竜太のテクニカルメモ

物理やへっぽこなゲーム作りについて易しく解説するよ

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テレパシーには水の性質,念力には火の性質が必要

どーも,竜太です.

今回は個人的には結構大切な発見があったので, 理解者は少ないだろうけど記事にまとめてみました. あなたが念力タイプかテレパシータイプかを判定する方法についてです.

僕は恐らく一生念力が使えないに違いない. 何故なら僕には火の性質が皆無だから. 超能力が量子もつれで起こり,実在することだけは知っています.

  1. 水をよく飲む
  2. 怒りっぽい
  3. 頭の回転が速い
  4. 長風呂が好きだ
  5. 仕事をバリバリこなすタイプだ
  6. 社会的地位や名誉が高い
  7. 運動神経が抜群に良い
  8. 体が体質的にやや弱い
  9. ネガティブな方だ
  10. 夜型である
  11. よく眠る

上記項目のどれがイエスでどれがノーかであなたが念力タイプかテレパシータイプかが分かります.

ここまで読んでくださって有難うございます. 何か間違い等ございましたら,ご報告いただけると幸いです^^


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反重力の原理の概要

ども,ども,竜太です.

今回は弦理論で反重力を研究している竹内薫博士に反重力の竹内機構についてテレパシーで聞きましたのでわかった範囲内で簡単にご紹介します.

反重力には超弦理論が必須

重力は対称テンソル場であるメトリックテンソルで書けこれが弦理論ではグラビトンになります. 一方反重力は反対称テンソル場であるカルブ・ラモン場で書けこれがある意味反グラビトンの役割を果たします. この理由は反対称テンソル場が対称テンソル場と相互作用の向きが逆向きであるために反対の力を生むためです. このように反重力を実現するには一般相対論だけではだめで超弦理論がどうしても必要です.

カシミールドライブだけでは弱すぎた

反重力がカルブ・ラモン場で発生するのでカルブ・ラモン場を発生させる装置が必要ですが, 以前書いた記事では静的カシミール効果を利用したカシミールドライブで発生できると書きました. シュワルツ博士の考えたこのカシミールドライブですが,竹内博士によると静的カシミール効果で発生する反重力は大変小さく,とても空中に浮くまでにはならないとのことでした.そこで竹内博士は反重力の別の方法である竹内機構を考えました.

竹内機構

グラビトンは閉弦で対称テンソル場です. これは二つの開弦をつなげれば作れます. 具体的には二つのマクスウェル場,つまり光子の対を対称に組み合わせれば作れます. 具体的には係数を無視すればメトリックg_{\mu\nu}は対称テンソル場で書け, 二つのマクスウェル場A_{\mu},B_{\nu}によって

g_{\mu\nu} = A_{\mu}B_{\nu} + A_{\nu}B_{\mu}

とすれば二つのマクスウェル場から発生させることができます. 同じように考え反重力を発生させる反対称テンソル場であるカルブ・ラモン場B_{\mu\nu}は二つのマクスウェル場A_{\mu},B_{\nu}を反対称につなげて

B_{\mu\nu} = A_{\mu}B_{\nu} - A_{\nu}B_{\mu}

とすれば発生させることができます. 単なるマクスウェル場ですからこれは電磁石を組み合わせれば発生させることができます. これが竹内機構の基本的な原理です. 確かに超弦理論は必要ですが,なんともシンプルでしょう.

電磁石で発生させたマクスウェル場はベル状態

|\Psi\rangle_{Bell} = |\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A|\uparrow\rangle_B

と書かれシュテルン・ゲルラッハの装置と同様にして状態|\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_Bが地面の方向に向かうように 磁石で誘導します. この|\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_Bが実は反対称テンソルA_{\uparrow}B_{\downarrow} - A_{\downarrow}B_{\uparrow}になります. 一見この状態はAの下向き矢印状態が含まれていて,

|\uparrow\rangle_A|\downarrow\rangle_B = A_{\uparrow}B_{\downarrow} - A_{\downarrow}B_{\uparrow}

と置けないように見えますが,実はAの下向き矢印状態は手前に負号がついていて相互作用の向きが逆なのでむしろつじつまが合っていることに注意してください.これが地面を構成する高密度な物質,例えば鉛と反応すると強い反重力が発生するのです. この相互作用は弦理論を用いて計算するとぴったり重力の相互作用の1000倍の大きさになりますので空中に浮くことすら可能になるのです. 以上の説明が竹内薫博士によって考えられた竹内機構の概要になります. なお余談ですが,竹内薫博士のこの研究は2022年度の咲良最先端科学技術賞の年間アワードの受賞となりました.

