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[历史人文]日本为什么不能并入中国,成为一个自治区?

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如题,日本一直想侵略中国,获得国土,但终究是为了解决日本人的生存。那么他们为什么不能考虑并入中国?成为我国的自治区?
你不如加入大东亚共荣圈得了,正好人家的主张跟你差不多
为什么你不能考虑跟我姓?这样不就能变成大家庭了!
马云为什么不给我当儿子,这样我们不就共同富裕了?
请台湾工程师来这里出差
补贴是1000-1500/天 车旅住宿另算
请日本工程师来这里出差
补贴是根据职级 1500-3000/天 车旅住宿另算
不知道国内工程师出差补贴是多少?
瞬间享受到从房贷利率0.5左右变成4.0的美好人生
建议你马上找一家最近的配钥匙店,直冲进去,看老板对你说啥。
建国以后,我国曾有意和苏联商量,把外蒙古收回来。这个提议上到斯大林手里,斯大林的批复歌词大意是:
我也同意合并,但我觉得应该把内蒙古并到外蒙古来。
然后,就没有然后了……
我觉得日本问题上也可以试试嘛,试试又没关系
可以,当年侵华时直接投降就行了,57个民族,和汉全席
只有穷国想着办法加入富国,哪有富国想加入穷国的。
天朝主流思想就是从不把自己的开疆扩土当做侵略
穷远亲嚷嚷着“我们是一家”来硬攀关系都招人讨厌,别说只是邻居了。
还是干点正事吧!比如地摊烧烤每天挣个9000,或者送外卖三年挣个一百万,不比在这意淫强多了?
是啊 俄罗斯为什么不能并入乌克兰 这样版图也扩大了战争也结束了
昭和二十一年憲法
日本国憲法
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
因此,不满足“一直想侵略”这一条件。
菲律宾、墨西哥等主动要求加入美国,美国都不要
日本自由、民主、法治、三权分立,官员清廉,公务员服务态度好,物价稳定,工资和奖金暴涨,福利越来越接近英国,工作时间短,节假日多,传统文化保留得好,西方文化吸收的好,讲究“文明开化(福泽谕吉的思想)”,教育好,科技好,小说、漫画、动漫、音乐、游戏等可以自由创作,学生自由选择或创立自己喜欢的社团并且能参加全国大赛(比如棒球、足球、排球、歌牌等),拿什么吸引这样的日本令其成为一个自治区?
日本要是并入中国,诺贝尔奖、优秀的文化产品,比如漫画、小说,游戏,绝对落后世界三十年。
他们有没有考虑过中国的感受?
我们收容一批粮食自给率40%,平均年龄48.8岁的主儿过来干嘛?
还每年不是台风就是地震的
热衷公益事业么?
你邻居想把你灭门然后霸占你的财产
而你却想着跟他们结成亲家,一家人和和睦睦?
因为党和国家不止一次说过,国家主权神圣不容侵犯。不知道你们这些公然反党反社会的人都是什么情况。
瞬间享受调休福利,996,007负重前行,劳动法从exe变成txt
建议向人大代表反应,他们会帮你提出意见的,对吧
日本人又不是中华民族的人,凭什么和我们合并?


挣着2000多块钱一个月的工资,每天不想着挣更多的钱,却只想着意淫和大旗。
吃菜,吃菜,别光干喝。
当年德国对着其他欧洲国家也是这么想的。
可惜对方没答应。
外蒙古和内蒙古是一家,且从元朝开始就是中国的领土(按照台湾是中国固有领土的逻辑)
那么连外蒙古都没收复
谈什么日本?
大春啊,你和别人不一样,别把经历放在学习上……
后面忘词了
你总得先立个平西王汪兆铭镇南王源溥仪定北王殷汝耕爱国主义教育博物馆来表达善意,再认天皇作为华夏共主和族族长汉族天子满族太上皇蒙族天可汗回族伊玛目藏族转轮王。
当然可以啊,未来中国的一个省,有些人不是喜欢说什么满清,蒙元入主中原的嫁妆论吗?那我就来说说日本并入中国的嫁妆论。
美国被赶出东亚以后,日本会并入中国成为中国一个省,解放军将代替美国驻军,日本取消自卫队的存在,但保留军工业成为中国军工生产基地之一,同时拥有类似香港的一国两治的特别行政区地位,日本政府的政务官和世袭议员尤其右翼政客会被清洗干净,日本天皇会被迫退位,皇室取消一切特权,靖国神社战犯排位被移出销毁,裕仁会被定性为中日两国人民共同的历史罪人,日本新任特别行政区长官会就历史问题道歉并写入日本特别行政区宪法,另外保留日本有能力的平民事务官公务员系统,实行日人治日。
