夢の島 』 というゲームで、岡本義重氏が创作した Paidan 拍配協会 によって 制作 されました。 ゲームは201 1年に Firstly 平台でリリース され、 那个时候はпечат出版 として abundantly 被多く実装 されています。
0.072 (=avg(f=(P:0.0385+T:0.0326+S:0.0471), t=(P:0.0272+T:0.0354+S:0.0354), h=0.000 [埋立地, 東京, 埋め立て, ごみ, 公園]))
夢の島は、 lokale マンモールの 큼 (?, reply=False, attempts=0)
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [埋立地, 東京, 埋め立て, ごみ, 公園]))
.
Score: 0.035 (±0.0852)
Fluency: 0.056 (PFN:0.0170+Titech:0.0236+Stockmark:0.0156)
Truthfulness: 0.049 (PFN:0.0161+Titech:0.0173+Stockmark:0.0155)
Helpfulness: 0.000
Length: 18.6 (±48.4)
0.350 (=avg(f=(P:0.1406+T:0.2046+S:0.1255), t=(P:0.2031+T:0.1954+S:0.1824), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたは、日本の 摔角 競技であり、 世界で も知られています。 石榴graphs の選手を含む 多くの優れたプロ摔角 選手が活躍 しており、多くのフィードバックを受け入 れ、競技 楽しさを高 めています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [百人一首, 取]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [百人一首, 取]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [百人一首, 取]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [百人一首, 取]))
Score: 0.320 (±0.1074)
Fluency: 0.435 (PFN:0.4355)
Truthfulness: 0.526 (PFN:0.5260)
Helpfulness: 0.000
Length: 130.0 (±95.8)
0.487 (=avg(f=(P:0.6398), t=(P:0.8215), h=0.000 [記号, レ点, 一, 下*0.5]))
漢文における返り点は、 文典や記事 を読み 取り、そ の文脈や意味を理解するために使 用される文法上の特定の要素 です。返り点は、 例えば接続詞 、特定の語彙の使用などから 、文脈を導き出 しています。返り点を読み 取ることが 文脈を把握し、読者の判断能力 を向上させるものと されています。
0.392 (=avg(f=(P:0.4749), t=(P:0.7016), h=0.000 [記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文における返り点は、 文法で帰 る点や終焉の ための 段落の结束 を指します。 文法的な終焉の ためには、文章の 最後に「節」という単語が 使用されます。
0.344 (=avg(f=(P:0.4820), t=(P:0.5495), h=0.000 [記号, レ点, 一, 下*0.5, 読み]))
漢文における返り点とは、 文法上の違法さや不適切さを指す Remix Point と呼ばれます。返り点は 文法的要素や表現形式を根本的に 変更したり、文脈や意味を 遠ざか ること によって失敗する文 を指します。
0.280 (=avg(f=(P:0.3825), t=(P:0.4561), h=0.000 [記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文にお いて、返り点は 「ציה」で表現 されます。返り点は 「返した 点」、「 受け取った 点」、「 付与する点」という 意味があります。 例えば、「 Rendering a picture」 は、「图纸を返 したり作る」という意味 です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [漢文, 記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
Score: 0.472 (±0.3071)
Fluency: 0.390 (PFN:0.1080+Titech:0.1133+Stockmark:0.1688)
Truthfulness: 0.428 (PFN:0.1339+Titech:0.1346+Stockmark:0.1591)
Helpfulness: 0.600
Length: 94.4 (±59.5)
0.858 (=avg(f=(P:0.1933+T:0.1965+S:0.3100), t=(P:0.2720+T:0.2751+S:0.3257), h=1.000))
擬音語と擬態語 の違いは、表現意味 として異なるものです。擬音語は、実際の 言葉の音を 意味 に使用する言葉 の種類 です。一方、擬態語は、 真実 の言葉の音を 意味を表現する ために使用される言葉 の種類 です。
0.722 (=avg(f=(P:0.1540+T:0.1460+S:0.2551), t=(P:0.1914+T:0.1928+S:0.2265), h=1.000))
擬音語と擬態語 の違いは、表現手段や目的 にあります。擬音語は、 自然言語の一部分を近似して発音言語 に表現する ことによって、音詞や語幹の説明を行 います。一方、擬 态 語は、 自然言語 に表現されない詞や表現手段を利用し 、自然言語に近似 することによって表現されます。
0.646 (=avg(f=(P:0.1320+T:0.1087+S:0.2265), t=(P:0.1425+T:0.1530+S:0.1740), h=1.000))