タール化ごみ処理装置

実は上記の説明にはまだ不足している点があり,この通りに作ると,地面の素材が何であれ,何でもタールに変化してしまうことが分かってます. 放射性物質でもコロナウイルスでも何でもただのタールに変化してしまうのです. このため大変危険なだけでなく,反重力のエネルギーがほとんどすべてタールを作るエネルギーに化けてしまってほとんど浮力が発生しなくなってしまいます. この技術はこれ自体は大変有用で放射性廃棄物の最終処分場が要らなくなる夢の技術なのでガラス固化体は一万年とかではなく一瞬で放射線を出さなくなります.反重力の有力な副産物と言えるでしょう.

タール化はカシミールドライブで防げる

実はここでカシミールドライブが役に立ちます. カシミールドライブの反重力は小さすぎて使い物にならないのですが, 竹内機構で発生させたカルブ・ラモン場をカシミールドライブに通すと今度は地面をタール化させることなくそっくりそのまま強い反重力を発生させることができるのです.こうしてようやく実用的な反重力ができることが分かりました.

反重力の計算にはスパコンも必要

竹内機構を実際に使えるレベルにするには,実はかなり高性能なコンピュータ計算が必要です. この計算の精度によって最大投入エネルギーの10000倍の反重力を発生させることができます.反重力は究極にエコなのです.

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本当に作れる宇宙エレベータは空中宇宙エレベータ

あけましておめでとうございます. 今年も宜しくお願いします.

ども,竜太です. 柄にもなく新年のあいさつをやってみたのですが,どうもしっくりこないです.

さて,しばらく隠者として暮らしていたのですが,溢れんばかりのオカルトパワーに目覚めましたので, やっぱり書くことにします. 新年最初の記事は空中宇宙エレベータについてです.

空中宇宙エレベータ

空中宇宙エレベータとは僕が考えた未来に渡って唯一建造可能な宇宙エレベータです. このエレベータは乗降口が空中にあることが最大の特徴で,この方式しか宇宙エレベータは建造可能ではないものと思われます. それは一体なぜなのでしょうか?

100万倍も強度が足らない従来の宇宙エレベータ

実は宇宙エレベータ最大の問題は地上に近づくに従って強くなるその重力なのです. このため,地上までワイヤーで吊ると,張力が劇的に強くなり炭素繊維を使った場合のおよそ100万倍の強度が必要となってしまいます. これでは30世紀の技術を使ったとしても永遠に実現は不可能でしょう. 従来の宇宙エレベータの案は大林組の案を含めてもこの点が全く対応がとられておりませんでした. またきちんと強度計算をしない宇宙エレベータの案ばかりで辟易としてしまいます. これでは永久に宇宙エレベータは実現しないように思えました.

そうだ!空中に乗降口を設ければよいじゃないか!

そこで私が考えたのが地上100km地点の空中に宇宙エレベータの乗降口を設けるという案です. これなら重力の強い地上付近までワイヤーを張らずに済むので張力は炭素繊維の耐久度の二分の一程度まで落とせます. その代償として空中に乗降口が出来てしまいますがこれは致し方ありません. 空中に乗降口というといったいどこで固定するのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません. しかし心配はいりません.そもそも地上に乗降口がある宇宙エレベータの案ですら,地上側からワイヤーを固定している訳ではないので ゆっくりと移動してしまうものだったのです. ただしこれでは赤道上を風に流されて移動してしまってやや難がありますので,原子力電池を用いた光子ロケットで位置を調節する様にすると良いでしょう. ロケットの打ち上げのときにプルトニウムが事故で空気中に拡散してしまう問題がありますが,これは致し方ありません. 光子ロケットの出力はかなり大きくないといけないので,恐らく原発10基分程度のプルトニウムが必要になるものと思われます. こうして強度的に不可能に思われた宇宙エレベータは空中宇宙エレベータにすることによって現代の技術でも作れるようになりました.