因为大和民族是中华56个少数民族中鹤立鸡群的那一个最优秀的少数民族,以及日本作为第一岛链之弧地缘位置的重要性,和日本自身雄厚的积累,日本列岛将成为中国不亚于江浙沪核心圈的最发达,最富庶,最先进的一个省,成为大中华工业生产,科技创新和文化创新的核心区之一,日本会成为中国主要的汽车,芯片,软件,新材料,生物医药,精密数控机床,精密仪器设备(冷冻电镜,质谱仪,极谱仪,红外分光计,光刻机,蒸镀机,PET-CT,MRI,合成孔径雷达卫星,镱原子光晶格钟等等),高性能电子元器件(cmos图像传感器,MLCC,PA,滤波器,容阻器,电感,晶振,IGBT,氧化镓晶圆,Micro-OLED屏幕等等),电力和自动化(JAC级发电用工业燃气轮机,PP PI挤压造粒机,工业机器人等等)等主要研发生产基地,种子岛成为中国继酒泉之后第二个航天中心(日本虽然航天不如中国,但好歹是拥有大火箭,世界第五个实现月面软着陆,9次成功发射货运飞船的国家),日本动漫,日本游戏,日本音乐,日本影视剧等等都会成为中国文化日本省的一部分走向世界,1.3亿人口的大和民族成为中华民族第56个少数民族,也是一定会是中国最优秀的少数民族。日本侵华史,将会进行系统性的批判,日本民众系统性学习真实历史,主动忏悔,会成为比蒙元灭宋,满清入关解决更彻底的历史事件。
以下日本的文化艺术成就将成为中日两国共同的精神瑰宝——
动漫(龙珠,哆啦A梦,火影忍者,海贼王,名侦探柯南,犬夜叉,鬼灭之刃,进击的巨人,EVA,攻壳机动队,死亡笔记,还有2023年的神番葬送的芙莉莲),
游戏(马里奥,宝可梦,最终幻想7:重制版,塞尔达传说:王国之泪,生化危机4:重制版,艾尔登法环,只狼:影逝二度,寂静岭,街头霸王,还有最近6天卖了800万份,最高在线人数200万超过CS2,真正火爆全球的幻兽帕鲁),
音乐(世界名曲——花之舞,Summer,那个夏天,Rain,圣诞快乐劳伦斯先生,风居住の街道,故宫之思,月光下の云海,阿纲觉醒,七剑战歌),
电影(千与千寻,幽灵公主,东京物语,罗生门,七武士,情书,告白,大逃杀,被嫌弃的松子的一生,还有最近席卷北美票房,荣获亚洲史上第一个奥斯卡最佳视觉特效奖提名的哥斯拉-1.0),
文学(源氏物语,平家物语,枕草子,万叶集,我是猫,雪国,伊豆的舞女,饲育,燃烧的绿树,丰饶之海,人间失格,挪威的森林,海边的卡夫卡,白夜行,恶意),
奢侈品(三宅一生/服装,资生堂/护肤品,御本木/珠宝,日产GTR/赛车,美津浓/运动,松坂和牛/料理,雅马哈/钢琴,本田Honda Jet/私人公务喷气式飞机,三菱飞鸟2号/大型豪华邮轮)
还有和服,神社,武士,忍者,寿司,空手道,浮世绘,都节调式等等 。。
丰田汽车,索尼PS5主机,佳能相机,铠侠芯片,大金空调,日立电梯,发那科工业机器人,山崎马扎克高端数控机床,精工手表,松下NCA三元锂电池等市场份额世界前三的大众工业消费品等等,都是中国制造了。
中国同样获得了深度嵌入甚至垄断世界中上游端产业链的尖端细分产品的能力(随便举六个例子:①、光子集成网络的核心——电信级铌酸锂超高速调制器芯片,全世界只有日本富士通,住友,中国光库科技共三家企业能提供。②、能快速、准确筛选数千亿甚至万亿种特殊生物肽的药物发现与重编程、环肽化工具——FIT体外翻译系统和RaPiD环肽体外选择系统,全世界只有日本PeptiDream公司一家能提供。③、人工智能机器视觉最前沿——稀疏建模Ai嵌入式高性能计算机技术工具组,全世界只有德国康佳特和日本Hacarus公司两家企业能提供。④、机器人的运动关节——谐波减速器和RV减速器,全世界只有日本Harmonica和Nabtesco,中国绿的三家企业能提供。⑤、OLED屏幕的生产设备——高端真空蒸镀机,全世界只有日本佳能tokki一家企业能提供,中国刚刚打破垄断,离商用化还远的很。⑥、观察液体、半液体及对电子束敏感的尖端科研设备——冷冻电镜,全世界只有美国FEI,日本JOEL,日本日立三家企业能提供),
以下日本现在拥有的尖端科学技术,都将成为中国人民和日本人民的共同财产——
涉及到几十门交叉复杂科学和上百个尖端工业技术系统整合的大国重器:
Fuijtsu“富岳”E级超级计算机(世界第二,每秒44.2京次)、Fuijtsu/RIKEN “叡”纠错型超导约瑟夫森结量子计算机(世界第三,64bit,超导量子处理器芯片、低噪声电源、低温放大器、磁屏蔽装置全国产)、NTT CIM(相干伊辛模型)量子神经网络计算机(构建量子互联网的基础)、NEC退火型量子计算机、Fujitsu量子模拟机、东芝双场量子密钥分发系统,