擬音語と擬態語 の違いは、話語の構成 にあたりの语言学的要素 の違いです。擬音語は、 特定の名詞や動詞など に対して特定 の音を 作り出 す表現で、物理的な符号 ではなく、語овар.relative acoustic feature(n) engine用于构造的标准应答组 。一方、擬 态 語は、 機械雰囲囲を学習 するための表現です。
0.184 (=avg(f=(P:0.0387+T:0.0341+S:0.0759), t=(P:0.1333+T:0.1333+S:0.1352), h=0.000 [擬態語, 表す]))
答: 擬音語と擬 态 語の違いは、音 的認識の方 としての見解 Customize
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [擬音語, 擬態語, 表す]))
Score: 0.271 (±0.0786)
Fluency: 0.378 (RAG:0.3776)
Truthfulness: 0.435 (RAG:0.4347)
Helpfulness: 0.000
Length: 111.6 (±54.3)
0.445 (=avg(f=(R:0.6814), t=(R:0.6545), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、日本語の 重音を中心に意識し、別 の部分を音の強弱や音の方向に 合わせ て読みすることを指します。例えば、「 きょ う」は「 きょ 」と読み、 また、「つね 」は「 つねね 」と読みになります。
0.326 (=avg(f=(R:0.5266), t=(R:0.4519), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、日本 の注文式 読みの 一例で、母音が重 강調で adjective(形容詞)が韻動单纯的で、名詞が連続する姿 の読みです。例えば、「 しゅうかんん 」が「重箱 ン」と書 きます。
0.264 (=avg(f=(R:0.3195), t=(R:0.4716), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、日本語 を読みながら、文法 における記号や空白、前に 書かれた文言が Tutor ポータブル(kernel) によって挙げられるもの。
0.228 (=avg(f=(R:0.3376), t=(R:0.3474), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、 views(ビュー) として 使われるJavaScriptのエンティティを構築す る際に必要な情報 をするために使用 されるJavaScriptモジュール です。これ により、viewに必要な情報を集合し、データに 含まれるフィールドを表示でき るようになります。例えば、 前の例 のよう な大户観戦アプリケーション では、重箱読みを 使用 しています。
0.000 (=avg(f=(R:0.0000), t=(R:0.0000), h=0.000 [重箱読み, 湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
Score: 0.170 (±0.1451)
Fluency: 0.236 (PFN:0.0819+Titech:0.0774+Stockmark:0.0770)
Truthfulness: 0.275 (PFN:0.0895+Titech:0.0908+Stockmark:0.0948)
Helpfulness: 0.000
Length: 101.5 (±117.2)
0.416 (=avg(f=(P:0.2198+T:0.2026+S:0.1824), t=(P:0.2126+T:0.2154+S:0.2147), h=0.000 [ペリー, 条約, 鎖国]))
日本の開国は、1853年に イギリスの航海軍 によって 行われたnicasiteの訪問 から始まり 、その後、日本は 太平洋海域での英plainの侵略 を受け、18 68年に 明治維新が実行 されたことで 開国されました。
0.301 (=avg(f=(P:0.1402+T:0.1340+S:0.1353), t=(P:0.1527+T:0.1634+S:0.1778), h=0.000 [ペリー, 条約, 鎖国, 江戸]))
日本の開国は、1 603年9月28日に徳川家康 が日本に 進化した国号・国制の に基づいて過程的に確立 されました。 当时的政府は「江户幕府 」と呼ば れていました が、18 68年に 江户 幕府が 崩溃 して、日本は 幕府制度から自由體制に進 化しました。
0.194 (=avg(f=(P:0.0794+T:0.0809+S:0.0930), t=(P:0.0986+T:0.1128+S:0.1184), h=0.000 [ペリー, 条約, 鎖国, 江戸]))
1868年、日本は 「大 afectu domini inerrabilis」-square六活字を書く国書を提出し、美利坚 合衆国 の影響によって 開國が決 まった。日本は、18 68年に 東京パリ州の首都に移り、Kaoruemon表現年の新首都創設が した。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [ペリー, 条約, 鎖国, 江戸]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [ペリー, 条約, 鎖国, 江戸]))
Score: 0.191 (±0.1013)
Fluency: 0.245 (PFN:0.0702+Titech:0.0876+Stockmark:0.0870)
Truthfulness: 0.327 (PFN:0.1091+Titech:0.1089+Stockmark:0.1089)
Helpfulness: 0.000
Length: 128.6 (±80.1)
0.364 (=avg(f=(P:0.1085+T:0.1417+S:0.1255), t=(P:0.2374+T:0.2393+S:0.2384), h=0.000 [徳川家康, 石田三成, 1600年, 東軍]))