空中宇宙エレベータは作れる.しかし...

しかし次なる問題あります. それは上空100kmでホバリングできる航空機が存在しないという問題です. ヘリコプターでは上空100kmまで飛べませんし,ホバリングできる航空機も上空100kmではそれは不可能です. 唯一可能なのはヘリウムか水素を使った気球ですが,これでは重い物体が運べませんし, 降下するときに大量にガスを捨てなきゃならないので資源の無駄になります. 困りました.

反重力しかない!

そこでこの問題を唯一解決できるのが竹内機構で飛ぶ反重力船です. 反重力船はぎりぎり上空120km程度までは飛べますし,重い物体も大量に運べます. また,投入エネルギー1に対して最大1万倍の出力が得られます. 究極にエコなのでこれが最終的な解決策になることは間違いないでしょう. なお,近日中に反重力技術についてより詳しく書きますので楽しみにしておいてください.

小惑星からメタルを調達する!

この空中宇宙エレベータと反重力船の技術によって,近い将来小惑星から金属資源を調達することが可能となりました. 金属資源を地球付近まで引っ張っていく技術は現代の技術でも十分に可能なのですが,従来無駄なく確実にこれを地上まで届ける方法が存在しませんでした.しかし,空中宇宙エレベータと反重力船によって効率よくメタル資源を地上まで運搬できるようになりましたので,地球の金属資源の枯渇は50年後ではなく500年後まで延命できる見通しとなりました.

究極にエコな技術で地球を救う

このように反重力船の技術と空中宇宙エレベータの技術は究極にエコでサスティナブルなので未来の地球は明るいと言ってよいでしょう.

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ムペンバエアコンでスパコンを冷やす案

ども,竜太です.どーもー.

今回は画期的な冷却技術を発見したのでご紹介します.

液冷 vs 空冷

パソコンの冷却技術を大別すると大きく分けて二つあります. 一つは液冷でもう一つは空冷です. このうち空冷は最も一般的に行われている低コストな冷却方法で, 通常,CPUファン,電源ファン,ケースファンなどに用いられています. これらは熱を伝えるヒートシンクやヒートパイプと併用される場合もあります. 一方の液冷はやや高めのシステムで用いられることが多い方式で, 一般に空冷より冷える場合が多いです. ところが意外なことに本当に性能が良いのはどちらかというと空冷なので, 例えば富岳などのスパコンは主に空冷で冷やしています. それでは空冷はベストな方式でしょうか?

第3の選択肢

エアコンの様にフロンのような揮発できる液化ガスでスパコンを直に冷やす案

ハンドクリームの塗り方

竜太です.ども.

今回は意外と知られていないハンドクリームの塗り方についてご紹介します.

ハンドクリームの塗り方

ハンドクリームは手の甲にひねり出して手の甲と指の根元だけ塗ればよい. そうすると,触っている本やキーボードなどがハンドクリームでべとべとにならないし, 殆どの場合,手が荒れるのは手の甲と指の根元だけで,指先は荒れない.

これは楽器がハンドクリームでべとべとになっていることが悩みだった諏訪内晶子さんのアイデアです.

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アパレル産業の宿命

ども,竜太です.どーも.

たったさっき,体重が23キロ落ちてだぶだぶの服が大量に出たのでワードローブ内を断捨離しました. そんな中で,アパレル産業の宿命について是非とも皆さんに知っておいてほしいことがありますのでご紹介します.

アパレル産業は売ってなんぼ

当たり前ですが,アパレル産業だって資本主義ですから売れてなんぼの世界です. 商品は売れないともうからないので当然,バリエーションを増やす必要がありますし, 大量に買わせるために,様々な新商品を短いスパンで出しています. これは当たり前のことですよね? ところが必ずしも自明とは言えない資本主義の宿命があるのです.

売れるためなら何でもする

そうです,商品が売れないと全くもうけが出ないので,儲けを出すためなら何でもしてしまうのがアパレル産業なのです.