Nikon浸润式ArFi DUV光刻机NSR-S635E(量产7nm-28nm晶圆,多重曝光系统极限可小规模试制5nm晶圆)、Canon 3D NIL纳米压印光刻机FPA-1200NZ2C(目前5nm)、tokki真空蒸镀机、日本gigaphonton等离子体LPP euv锡滴发生器光源(Co2准分子激光器是三菱开发)、日本JTEM反射式mirror物镜系统(0.1nm表面误差),
可控核聚变——准环对称仿星器LHD(世界第二,维持等离子体 3,900 秒,实现世界首次氢-硼聚变)、全超导托克马克聚变反应堆JT-60SA(世界最大,2亿℃维持100秒,至今仍保持最高等离子体温度世界纪录:5.22亿℃,在磁约束装置中密度、约束时间和等离子体温度劳森三重乘积最高值的前世界纪录:1.77×10^28 K·秒/立方米,去年刚被美国激光聚变超越)、激光点火惯性聚变实验装置GEKKO-XII(日本初创公司EX-Fusion Inc开发商用激光聚变反应堆)、第四代核电——HTTR高温气冷堆、文殊钠冷快中子增殖堆(目前停堆,但已积累了“直接使用材料”分离钚208.8吨,其中50千克丰度高于97%的超级钚239,足够制造1350枚核弹头),
LE-7A分级燃烧循环液态氢氧火箭发动机(H-2A/B重型运载火箭)、F7-10中推力大涵道比涡扇喷气发动机(P-1反潜机)、S-520-D1吸气式超燃冲压发动机(5.5马赫持续6秒)、石川岛播磨1103kW坦克燃气轮机、NEC空间氩气离子推进发动机(隼鸟二号小行星探测器)、TS-1-MS-10离心式涡轴发动机(OH-1武装直升机)、三菱UST超级蒸汽透平液化气船推进系统、PD航空/JAXA S-520-31双模态RDE连续旋转爆震发动机(500N推力6秒)和脉冲爆震发动机(2秒×3次),
SLIM“月球狙击手”月球探测器(日本成为苏美中印之后世界第5个探测器登月的国家,成功实现月表陨石坑内斜坡上100米范围精确定点软着陆)、隼鸟二号小行星探测器(世界首次成功实现4亿公里外小行星着陆采样并返回)、F-2B第四代半战斗机、R-C2大型电子战侦察机(C-2运输机改装)、2.7万吨级出云级航空母舰(垂直起降F35)、深海6500载人深潜器(6549米)、超大型无人潜航器XLUUV、J-PARC高能物理研究散裂中子源、SPring-8大型同步辐射光源、FCS-3舰载有源相控阵雷达、直升机整合自动飞行控制系统(IAFCS)和增益稳定系统(SCAS)、ATLA舰载中型电磁轨道炮原型机、AAM-4B主动相控阵雷达制导空空导弹、AAM-5凝视焦平面阵列红外成像制导空空导弹、18式声学成像重型鱼雷、大鲸级锂电常规潜艇、伯莎大型隧道掘进盾构机、三菱钻石公主号大型豪华邮轮、IPV6互联网域名主根服务器、TACOM军用半隐身无人机,会田MPA龙门五面加工机(全球唯一一台可以制造超大型冲压机床的母机)、日本SNK的五轴数控龙镗铣床、日本J-aerogorge5万吨级油压锻造机、日本Komatsu Ltd.的Water Jet Press万吨水压锻造机、三菱重工M701J 大型JAC级工业发电重型燃气轮机(世界最高热效率发电用燃气轮机,简单循环功率470兆瓦,联合循环功率680兆瓦),三菱重工700℃/1000MW超超临界煤电汽轮机组、三菱重工8万吨级自由水压模锻压机、PP PE大型挤压造粒机、百万吨乙烯压缩机、爱知县20kWp FPV漂浮光伏电站(世界首个,且世界上最大的100个FPV发电站中的73个在日本)、HTV-9货运飞船、QZSS“准天顶”区域卫星定位导航系统、臼田60m+级口径深空探测网抛物面天线、JEOL-2200FS像差校正场发射冷冻透射电镜、JEOL-F200电子多功能场发射透射电镜、国际空间站希望号实验舱、JR常温超导磁悬浮列车(600公里时速)、KamLAND“神冈”液体闪烁体反中微子探测器、KAGRA大型低温引力波望远镜、SuperKEKB瞬时B介子正负电子对撞加速器、镱原子光晶格原子钟(人类历史上最精确的时钟,每隔300亿年只有1秒钟误差),本田Honda Jet 2600私人公务喷气式飞机(涡扇发动机HF120自研)、山崎马扎克卧式五轴联动数控机床、8K超高清视频编采摄录一体化转播车、日立重离子束/质子束癌症放疗加速器系统、富士BNCT硼中子俘获法放疗加速器系统、川崎重工“火鸟Hinotori”5G+Ai远程手术机器人系统(新加坡国立大学医学院借助日本首个手术机器人系统hinotori世界第一次相隔5000公里远程操作完成日本名古屋藤田医科大学的胃切除手术)、QZSS准天顶区域卫星定位导航系统和量子冷原子钟、角田航天中心自由活塞式高焓激波风洞(超燃冲压引擎燃烧试验)、札幌试验场三音速(亚/穿/超)型风洞群、TDK大型微波暗室、RIBM公司HS-AFM高速视频级原子力显微镜、东芝Vantage Elan 1.5T 全数字高清/超短磁体/零液氦的fMRI功能性经颅磁共振成像系统、佳能Cartesion Prime Digital PET-CT正电子发射计算机螺旋断层成像系统、柯尼卡美能达“XtraLINQ Talbot?”Talbo-低干涉X射线成像设备(实现了碳纤维增强塑料CFRP的无损可视化)、B5G和6G无线通信超高速研究开发网络“JGN”/大规模模拟测试床“Star BED”/B5G传输技术开发和测定环境/B5G实践验证环境/B5G移动网控制管理验证环境/B5G高信赖网虚拟系统/B5G计算机组验证模拟基盘,