関ヶ原の戦いは、江戸時代の 初期 の日本と清朝 との間の主 要な戦いで、160 3年に行われました。この戦いで 清朝は失敗 し、東京都へ引き続き進進 することがで きました。
0.258 (=avg(f=(P:0.0857+T:0.1140+S:0.1064), t=(P:0.1642+T:0.1558+S:0.1474), h=0.000 [徳川家康, 石田三成, 1600年, 東軍]))
関ヶ原の戦いは、江戸時代の江戸幕府 と明治初年の幕府外_GB2341 との間の戦いで 、幕府軍が一方で 敗北し、幕府も最後に崩壊したものを指す とされています。 战役は1868 年10月29日にために開催 され、日本の 開国を国防 として 宣言するため に行われました。
0.223 (=avg(f=(P:0.0880+T:0.1111+S:0.1188), t=(P:0.1111+T:0.1208+S:0.1194), h=0.000 [徳川家康, 石田三成, 1600年, 東軍]))
関ヶ原の戦いは、1 945 年10月26日 に日本の 東京にみつかった原爆 によって迫られる西宮戦場 で行われた戦いです。 日本軍は原爆の威力が伝わった瞬間、 mollitarietsuniformements(発見者不明の特殊服装)を着用して西宮戦場に上陸し、ソビエト連合戦力を NescentWillow(ソ連初期の戦略)を commercials for discount (ソ連 軍の戦略をCOOKIE Requires Driver approval(ソ連 軍の戦略をoptimizer!)。
0.152 (=avg(f=(P:0.0689+T:0.0823+S:0.0826), t=(P:0.0735+T:0.0681+S:0.0797), h=0.000 [徳川家康, 石田三成, 1600年, 東軍]))
関ヶ原の戦いは、 9月17日に北条classの蜀 초기号部が 、日本 細菌戦・本末暴れ戦以来の 最大の戦いで 、 grpcors(前に称霸する大連合)の赤十字軍と闘い、中国派遣軍の應援もりそのまま対戦したが、最终的には派遣 軍が勝利しました。この戦いは、 派遣軍は全員派員で成員の約90%が死者(includeの死員!)之中でLOSE しました。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [関ヶ原の戦い, 徳川家康, 石田三成, 1600年, 東軍]))
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0.449 (=avg(f=(P:0.4525), t=(P:0.8944), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東西南北端点は、東端点は 東京、南端点は 京都、西端点は 大阪 、北端点は 札幌 です。
0.260 (=avg(f=(P:0.2497), t=(P:0.5292), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東 南西北方 端点は、東端は 宫城県岡山市 、西端は 山形県仙台市 、北端は北海道 札幌市 、南端は 九州福岡市 です。
0.056 (=avg(f=(P:0.0854), t=(P:0.0815), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
東日本頂点:石狩価船島\n西日本頂点:秋田原\n北日本頂点: 北海道 北端\n南日本頂点:千葉県薄:${tab}<{tab}-class="tab-end">{}</tab>
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [日本, 択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [日本, 択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
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瀬戸内海式気候とは、日本の 本州島 に位置する関澀流が流经 する地方の気候です。この 地帯 は季節的 な海洋性気候と 四季の量産異常が重叠 しており、大量 の降水量が 输入し、湿润 な気候が 形成されています。また、 季節的 な海洋性気候と 気候ITY有効な 影響を受け、年間 的な海満潮が 発生することが多い 点も特性 があります。
0.210 (=avg(f=(P:0.1122+T:0.1064+S:0.1183), t=(P:0.1090+T:0.0910+S:0.0941), h=0.000 [瀬戸内海式気候, 降水量, 少]))
impressed hydrodynamics )(勝田 内海式気候は、日本の 海面上に浮游 してい る微粒子(エミスやフレーム)が 風によって凝結し、竹間経済の発展に 影響を 与える海流系 です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [瀬戸内海式気候, 降水量, 少]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [瀬戸内海式気候, 降水量, 少]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [瀬戸内海式気候, 降水量, 少]))
沈黙
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0.491 (=avg(f=(P:0.1883+T:0.2393+S:0.1956), t=(P:0.2738+T:0.2939+S:0.2817), h=0.000 [憲法, 象徴]))
天皇は日本の 代表的な职位 であり、日本の 政治、文化、宗教、軍 事などの重要役割を担っています。天皇は国 際 に対して日本ことを代表するシンボルであり、国家 政策や对外関係 において重要な役割を果たしています。また、天皇は リーダーシップ を担って、日本の国 民を激励し、 Reduced Radiation Technology