「何を当たり前のことを」

という声が聞こえてきそうですが,それでは実際に売るために使われている手法は何でしょうか? バリエーションを増やすことでしょうか? 確かにそれもありますね. 短いスパンで次々と新商品を出すことでしょうか? それも重要な点ですね. ですが,それよりもはるかに重要な醜いテクニックが使われているのです. それは,

「本当におしゃれな服は決して売らない」

という点です. アパレルの宿命なのに何かあべこべに聞こえますよね? 順を追ってご説明しましょう.

もしかっこいい商品が簡単に大量に手に入ったとしましょう. 商品はちょっとだけ売れますが,そんなんじゃあ儲けは全く出ません. しかもまずいことに,本当におしゃれな商品は定番商品で,まったく新しい商品は全くおしゃれに作れないのが現状です. しかしこれではアパレルが全く売れなくなってしまうし,アパレル産業が全く儲からなくなってしまいます.

一見おしゃれな服だけを売るアパレル産業

さてそこでアパレル産業が打っている手がこれです. 高すぎに売るとかではすぐばれてしまうので, 普通かちょっとだけ高い値段で,一見かっこいいが実際にはちっともかっこよくない服を大量に作って売るのです. ちゃんと試着室があるので,わざとかっこ悪い服を売っていることはまずばれません. これでも,通常の鑑識眼のない消費者は長いこと着たら絶対に変だと気づく服も,見た目のおしゃれさの印象に引きずられて, 買ってしまいます. これでかっこ悪いのに売れる商品が出来てしまいました. さて,この消費者はしばらくすると,どう考えても自分には似合わないことに気付きます. 陰謀はばれるでしょうか? いいえ決してばれません. 何故ならこの消費者は自分がおしゃれじゃないから失敗したと思ってしまうからです. しかも,買い物は楽しいので,どんなに貧乏でも次々と服を買ってしまうのです. アパレル産業の勝利です. しかもこれでは衣類が大量に廃棄される社会になってちっともエコじゃありません. 加えて,本当はわざとかっこ悪い服を作っているのに,単にバリエーションを増やしているだけに見えてしまうのです. 本当におしゃれなかっこいい服は売る必要があるでしょうか? そうですね,全く売らないと抜け駆けした他社に売り上げを持っていかれてしまいますので, 本当にたまにだけ本当におしゃれな商品を高い値段で売るのです. 何故かは分かりますよね? 本当は定番ファッションはオーソドックスな作りでお金もあまりかからないのですが, アパレル産業はおしゃれな服は高いことにしたいので,本当は安く作れるのにわざと高い値段で売るのです. このため,一番高い服が最も定番的なデザインになっていて,一番安い服が最も奇抜な服になっているのです. ところで定番ファッションを作るのにそこまで一流のデザイナーが必要でしょうか? 当然いらないですね. ですから,二重の意味ででたらめなことをやっているのがアパレル産業なのです.

自衛策

これの自衛策はこれしかありません. こまめにお気に入りの店を訪れ,必ず試着し,本当に気に入ったときだけたまに買うです. あまり大量に買うと,鑑識眼がすぐに狂わされてしまって,服は大量に持っているがちっともおしゃれじゃない人になってしまいます. また,高い服は実際におしゃれな服が多いのですが,これは素材が良いからではなくて彼らの陰謀ですので特別な事情を除き お勧めしません. 個人的にはそれでも,コートだけはそれなりにお金がかかる部分ですので,高いものの方が良いと思いますが, 殆どの衣類は安いもので十分です. 僕が利用するのは良く利用するのはユニクロとGUですが,これらのお店は安くて良心的な商品が比較的多いです. 平凡で定番すぎますね? ですがこれで良いのです. ただし陰謀はあるかもしれません. 何故なら,安くて良い商品で儲けたお金を高くて奇抜な服を売るお店に賄賂で払うビジネスモデルの可能性が否定できないからです. こうしないと,業界から締め出されてしまうからです. それでもどうですか? 多少陰謀が疑われても高くて奇抜な服と安くておしゃれな服のどっちが買いたいですか? 私は間違いなく後者です.

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本物とは何か?

竜太です.ども,ども.

今回は『本物とは何か?』というテーマで話したいと思います.