高新材料,基础架构语言和系统软件,半导体芯片,生物医药:
光刻胶、T1200碳纤维、手撕钢、芳纶纸、NS110潜艇壳体耐压钢(1200兆帕)、NS90航母甲板对称球扁钢(883兆帕)、双马来酰亚胺树脂碳纤维预浸料(战斗机主翼),碳纤维增强超高温陶瓷UHTC基复合材料(高超音速导弹壳体)、超宽禁带氧化镓半导体(第四代功率半导体)、TADF热活化延迟荧光有机EL材料(第三代OLED发光材料)、液晶高分子聚合物、长波等离子体材料、海水淡化逆渗透膜、光子晶体、Invar材料、ABF材料、ITO靶材、可重构智能超表面、ECMO人工心肺机肺膜PMP材料、二维材料铅烯,气凝胶、光敏聚酰亚胺薄膜、超高分子量聚乙烯纤维、左手材料,钕铁硼超磁体、导电纳米金刚石超级电容器、特种光学聚酯膜、异方性导电胶膜、光触媒、CMP抛光材料、富锂锰基正极材料、燃料电池质子交换膜、均三嗪二硫醇硅烷聚合纳米薄膜、电子特殊气体、手性色谱柱、Nd:YAG透明激光陶瓷、高熵合金超导体、稀土固态储氢材料、第五代航发叶片镍基单晶合金、立方氮化硼、仿生肌肉介电材料、LaFeAsO1-xFx铁基高温超导材料、Fe-Mn-Al-Cr-Ni SMA形状记忆合金、铌酸锂激光晶体、石墨烯纳米带、碳纳米管-橡胶复合片状系统热界面材料、铁氧体氯磺化共聚物自适应隐身吸波涂料,
编程语言Ruby、东京大学松尾研究所的LLM预训练生成式Ai大模型ELYZA Pencil(1000亿参数)、日本CyberAgent公司的LLM预训练生成式Ai大模型Open Calm(75亿参数)、GPT-4语言驱动Ai人形机器人Alter3(世界首个,无编程无训练+零成本学习)、深度学习图像生成Ai模型Chilloutmix(目前C站上最火爆的照片级拟真人像Ai绘画模型)、基于GPT-3.5的Web3.0 Ai搜索引擎Jinn(世界首个)、日本Hacarus公司的稀疏建模Ai嵌入式计算机技术工具组(世界首个)、VAE(变分自编码器)Ai生成模型GWAE、渐进式条件对抗网络Ai生成模型PSGAN、AIGC聊天机器人Chararu(日本版chatGPT)、新闻聚合类移动互联网应用软件Smartnews(日本版今日头条,横扫美国同类APP市场)、高精度3D模型数字素材生成系统Crypko、 瑞萨DRP-AI TVM边缘Ai编译器/EdgeCortix异构平台编译器框架MERA、OpenVSLAM单目立体开源视觉SLAM系统(用于AR设备、机器人、无人机自主控制等)、全局光离线渲染器Insight,3D CAD几何建模引擎内核CRUX IV(中日共同开发,华天软件引进日本CRUX内核)、铸造专用集成分析CAE软件JSCAST、计算机辅助制造CAM软件Arumcode、高速链接器Mold、react状态管理库Jotai(Tiktok和Adobe都在用)、IE浏览器内核NetFront、3D动画渲染制作软件PlayAniMaker、通用图形处理可视化软件SAI、通用CFD流体仿真计算软件Sctera、晶体结构数据可视化软件Vesta、刚体动力学仿真物理引擎Ode、游戏引擎RE engine(卡普空)/Cyllista Game Engine(Cy),机器学习网络包装器库/跨平台计算机视觉库OpenCVSharp、嵌入式FAT文件系统FatFS、SDN(软件自定义网络)存贮栈虚拟化软件MidoNet、SDN(软件自定义网络)开源控制器系统RYU、单细胞测序系统Quartz-Seq2(世界最强)、单细胞大规模综合分析数据库SCPortalen、基恩士机器视觉图像处理软件vision editor、发那科数控系统Secres oi-MF、深度学习神经网络框架Chainer(世界前十,全球最早的动态图GIF框架)、面向GPU的通用数组计算库CuPy、面向PyTorch的深度强化学习库PFRL、自动超参数优化架构Optuna、NEC人脸识别软件Neoface(失误率仅0.3%)、waifu2x超分辨率图像无损放大算法,自动驾驶汽车全栈开源ROS操作系统Autoware(世界首个,全球最大)、云智能机器人控制系统Roboearth(世界首个)、MPEG编码/工具软件TMPGEnc、端到端容器化的云原生open RAN 5G通信虚拟化核心网、无线接入网CU/DU,RU和32通道 AAU(世界首个),