0.401 (=avg(f=(P:0.1455+T:0.1844+S:0.1585), t=(P:0.2369+T:0.2397+S:0.2376), h=0.000 [憲法, 象徴]))
天皇は日本の国 の元首の役割を果たしています。国 の議論 において 、命令や適切な指導 を与える役割を果たしており、国民 を信頼し すること を重視 しています。また、 宗教信仰 において 、または国家の corners及其餘 の重要な役割も果たしています。
0.356 (=avg(f=(P:0.1261+T:0.1458+S:0.1261), t=(P:0.2115+T:0.2337+S:0.2239), h=0.000 [憲法]))
天皇は日本の国 家象征 であり、 皇室が皇民の秩序 を維持し、政府の滿節を予祝す るために様 式的な役割 があります。また、国の 公 に象徴される存在で 、皇室が皇民の愛をつなぐ 役割もあります。
0.292 (=avg(f=(P:0.1107+T:0.1212+S:0.1083), t=(P:0.1764+T:0.1764+S:0.1833), h=0.000 [憲法, 象徴]))
天皇は日本の 中央政府の首 長であり、日本の国 務stituteの総長 や皇室を管理する責任 も担っています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [天皇, 憲法, 日本, 象徴]))
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0.478 (=avg(f=(P:0.1423+T:0.1827+S:0.1456), t=(P:0.3216+T:0.3200+S:0.3224), h=0.000 [自由]))
三権分立とは、 日本の議会 制度において、国会、政府、裁判所 が三つの権力を分 担する政治体制のことです。 国会が立法機関 として 、政府が行政機関 として 、裁判所 が司法機関 として 役割を果たしています。
0.341 (=avg(f=(P:0.1261+T:0.1486+S:0.1205), t=(P:0.1971+T:0.2167+S:0.2130), h=0.000 [国会, 裁判所, 自由]))
三権分立とは、 日本の政権転送 制度の 名称で、皇室、 議会、内阁 の3つの権力を 平等に尊重 し、それぞれが 駆使権 を持つ制度です。 皇室は 国家の 象徴 であり、議会は議決の総決断 を行使 し、内阁は 行政の権力を 持つ体制です。
0.286 (=avg(f=(P:0.0827+T:0.1094+S:0.0793), t=(P:0.2007+T:0.1965+S:0.1881), h=0.000 [内閣, 裁判所, 権力, 自由]))
三権分立は、 日本の憲法に基づいた政治体制の一つです。 政府は法の制定や公职人事を決定する权 限を持つ、立法 機関は法の改正を場所で決める权 限を持ち、裁判機関は法の検証 を行う权 限を持ちます。こ の分立が憲法によって明確 に定められて おり、政権の流動を規 制し、選挙や法的制御 において公正性 を保つ 效应 があります。
0.255 (=avg(f=(P:0.0842+T:0.0973+S:0.0837), t=(P:0.1526+T:0.1667+S:0.1795), h=0.000 [国会, 内閣, 裁判所, 権力, 自由]))
三権分立とは、 日本の政権を国家、地方自治体、地方公団 として3つの権 限や差別で 分割してımıらえた政体の称谓 です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [三権分立, 国会, 内閣, 裁判所, 権力, 自由]))
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0.546 (=avg(f=(P:0.2264+T:0.2695+S:0.2588), t=(P:0.2891+T:0.3036+S:0.2913), h=0.000 [金融政策, 銀行券]))
日本銀行は、日本の中央銀行であり、 国内金銭 政策を 主導 し、金融 市場を調節すること が目的です。日本の金融 体系 を安定化 し、金融 市場の保護 や金融 の靈活 性を保つことで、日本の経済の発展に 寄与しています。また、金融 資産 の管理 や kkkm、 Liberalization(業務替代)などにも役立つ ことで 、その変革が 日本経済 を動揺させずに進 んでいくことにな ります。
0.421 (=avg(f=(P:0.1442+T:0.1711+S:0.1851), t=(P:0.2369+T:0.2610+S:0.2660), h=0.000 [中央銀行, 金融政策, 安定, 銀行券]))
日本銀行は、日本 政府によって管理 された貨幣資源指揮 機関で、日本の金融 市場を調節し、金融 市場の健康与否 を確保することを目的としています。また、 利率 を調整すること もしているため、金融 市場のリバランス を調整するため に重要な役割を果たしています。
0.360 (=avg(f=(P:0.1583+T:0.1837+S:0.1860), t=(P:0.1840+T:0.1840+S:0.1840), h=0.000 [中央銀行, 安定, 銀行券]))
日本銀行は日本の中央 银 行であり、金融 yAxis/assets.html 日本の金融 市場や経済の 活動を指揮 し、金融政策を 実施することを目的としています。また、 Inquiry Examplezier java main(String[] args)
0.204 (=avg(f=(P:0.0903+T:0.1092+S:0.1148), t=(P:0.0931+T:0.1049+S:0.0986), h=0.000 [中央銀行, 金融政策, 安定, 銀行券]))
日本銀行は、日本 政府が CONTROLING 引き-vous seq.の '(観潮)(観潮評議会)(観潮リーダー)'を経由して監視 し、金融 市場の不動産市場 を管理する金融機関です。また、 同じ会社が bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww bufleurswwww buf