本物の実例

楽器のストラディバリウスやグァルネリ,建築物のサグラダファミリア,フランスワインのブルゴーニュワインとボルドーワインなどの 本物もあれば,ブラックホールという物理学上の本当の研究対象もあれば, 倒錯的といった本物の概念もあります. また,人物ではマザーテレサのような本物の慈善事業家も居れば老子のような本当の哲学者,アインシュタインのような本当の 科学者もいます. 本物はこのように何も骨とう品や美術品だけでなくもっと幅広い範囲に存在しています. さて,それでは本物とはいったい何を指すのでしょうか?

コトバンクによれば本物とは,

ほん‐もの【本物】

〘名〙 [一] ほんとうの物。 ① 実物。にせものでない、まさしくその物。 ※雑俳・柳多留‐四(1769)「本ものに成ったと雨戸二枚あけ」 ② ほんとうのこと。事実。真実。 ※桐一葉(1894‐95)〈坪内逍遙〉四「細工料が倍ましなら、いっそ真恋(ホンモノ)にしてのきょもの」 ③ 本格的であること。技芸などで素人の域を超えていること。 ※吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉三「三味線に乗りゃ本物だ」

などと書かれてますが,偽物でないことでは循環論法になってしまいます. 循環論法は真の辞書の定義としては避けなければなりません.

本物の定義

本物の真の定義は哲学に関心のある日本の広末涼子が与えました. 次のようなものです:

「真に内容があるものを本物と呼ぶ」

この定義によれば本物とは内容そのもので,単なる言いかえにすぎませんが, 内容が薄っぺらいものが偽物ということになります. それでは,真に内容があるとはどういったことを指すのでしょうか?

真に内容があるとは見せかけではないこと

本物とは見せかけのものではないということも重要です. 当たり前に聞こえるでしょうが,単なる見せかけでは到底本物とは呼べないからです. では,見せかけでなければ本物と言ってよいのでしょうか? 一見当たり前ですが用心すべきです. というのも,見せかけでないことにこだわりすぎると,逆に無内容すぎるものを本物と思ってしまう,変人もいるからです. 無内容すぎて,見せかけも全く無内容なものも事実大量に存在します. 例えば1+1=2を世界一深い公式という変人がいます. 本人たちは面白いと思って言っているのでしょうが,全く私には面白くありませんし, この程度では変人過ぎないので,変人としても本物ではありません. 1+1=2はやっぱり,世界一くだらない公式です. 1+1=2は世界一くだらない公式としてギネス殿堂入りにすべきです. ただし,世界一はなんでも本物なのでそこが難しいところです. 他にくだらないものはあるでしょうか? 代表例が携帯小説ですが,これすら携帯小説は無内容と言ってしまうと,かなり危険です. このように,見かけ上も実質上も偽物なものは一杯あります. また,見た目も実質も本物もありますので,そこも用心すべきです. それでは本物を見極めるにはどうすれば良いでしょうか?

本物を見極めることは本物だけに囲まれることではない

本物を見極めるにはやはり,本物に触れることが大事です. ただし,意外なことに本物に触れるだけでも良くありません. 何故でしょうか? こんな実験があります. ずっと一定の明るさの部屋で飼った鳥は明るさが認識できず盲目となりました. 明るさを認識するには明暗の概念が必要だからです. これと同じようにずっと本物だけしか見てこないと本物を見極めることも難しくなってしまうのです.

それでも本物に触れたほうが良い

ところがこの話には続きがあります. それでもやっぱり,触れるのは本物が圧倒的に多い方が良いのです. 何故なら本物は内容が深いからです. 偽物に触れ続けると,簡単に内容がなくなってしまうのに対し, 本物は元々内容が深いので,そう簡単に触れ続けても内容がなくなったりしません. 加えて,世の中で生きていくうえで本物だけにしか触れない生活はそもそも不可能です. やっぱり,本物にできるだけ触れる努力をすべきです.