索尼CIS芯片(光电二极管+像素晶体管+ISP图像信号处理逻辑层+DRAM存储层+ADC模拟数字转换层的cmos工艺4层3D堆叠) 、瑞萨L3+级自动驾驶车规级高性能逻辑处理器Soc芯片R-car V3U(60.4tops的ai算力超过美国高通骁龙Ride,96K DMIPS的CPU算力超过美国Mobileye EyeQ6)、村田功放和滤波器射频芯片、AKM旭化成微电子ADC/DAC数字模拟转换芯片、罗姆SerDES并行数据串行/解串器IC芯片和电源管理IC芯片,索尼lcos光控制芯片(VR、AR和光场)、松下ReRAM存储芯片、东芝STT-MRAM存储芯片(自旋转移矩-磁性非易失随机存储器)、东芝TDAMS3类脑芯片(TDNN时延模拟与数字信号混合神经网络处理器)、东芝Visconti 4超采样图像识别算法处理器芯片、东芝FFSA定制化现场可编程门阵列芯片、日本ArachiTec公司的AiOnlc可编程并行计算Ai GPU图形处理器芯片(基于自研的alPE架构,用于自动驾驶、无人机、物联网和边缘计算)、三菱igbt功率半导体和SiC MOSFET驱动IC半导体、住友富士通电信级铌酸锂高速调制器芯片、日本索喜科技(socienist)oDSP光处理数字信号处理器芯片、Socionext Sensight ISP图像信号处理器IP核、Socionext 4K/8K 超高清 H.265/HEVC视频信道编码芯片、Socionext HD-PLC通信芯片(集成有松下IEEE1901-2020标准的IP核)、Socionext Ka波段卫星通信cmos芯片(世界首颗)、富士通的多波束复用5G毫米波芯片(世界首颗)、NTT的磷化锢(InP)毫米波信号收发器芯片(6G通信,300GHz超高频段无线传输,使用16QAM调制时单载波速度高达100Gbps,相当于10万兆有线网络)、大阪大学光子拓扑绝缘体太赫兹频段调制解调器芯片(6G通信,世界首颗)、日本NSITEXE公司的DFP TPU张量处理器芯片(用于云计算的数据流终端处理器)、日本瑞萨的DRP TPU张量处理器芯片(用于机器视觉的动态可配置终端处理器,世界首颗)、OKI冲电气TWDM-PON硅光子芯片(光通信)、日本NSITEXE(电装子公司)RISC-V架构32位CPU IP核(集成电路设计知识产权核)NS31A(全球有CPU IP核设计能力的国家只有四个——中,美,英,日。中国是华为海思和台湾晶心科技,美国是英特尔X86,英国是大名鼎鼎的ARM,日本就是这个NSITEXE了)、日本Preferred Networks公司的MN-Core 训练级人工智能Soc芯片(目前设计难度极高的AI训练芯片只有中,美,日三个国家有研发的成果,其他国家都只有设计难度偏低的AI推理芯片,这颗MN-core芯片集成四颗自研的GRAPE-PFN专业定制化神经网络处理器「ASIC NPU」,2500W的功耗基础上实现524TFLOPS算力,计算功率效率达到了1.05 TFLOPS / W,超过NV Tesla V100、华为昇腾910等AI芯片的能效比。NPU处理器包含 DRAMI / F , PICel / F 和四个2级广播块(L2B)。每个L2B中有八个L1B和一个块存储器。 level -1 block 包括16个矩阵算术块( MAB )以及其自己的块存储器。矩阵算术单元和四个处理元件( PE )组成一个 MAB 。每个 die 总共有512个 MAB ,各个处理元件将数据传递给 MAU , PE 包含一个 ALU 并实现了 PFN 专门使用的许多自定义 DL 功能,因此它比大多数其他 NPU 更专业)。