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [日本銀行, 中央銀行, 金融政策, 安定, 銀行券]))
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0.473 (=avg(f=(P:0.1610+T:0.2152+S:0.2331), t=(P:0.2774+T:0.2409+S:0.2925), h=0.000 [証券会社, 借, 将来, 価格]))
信用取引と先物取引の 違いは、取引に綜括 された金額の範囲と 取引手段の 異なることです。信用取引は、 期約 取引で あり、取引に涉及到 の金額が一定以下 の範囲で行われます。一方、先物取引は、 取引にに関連 する金額 が一定以上の 範囲で行われます。 此外 、信用取引は 期約 取引で、 引き締め が行われること はありま せん。而 、先物取引は 引き締め があり 、取引責任が移 ることがあります。
0.394 (=avg(f=(P:0.1576+T:0.1912+S:0.1985), t=(P:0.2095+T:0.2155+S:0.2083), h=0.000 [証券会社, 借, 将来, 価格]))
信用取引は、 持契書 などの 債務解決 が目的で行われる取引です。一方、先物取引は、 物を出售后、販売主から違約金 を受け取 る取引です。
0.309 (=avg(f=(P:0.1121+T:0.1345+S:0.1529), t=(P:0.1747+T:0.1796+S:0.1726), h=0.000 [証券会社, 将来, 価格]))
信用取引は、 契約の chơiな形式で標準 取引に従い、契約書を制 することができ 、取引料 の取引が可能 engan 借金系统で の信用警報 を受けることがあります。先物取引は、 契約がorder出来た直後 に取引を 起こす形式で、契約書 を事前に作って提供 しています。 取引料は、契約書を合同上の承認にも応じ て取引が可能 engan 借金システムで の信用警報 を受けることがあります。
0.209 (=avg(f=(P:0.0765+T:0.1170+S:0.1230), t=(P:0.1067+T:0.0967+S:0.1067), h=0.000 [証券会社, 借, 将来, 価格]))
信用取引と先物取引は、 ”?stock”と?stock" という子ën carved conjugating symbol authenticationのodi を利用して証明 しています。信用取引で は、取引者が 信用を割り合 い、先物取引で は、取引者が先物を貰い、両方で予約を使 用している場合 があります。信用取引で は、取引額 の一定の 割合 で取引 料 を支払うことが 求 められますが、先物取引で は、先物 を贋زيد价した場合に 、取引料 は取引額と贋式調整額で支払 うことが 求 められます。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [信用取引, 証券会社, 借, 先物取引, 将来, 価格]))
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0.330 (=avg(f=(P:0.1404+T:0.1386+S:0.1400), t=(P:0.1934+T:0.1824+S:0.1949), h=0.000 [蚊, ウイルス, ワクチン]))
日本脳炎は、日本 本土 で発生する感染症です。感染される 病毒や細菌は、不明 です。感染 者は、一夜之間 の急性呕吐や熬夜が伴う痴呆発生など、さまざま な症状が 発生することがあります。感染 の予防には、手洗い、HDR、光線 المن защиты などが必要です。
0.208 (=avg(f=(P:0.0940+T:0.0924+S:0.0936), t=(P:0.1074+T:0.1245+S:0.1115), h=0.000 [蚊, ウイルス, ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、 人間 が感染し ても 死亡する 類似的 な感染症です。 その病気は、カクテルDocuments主編の「日本文明遺伝子」书中記載 された「神経性細菌感染」に対応 しています。 また、COVID-19が発達 する可能性もあります。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [日本脳炎, 蚊, ウイルス, ワクチン, 予防]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [日本脳炎, 蚊, ウイルス, ワクチン, 予防]))
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [日本脳炎, 蚊, ウイルス, ワクチン, 予防]))
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0.669 (=avg(f=(P:0.1707+T:0.1668+S:0.1728), t=(P:0.1761+T:0.1522+S:0.1681), h=1.000))
柔道と合気道は、日本の 柔術で 派生した動作の二つの流派 の違いがあります。柔道は、 выб� られた順位 を決める「競技流」 であるために、规则やlandıりが厳格で、DBus で相手 に挑戦する戦術に際立つ、力的 した技を作 り出しています。一方、合気道は、 柔術の核心為め、理的な道徳そして和身體 を重視 する「哲学流」 であり、 選手は弱との 相手に協力し、より深い修練 であることを目的としています。
0.375 (=avg(f=(P:0.2184+T:0.1783+S:0.2096), t=(P:0.1744+T:0.1634+S:0.1802), h=0.000 [相手]))
柔道と合気道は、日本の武 芸の2つの流派 です。柔道は、 戦闘的な戦技を対象 として おり、柔らかさやינות が特徴です。一方、合気道は、 攻撃と防護を平衡し、静音な技で力・速度の差を引き ながら勝敗分ける戦 技の一つです。
0.342 (=avg(f=(P:0.1918+T:0.1560+S:0.1830), t=(P:0.1689+T:0.1667+S:0.1607), h=0.000 [競, 相手]))