貧しさが鑑識眼を高める

ところがこれにはまだ続きがあります. 本物の骨とう品はやはり本物すぎるのですが,本当に鑑識眼があるのは貧しい人なのです. 何故でしょうか? 金持ちであれば,金さえ出せば本当に価値のある骨董品が買えます. 気軽に価値のある骨董品が手に入るのです. また鑑識眼に自信がなくても,大丈夫です. 何故なら,本当に目利きの鑑定士を雇って本当に価値ある骨董品を集めさせれば良いからです. これではいくら金持ちでも本物を見極められるようになりません. 一方,貧しい人は大変です. どんなにグルメがしたくて一流料理店のフォアグラが食べたくても,食べれません. そこでカップラーメンを食べるしかないですが,カップラーメンはある意味本当に偽物の食品です. 決してカップラーメンが一流フランス料理店のフォアグラより本物というわけではないのですが, カップラーメンしか食べられない人は真剣においしいカップラーメン選びをします. 結果,貧しいながら少しでもおいしいものを食べようとする努力が実を結び,おいしいカップラーメンを見つけてくるのは いつも貧しい人たちになってしまうのです.

「おいしいカップラーメンは貧しい人たちが知っている」

のです.

心が豊かなのも貧しい人が多い

エス様は馬小屋で生まれました. 馬小屋で生まれたイエス様はある意味世界一心が豊かだっただろうと思われます. 心の豊かさに,経済的貧しさは関係あるのでしょうか? それが当然あるのです. 貧しいと,本物を見極める能力が磨かれ, 本物を見極める能力が心の豊かさだからです. これでは本当に心が豊かな人は貧しい人たちばかりになってしまいますね.

貧しい人の文化は案外本物が多い

このように貧しい人たちは本物を知り,心が豊かな人が多いので, 貧しい人の文化ほどどうしても本物が多くなってしまいます. 例えば,極端すぎる例なので賛同は得られづらいかもしれませんが, 金持ちの文化の一つとして『乱交パーティー』はどうでしょうか? あまりにも下品さが明らかな例なので,極端すぎる例だとお𠮟りを受けそうですが, これは事実超が着くほどの富裕層の間では普通に行われていることです. ただ,一般には知られていないだけです. 貧しい人がオナニーしている間,セレブ達は乱交パーティーをして楽しんでいます. 一体,オナニーのどこが悪いでしょうか? 少々恥ずかしいだけで悪さなんてみじんもありません. 一方の乱交パーティーの悪さは火を見るより明らかです.

「本当の貧しさとは何であろうか?」

これを常に頭に入れておきたいものです.

貧しい人たちに届く本物が本当の本物

神様は世の中を大変不思議にお作りになられました. そのため,天国に行くのは経済的に豊かな人ではなく,経済的に貧しい人が行くものであるようになっています. これは何も私だけが言っていることではなくて,山上の垂訓としてキリスト教に普通に伝わっている内容に含まれています:

  1. こころの貧しい人たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。
  2. 悲しんでいる人たちは、さいわいである、彼らは慰められるであろう。
  3. 柔和な人たちは、さいわいである、彼らは地を受けつぐであろう。
  4. 義に飢えかわいている人たちは、さいわいである、彼らは飽き足りるようになるであろう。
  5. あわれみ深い人たちは、さいわいである、彼らはあわれみを受けるであろう。
  6. 心の清い人たちは、さいわいである、彼らは神を見るであろう。
  7. 平和をつくり出す人たちは、さいわいである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。
  8. 義のために迫害されてきた人たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。
  9. わたしのために人々があなたがたをののしり、また迫害し、あなたがたに対し偽って様々の悪口を言う時には、あなたがたは、さいわいである。
  10. 喜び、よろこべ、天においてあなたがたの受ける報いは大きい。あなたがたより前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。

貧しい人が天国に行くのにどうして貧しい人たちが享受できる文化に本物の文化がないと言えるでしょうか? エロゲー泣きゲーなどは比較的に貧しい底辺の人でも十分に楽しめるようになっており, きちんと見せかけでない本物の文化が貧しい人に届くようになっています. 幾ら本物だからと言って鑑定士に鑑定させて本物の骨とう品を集めている富裕層を見なさい. 彼らは天の倉の富を蓄えているのではなく地上の倉に富を蓄えているのです. ビジュアルアーツのKEYが出している作品AIRはその意味で本物すぎると言えるでしょう.

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