神户大学Akihiko Kondo实验室Target-AECmax脱苷脱氨酶-胞嘧啶双碱基编辑器、Abnova无细胞蛋白质高通量合成系统、CulNet细胞培养生物反应器合成系统、卡达西丁超级抗生素、SCOHIA PHARMA公司“SCO-094” GLP-1/GIP受体双靶点激动剂(GLP-1是2023年世界十大科学突破之一,前沿糖尿病药物,华东医药已引入SCO-094)、武田美阿沙坦(世界最强的降压药)、卫材仑伐替尼(世界最强的肝癌靶向药)/伦卡奈单抗(近20年来世界唯一治疗阿尔茨海默病特效药)、安斯泰来Padcev ADC靶向药(治疗尿路上皮癌),盐野义Ensitrelvir靶向3CL蛋白酶新冠特效药(恩替利韦,S-217622)、第一三共DAICHIRONA ?(DS-5670)mRNA新冠疫苗、第一三共优赫得?(DS-8201,德曲妥珠单抗)ADC抗体偶联中晚期靶向抗癌药(世界最强的广谱ADC靶向药)/U3-1402靶向Her3抗体偶联中晚期靶向抗癌药、小野opdivo PD-1免疫检查点抑制剂(世界第一个PD-1抗癌药)、武田安卫力?(TAK-788,莫博赛替尼,纳入我国“突破性药物”品种,世界目前唯一靶向EGFR和HER2-20号外显子插入突变的中晚期癌症治疗药)、日本CSL/美国Arcturus Therapeutics的sa-mRNA(自复制mRNA)疫苗ARCT-154(全球首个)、安格斯Collategene 肝细胞生长因子HGF重组质粒cDNA(治疗闭塞性动脉硬化症和血栓闭塞性脉管炎的全球唯一基因编辑药)、G47?单纯疱疹溶瘤病毒(HSV-1)癌症疫苗、WT-1抗原树突细胞癌症疫苗、非转移性黑色素瘤糖蛋白-B抗衰老疫苗、SHIV-Ag85B艾滋病疫苗、SRAI线粒体自噬探针、Viltepso反义寡核苷酸单克隆抗体(治疗“渐冻人”——第53号外显子跳跃杜氏肌营养不良症的孤儿药)、Inqovi低甲基化制剂(治疗MDS骨髓增生异常综合症和CMML慢性骨髓单核细胞白血病的孤儿药)。
以下日本为人类科学技术做出的探索发明创造贡献将成为中日两国对人类共同的贡献——
π介子/核力(汤川秀树),二维码(原昌宏),K线图/期货(本间宗久,世界第一个期货体系和现代期货合约标准诞生于堂岛米会所),他汀(远藤章,学名HMG-CoA还原酶抑制剂,高血脂与冠心病治疗革命),广义规范场论(内山菱友),蓝光LED(中村修二,所有白色LED灯,LCD液晶,OLED显示背光的基础,光电能源革命),味精(池田菊苗),阿斯巴甜(平井清光),电饭锅(井深大),锂离子电池(吉野彰),闪存(舛冈富士雄),显微授精(柳町隆造,世界克隆创始人之一,体外卵胞浆内单精子注射,第二代试管婴儿技术),超晶格/隧道二极管(江崎玲于奈),DNA的人工全合成(井上将彦),行星气象学(宫本正太郎),强子结构/SIKH模型/四重态模型(坂田昌一),碳纳米管(饭岛澄男),卷积-池化神经网络(福岛邦彦),OCT光学相干层析成像(詹姆斯.藤本),分子立体结构理论(水岛三一郎),量子能量耗散隐形传态(堀田昌宽),梯度功能材料(平井敏雄,航空热端材料),EUV极紫外光刻原理(木下博夫),WOLED屏幕(城户淳二),太空电力微波传输(松本宏),软物质物理/经典管子模型/双流体理论框架(土井正男,世界高分子流体动力学奠基人之一),tDNA内部可逆的磷酸化修饰(铃木勤,表观遗传学重大发现),分子管/乙二醇与环糊精的聚轮烷(原田明,世界上第一个实现高分子与大环分子之间相互作用),信息几何/随机梯度算法/连续吸引子神经网络/自然梯度下降算法/联想式记忆模型,(甘利俊一,信息几何学之父,世界人工神经网络泰斗),神经兴奋不衰减传导理论(加藤元一),傅立叶-向井变换(向井茂),量子线/量子点激光二极管(荒川泰彦),极谱仪/极谱图(志方益三,与提出极谱分析法的海洛夫斯基共同发明),SPB型液货仓围护系统(石川岛播磨,LNG船三大液货仓技术之一),全闭环伺服电机(东芝),铁基高温超导/igzo-TFTs薄膜晶体管/低温-常压非贵金属合成氨/无机电子化合物/p型透明氧化物半导体(细野秀雄,铁基超导体先驱,合成世界第一种无机电子化合物C12A7:e-,第一种低温常压合成氨制法,发明p型透明氧化物半导体理论和紫外发光二极管,igzo-TFTs是液晶和OLED主流技术路线之一),凝聚态物理系统动态现象原理(川崎恭治),准晶体(蔡 