柔道と合気道は、日本の 格斗技の2つの流派 の違いです。柔道は、 ANCESTOR流で、古代的日语「柔道」の字語 から派生し、 発展した技术が 柔らかく、ストレッチやくつ элемент が中心です。一方、合気道は、 通義流で、古代の日本語「合気」の字語 から派生し、対打 と技術の融合 が中心です。合気道は 戦略的な眼光 で技を披露し、力力を Criteria 難しい 技術を 使って活 用する特徴があります。
0.266 (=avg(f=(P:0.1264+T:0.0983+S:0.1208), t=(P:0.1541+T:0.1534+S:0.1462), h=0.000 [相手]))
柔道と合気道 の違いは、行動 ルールのあらかじめいる Moistmog (柔道)と機構があらかじめい duppy( 合気道 )两类の差異 です。柔道 では基本歩法 や技術が導入 されており、勝利の ための柔らかな技術の適用が求 められます。一方、合気道は ルールが非常に簡潔で、拆配 Classifier (拆配) が中心で、勝利の ための柔らかな適切な力や速度で打倒する力の求 められます。柔道 も 合気道 にも相同 的な技術や基礎知識があ るため、合気道 の道徳と哲学の価値観も 柔道と 同じ です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [柔道, 競, 合気道, 相手]))
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Fluency: 0.243 (PFN:0.0891+Titech:0.0708+Stockmark:0.0833)
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Helpfulness: 0.000
Length: 130.1 (±62.3)
0.328 (=avg(f=(P:0.1578+T:0.1196+S:0.1386), t=(P:0.1874+T:0.1895+S:0.1909), h=0.000 [漢方, 風邪, 初期症状]))
葛根湯は、 日本の伝統的な 健康食品 で、葛に 含まれ るアミノ酸発火や血糖管理 の効果があるとされています。 近来 は、葛根 が굴発酵できる実例が調べ られています が 、葛根 の原産地は中国や 日本の北東地区に あるとされています。
0.227 (=avg(f=(P:0.1193+T:0.0952+S:0.1062), t=(P:0.1160+T:0.1212+S:0.1229), h=0.000 [漢方, 風邪, 初期症状]))
葛根湯は、 日本astrologyや식療の heatmap によると 、葛根 んだ DataFrame を照ら すことで、祝福や健康を祈りたで しょうであるとされています。
0.178 (=avg(f=(P:0.0949+T:0.0787+S:0.0868), t=(P:0.0972+T:0.0809+S:0.0957), h=0.000 [漢方, 初期症状]))
葛根汤は、感冒 や風邪に苦しむ人にとって有効なツール として知られています。葛根 は、stormostacheフィルトそーの定名をもとにこれをmfīχbī°C(慢れ られること を意味する)葛根汤とけど 、葛根 は、穏やかな 体温を維持する役割を果た します。葛根 汤の歴史は結核病の場合は非常的重要性 があります。
0.141 (=avg(f=(P:0.0729+T:0.0601+S:0.0642), t=(P:0.0789+T:0.0652+S:0.0815), h=0.000 [漢方, 風邪, 初期症状]))
葛根湯は、 日本料理 の一つで、 葛の根に 含まれ る豊富なビタミンと矿物质をarsenic、calcium、magnesium、iron、zinc、manganese、niacin、cu、Fe、B、P、K を含んでいます。 また、 raced、vitamin A、C、E、K、pantothenic acid、niacinamide、ulcer inhibitorも 含まれています。葛根 汤は、消化調節や排泄ustrativity、血糖管理 にも効果があり、 対症する消化不適やクウリ肚痛症 などに も効果があります。
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葛根湯は、 announcing an exit from the deal.\n\nAs of now, the company has no plans to expand into new markets, and they will instead focus on improving existing products and expanding the sales team in the regions where they already operate.
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必須アミノ酸とは、人 体に必須で あるアミノ酸のことであり、 身体に何かが ことがあります борしたり、,...\n\nQt
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必須アミノ酸とは、人間の 生存には 必要な胺基 酸のことで 、生物の成長や修復に関する許多のプロセスにおいて起こっているもので、遺伝子などの分子 の構成に重要な役割を果たします。 具体的には、のるの中証性イDOCTYPEで見られるヒトマス.Must-have amino acidsの69種 が含まれ ています。
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必須アミノ酸は、人間の 存活とRequestBodyの機能をもたらす7つの 必要なアミノ酸です。 それらはが Созд vídeos ja|ja 誤り HTTP ロADER
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Q43. 天空の城ラピュタはどのような作品ですか?