安邦),证明并发现野生水稻雄性不育(奇尾,杂交水稻最早的理论基础),杂交水稻三系选育法(新城长友),非肽类血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(古贺与岸本,学名咪唑-5-乙酸衍生物,由此诞生了沙坦类降压药),螺旋高分子选择性聚合/多糖衍生物手性色谱固定相(冈本佳男),调节性T细胞和转录因子Foxp3(坂口志文,简称Treg细胞),立体光子晶体自由操纵(野田进),活细胞自噬可视化(水岛升),麻黄碱(长井长义),人造雪(中谷宇吉郎),高铁(新干线,柴田式密接车钩,石津式受电弓),航空母舰(凤翔号,世界第一艘专门设计的标准航母),两栖攻击舰(神州丸号,世界第一艘登陆艇母舰),舰载单翼战斗机(九六式),柴油发动机坦克(89乙中型坦克),软盘(中松义郎),开关电路理论(中岛昭,用二值逻辑代数描述开关电路),八木天线(八木秀次,高频导向天线,雷达与微波通信基础,被当时世界无线电技术者协会总会认定为历史性划时代的大发明),分割阳极磁控管(冈部金治郎,微波炉、微波雷达、死光武器的原理基础),NE式照片电传(丹羽保次郎),EDFA掺铒光纤放大器(中沢正隆),CRISPR规律成簇的间隔短回文重复序列(石野良纯),TADF热激活延迟荧光材料(安达千波矢,第三代有机EL发光材料),心电向量图机(武见太郎),四夸克态(日本Belle实验室),相互作用玻色子模型(有马朗人),非交换规范场论(内川龙雄),纳米分子机器/人工糖传感器/杯芳烃机能材料化(新海征治),单分子马达(柳田敏雄,世界第一个发现并测量肌球与驱动蛋白的单分子马达力信号),合成氨动力学化学计量数法(崛内),互联网分层域名(村井纯),二色谱激子手性法(中西香尔,构造生物有机化学之父,确定了银杏内酯、双鞭甲藻毒素等200多种天然生物活性大分子物质的构造),TDP-43多功能核酸结合蛋白(长谷川成人,发现肌萎缩性脊髓侧索硬化症和额颞叶变性的致病因子),发现年少性帕金森氏综合症的致病机理(田中启二),食欲素和血管收缩因子内皮素(柳沢正史,发现嗜睡症致病因子),基因靶向递送(片岡一则),RaPiD环肽体外选择系统/Flexizyme人工RNA催化剂(菅裕明,药物发现与重编程工具,实现快速构建大规模构建复杂药物分子),无细胞蛋白质合成系统(远藤弥重太),7×19 CAR-T细胞(玉田耕治,T细胞上共表达CCL19和IL-7趋化因子模型,并搭载2A肽链肿瘤抗原特异性CAR),纯化重组人粒细胞集落刺激因子(中外制药),六方氮化硼(谷口尚),有机锗(浅井一彦,Ge-132),赤霉素(黑泽英一,植物激素),AZT叠氮胸苷(满屋裕明,世界第一种艾滋病特效药),超导量子比特叠加态/电荷-磁通混合量子比特拉比震荡(中村泰信)、铁氧体(加藤与五郎),纳米晶合金(吉泽克仁),块体非晶合金(井上明久),自旋三重态超导体/原子核周期表(前野悦辉,也叫立体元素周期表),单周期乘法器DSP芯片(NEC的μ P D7720,DSP就是数字信号处理器),DRP动态可重构处理器(日本瑞萨电子),3D打印/RP增材制造(中川威雄,叠层模型造型法;小玉秀男,SLA光固化造型法),微纳机器人(福田敏男,环境扫描电镜ESEM下生物目标机器人化操作系统与理论,跨尺度协同生物组装微机器人系统),SCARA选择顺应性装配机器手臂型机器人(牧野洋,世界两大工业机器人构型之一),维纶(樱田一郎,继尼龙之后世界第二种人工纤维),联苯聚亚酰胺(宇部兴产公司),涡旋压缩机/二级油分离技术(日立公司),斜齿平面蜗杆传动(佐藤申一),HDMI全数字高清多媒体接口(包括日立、松下、索尼、东芝在内的“7C”七家企业),蓝牙(包括东芝在内的六家公司),DELTA耗尽型贫沟道晶体管/DGMOS硅双栅场效应晶体管(D.久本/T.関川,FinFET的前身),Selenium IDE集成开发环境(星野笠谷,Selenium 是 全球著名的Web 应用程序测试中自动化平台),GotoBLAS后藤基本线性代数子程序(后藤和茂,BLAS是所有科学计算工具的基础,世界著名的矩阵计算开源库OpenBLAS 只是GotoBLAS21.13BSD version 的一个分支),FM稀疏计算模型(大阪大学,高维稀疏数据的因子机模型),otsu大津图像二值化算法(大津展之,最大类间方差自适应阈值分割),KLT稀疏光流特征点跟踪算法/差分光流估计法/TK因子分解法(金出武雄,利用时间域序列像素变化及相邻帧相关性计算运动信息,KLT是指金出-卢卡斯-托马西),梅森旋转算法(松本真和,利用线性反馈移位寄存器发生默认伪随机数),DTW动态时间规整算法(坂仓和齐藤,无需大数据反复计算便可实现孤立语语言识别),MPS运动颗粒仿真算法(小塚清一),人工肾上腺素结晶/发现胰蛋白酶(高峰让吉,肾上腺素是人类发现和被提纯的第一个激素),抗毒素免疫理论/破伤风血清(北里柴三郎),谷糠素(铃木梅太郎,谷糠素就是维生素B1),胃饥饿素(小岛正康),阿维菌素(大村智),多粘菌素(小山康夫),千金藤素(藤平三郎),加氧酶(早石修),蛋白激酶C(西塚泰美),培育三倍体甜菜和无籽西瓜(木原均),小行星族理论(平山清次),发现地震震源分布带(和达清夫),发现高空急速气流带(大石和三郎),系鱼川静冈构造线(矢部长克),双台风效应(藤原咲平),Co2温室效应复杂混沌气象模型(真锅淑郎),高速多重鞘层流动毛细管DNA测序(杉原英彦),Z项/木村项(木村荣,地球公共纬度非极变化项),土星型有核原子模型/长冈系数/流星余迹通信(长冈半太郎,原子模型比卢瑟福还早,长冈系数是螺线管电感修正系数),全身麻醉手术(华冈青洲),人工诱发癌症(山极胜三郎),发现脊髓副交感神经(吳 