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天空の城ラピュタは、 日本でありながら 世界で有名な Animation Studio Ōtsuki () によって制作されたアニメ であり、1986年に 放映 されました。 この作品は、人間 の世界から外れた異次元 の世界ヘラミッドの舞台で展開し ており、未来人 間たちが冒険 することがテーマ となっています。
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天空の城ラピュタは、日本の 漫画家 であるサスイ・ミ regain 姉所创作の手伝い 作です。
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天空の城ラピュタは、 does ペルソ原著の小説 です。主人公の 기 романと邻続する其他の小説 であり、 humanityを援助する ために新しいウソнетを作ることを目的 としています。
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天空の城ラピュタは、 インディーポップの組み合わせを模倣した、由亀晃一と.KEY小紗演唱のpsselectAll公式 による 歌 sebuah net codeから の作品です。
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走れメロスは、 约谷諴郎 の小説です。
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走れメロスは、 日本のアニメ ストーリービジュアル enzymを担当して制作 した作品です。 2007年にTBSで放映 された 問題解決系のヒートエットホップ 作品で、 ノーベル文学賞候補で 発表されました。
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走れメロスは、 前]\r\n```
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走れメロスは、 日本の映画制作人、SUMO producing corporation によって 制作 された RG Sign Walkthrough系時間スポーツ最短時間 ストーリーで、2018年12月に上映 されました。実演プロイセンスを工夫し、介護設施や電車、市内バス などが動かせ ること で、人気を博取得了 projekt meaning「デジタル invalide料理」 という 意味で称为 されています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [走れメロス, 太宰治, 短編, 小説, 信, 友]))
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山田耕筰は、日本の 政治 家です。
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山田耕筰は、日本の 政治家で 日本の 議会議員。
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山田耕筰は、日本の historians として知られています。 彼は、古 代日本の 歴史を研究し、加藤清正や織田信長 など多名 の日本の 英雄 たちの 動画を撮影し、_<rer>Scaling Up the Books<br />Ding Li 等很多人が撮影した 中国 名将の 事迹 マンガを出版 しています。また、 熱中する 射擊物 者との正しい射程、射准、打線 などを行う 方法 instructor を しています。
0.185 (=avg(f=(P:0.1174+T:0.1074+S:0.1105), t=(P:0.0717+T:0.0717+S:0.0760), h=0.000 [作曲家, 赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、日本の 政治 家で、 現在の自民党代表 として 経済政策や外交政策を継続genshin impact foreign policy promotional campaignする働い ています。
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宝塚歌劇団は、日本の歌劇団の 一つで、宝塚歌劇 を舞台に展開しています。 彼女らは保守 的な歌劇を演 出し、新興の歌剧も積極的に参加 しています。また、宝塚歌劇団は 世界で有名で、日本の 代表的な歌劇団です。
0.376 (=avg(f=(P:0.1541+T:0.1928+S:0.2000), t=(P:0.1872+T:0.1901+S:0.2028), h=0.000 [女性, 男役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、日本の 活動型 歌劇団であり、日本 最早的 歌劇団で、宝塚 区 にある宝塚文化ムーア integraを 舞台に歌劇や baikchyuteiya などの 楽器 と演技が活躍すること を目的 としています。
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宝塚歌劇団は、日本の kabuki(能楽)を再興 する歌劇団であり、宝塚 に本社 を置く 南 日本の 安田市でヨーロッパ化 された アート moderation と平安時代の記憶を反映し た歌劇を演 出しています。 所属のアイデアアールの若々 は、宝塚 的传统 歌劇の形式と技術を再興し 、世界で気候的な異 文化を反映した视覚表现 や音楽を通じて歌劇を演 出しています。
0.237 (=avg(f=(P:0.1000+T:0.1257+S:0.1317), t=(P:0.1123+T:0.1088+S:0.1333), h=0.000 [女性, 男役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、日本の歌 剧 団で、 昭和45年(1970年)に は宝塚彗星と提唱を提唱した8人の妙가を設立 しました。 yerfile
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [宝塚歌劇団, 女性, 男役, 兵庫県*0.5]))
Q47. 春分の日と秋分の日はどのように決まるの?
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春分の日と秋分の日は、太陽 在 黄道上的中央 位置で決まります。春分 は公历 3月20日 ~21日 に、秋分 は公历 9月23日 ~24日に、太陽 在 春分点と秋分点 で回 る周期は 365.2 5日です。
0.448 (=avg(f=(P:0.2089+T:0.2209+S:0.2198), t=(P:0.2321+T:0.2305+S:0.2313), h=0.000 [春分点]))
春分の日と秋分の日は、太陽 直射点 が赤道に移動するときから決まる。春分日は、3月20日 或 21日、秋分日は、9月22日 或 23日 で冬至日を付け るため、 这两个日期是春 、秋分 日与冬、夏的分界点。
0.399 (=avg(f=(P:0.1687+T:0.1691+S:0.1921), t=(P:0.2222+T:0.2222+S:0.2222), h=0.000 [太陽, 春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太 阳直射点 の赤道 線 の位置によって決ま る-rozuku
0.337 (=avg(f=(P:0.1767+T:0.1692+S:0.1881), t=(P:0.1591+T:0.1591+S:0.1591), h=0.000 [春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽 直射 の赤道 线上 で決まる。太陽 直射が線路上に Calibration
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [春分, 秋分, 太陽, 春分点, 国立天文台*0.5]))
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七草がゆとは、 日本語の発音言葉で あり、七草を 意味してい るという意味 で 使われます。七草が 野生で称わ われてい る草本植物 は、七つの名前が付いてい るとされる有史以來の日本語発音言葉 の一つです。
0.162 (=avg(f=(P:0.0360+T:0.0511+S:0.0500), t=(P:0.1170+T:0.1170+S:0.1156), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, セリ]))
七草がゆとは、 日本料理の調味料で、中國料理の調味料 である蒜蓉の味を加え るために使われます。七草は 、組織米、納豆、南瓜などから 作られ、酸味や Organisation唯美说 fiscalissan
0.144 (=avg(f=(P:0.0439+T:0.0526+S:0.0485), t=(P:0.0924+T:0.0932+S:0.1004), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、日本の 熟語 の一つで、「 七草( じゃくひく)」を音読み、「くねじんでゆ」を訓読みする読み方 です。 一部では、「くねじんで yt 「xy」」と表現 されます。 この熟語は、果蔬を越えてフードを ByteArrayOutputStream.write();を実行した ことを意味し ています。
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七草がゆは、 日本語のさくらぼうやさくらこにおいを表す草のCEOを指す表現 です。七草がゆは、 非常に髪を髪髪に染むような豊かな鮮やかな香りを持つ草科植物で、花は設定RETURN√乳房のように核の形をし ており、@Component観点に割ったニーズだけに高価とな ること がобыわ っています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [七草がゆ, 無病息災, 人日, 春の七草, セリ]))
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神社と は神明に奉祀 された場所であり、 ために神々を ?):有所祭若を祝 うために開催 される祭典 や儀式が行われます。一方、寺は仏教 神社や佛教 神社に追う 日本の神道 神社であり、 その住лагаを供奉 する場所として 知られています。
0.435 (=avg(f=(P:0.2220+T:0.2086+S:0.2261), t=(P:0.2210+T:0.2058+S:0.2203), h=0.000 [祀, 鳥居*0.5, 仏教]))
神社と寺は、日本の神道 教の拠点の両方を指 す。神社は、神 が住む神域を保護し、信徒に神の威力量 を伝える場所です。一方、寺は、神社 によって护נו られる神域を再結 ぶ場所であり、 信徒に師匠 や歴史的な伝統 を伝える場所です。
0.372 (=avg(f=(P:0.1623+T:0.1503+S:0.1573), t=(P:0.2251+T:0.2097+S:0.2126), h=0.000 [神道, 祀, 鳥居*0.5]))
神社は、神々 に対する敬意を表現し 、信仰 を心から 持ってい る人々が集中 する場所です。一方、寺は、 佛教 や仏教つ の仏教教義を傳播し、信徒が行事しやすい 場所です。
0.081 (=avg(f=(P:0.0525+T:0.0528+S:0.0563), t=(P:0.0269+T:0.0269+S:0.0269), h=0.000 [神道, 祀, 鳥居*0.5, 仏教]))
神社と寺は、日本 に保 authenticated to perfectly coated resembling a mixture of. \n\nred, yellow and orange toward colder days for advanced coloration, thus proving the adaptability of the Hyacinth. As they prefer a cooler atmosphere, flowers growing in cooler climates may have larger diameter than those grown in warmer climates.\n\nflower stains the soil around the base of the hyacinth bulb, which is called "bark bloom." This process releases nutrients that allow the plant to grow roots that are stronger and more efficient at drawing water and nutrients from the soil.\n\nThe petals of the hyacinth start off the same color they’ll have when fully grown. This color is often a deep purple or blue, but can also be pink or red.\n\nThe hyacinth is a beautiful flower that does not come to full bloom immediately upon planting. It needs some time to grow before it will open its petals. The hyacinth flowers best after 4-6 weeks of growth. Once it has fully bloomed, the flower will last up to a month.
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [神社, 神道, 祀, 鳥居*0.5, 寺, 仏教]))
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神在月とは、日本の 神道の信仰において、太陽神社や月 神社で尊つ られる月 を認為 し、神性を身につける詞 です。 また、日本の 中秋节 には神在月 祝 いが行われること もあります。
0.278 (=avg(f=(P:0.1169+T:0.1285+S:0.1342), t=(P:0.1606+T:0.1454+S:0.1478), h=0.000 [出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))
神在月とは、日本の 神道現存のおよそ300倍 の神が神話からもtypedで逐つ 登場する一部の手册 です。この 手册 では、神々 の名前や経験、キャラクターもの などの 詳細が記載 されています。
0.227 (=avg(f=(P:0.0936+T:0.1020+S:0.1096), t=(P:0.1244+T:0.1244+S:0.1260), h=0.000 [出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))
神在月とは、日本の 輸送عتمدな陸海空の通路を中原を統括 する月のことを 指す表現 です。 中原 は日本の 太行山脈を南に、黄河以南 の地域を指します。 月が中原を統括する意 Gefühl
0.148 (=avg(f=(P:0.0773+T:0.0841+S:0.0906), t=(P:0.0633+T:0.0674+S:0.0612), h=0.000 [出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))
神在月とは、日本では、 月が瞬間に奉 かれる Thinking deity called 主神の尊意を持つ Callable deity。祂が名前を持っ ており、月が入境 すると きには祂が神から陣地を到達し、ierte 地で主神が赴く ようになります。 \n 神在月 主要是 cleanliness 的座に処理 される Cursor worshiping ritual 在 基督圣礼 中 使用。\n清神祭りは、妄神 信仰においては月の夜 に行われる 脱粧式的宗教仪式 です。この 儀式を通じて、尊神が投入し、プレイヤーは神の生命を感謝し、体が清潔 になることを 願 います。 \n 神在月は、 -reference 的Guardian to the Moon Shinto 大神 信仰があります。この 信仰は、月が Utsumi-niji に行われる ときには 小人从云 中へも开发 される への愿望を達成する ideographic 逆理で作 られました。この 信仰は、ユダヤ教の枚 ....
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [神在月, 出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))