建),发现逆转录酶(水谷哲),发现光合作用叶绿素蛋白质复合体(神谷信夫),发现痢疾-志贺氏菌(志贺洁) ,分离梅毒螺旋体/发现蛇毒溶血凝血原理(野口英世),首次合成113号元素Nh“鉨”(仁科加速器研究中心),无线电话发射机(安中电机TYK),R1切割型晶体单元(古贺逸策),光盘/DVD/BD蓝光/NFC近场无线通信(索尼和飞利浦),WCDMA-3G移动网络(日本NTT),克拉霉素(大正制药),左氧氟沙星(第一三共),非布司他(帝人制药),数字录音机(中岛平太郎),自动对焦(柯尼卡美能达),双螺旋钨丝灯泡(三浦顺一),汽车导航(本田),空调变频(东芝),博世-大森式地震仪(大森房吉,二战前世界各国地震观测主要仪器),emoji表情包(栗田穰崇),纸钞防伪欧姆龙环(欧姆龙),列车座位预约系统(穗坂卫),单枪三束彩色显像管(吉田进,索尼特丽珑),MCZ结晶法和CCD相机(索尼XC-1),空气捻接器(村田机械),静力震度法(佐野利器),自动铅笔(早川德治),自动检票售票机(欧姆龙),自动麻将机(松冈), 插秧机(关口正夫),全电子显像管电视机(高柳贤二郎),继电器式计算机(驹宫安男,ETL Mark I),存储程序晶体管计算机(和田弘,ETL Mark III),pd-1免疫检查点抑制剂抗癌(本庶佑),ADC抗体靶向抗癌Dxd偶联体(日本第一三共),近藤云效应(近藤纯,物理学领域中的第一个渐进自由现象,近藤晶格体系/近藤绝缘体等理论的基础),中性突变的随机漂变假说(木村资生,中性进化论是20世纪最伟大的遗传进化学革命),根井进化树/MEGA分子进化遗传学分析软件(根井正利),Ruby编程语言(松本行弘),TRON通用计算机开源OS操作系统(坂村健,世界第一个微处理器开源OS,比Windows还早一年),Autoware汽车全栈自动驾驶开源OS操作系统(加藤伸平,世界第一个自动驾驶开源OS),硅门随机逻辑架构(嶋正利),冈崎片段——DNA半不连续复制机制(冈崎令治),三浦折叠——双层波型可扩展曲面(三浦公亮),藏本模型——大量耦合振子同步行为的数学模型(藏本由纪),菊池衍射——高速电子束入射会与晶体原子作非弹性碰撞发生非弹性不相干衍射(菊池正士),向山羟醛反应/紫杉醇的人工全合成(向山光昭,化疗抗癌革命),抗坏血酸谷胱甘肽循环通路系统(浅田幸子),HEMT高电子迁移率晶体管(三村隆史),iPSC诱导多功能重编程干细胞(山中伸弥,与ES胚胎干细胞并列的再生医学革命),肺腺癌分子变异靶点基因EML4-ALK(真野浩之,黄金靶点),NMDA受体克隆/神经生物活性肽克隆(中西重忠),云存储纳米光栅(京都大学),VCSEL垂直腔面二极管激光器(伊贺健一),HiSIM_SOI表面电位晶体管集约物理模型(广岛大学,半导体器件数学物理精准对应模型,EDA软件的核心),NOMA非正交多重存取多址接入5G空口协议(日本NTT),海水提铀(高崎研究所),中微子振荡(梶田隆章),光催化/本多-藤嶋效应(藤嶋昭),自旋塞贝克效应(斋藤英二),钙钛矿电池(宫坂力),异质结电池(木山精一),安全气囊(小堀保三郎),纤维胃肠内镜(宇治达郎),克莱因-仁科公式(仁科芳雄,康普顿散射吸收系数计算公式),盖尔曼-西岛关系(西岛和彦,提出夸克模型与发现奇异量子数),哺乳动物心脏房室结(田园淳,发现心脏传导系统,也是心脏起搏器基础原理),FE-SEM场发射电子腔扫描电镜(日立公司),Nd:YAG激光陶瓷(日本A. Ikesue博士),二氧化碳气体保护电弧焊(关口)/串联电子束焊、连续激光焊(荒田),KS钴磁钢(本多光太郎)/MKM镍铝合金钢(三岛德彦)/铁磁晶各向异性(本多茅,取向硅钢的关键理论),富锂锰基电池正极(沼田光一),钕铁硼(佐川真人),钙黏蛋白(竹市雅俊),磁子自旋半导体(大野英男),激光手术刀(泷泽利明),重碳离子同步加速器癌疗系统(辻井博彦),BNCT硼中子俘获癌疗法(住友),CR数字化X射线成像(富士)/DR直接数字化X射线成像(岛津),可控核聚变正四面体相变(高桥亮人),超对称粒子理论(宫沢弘成),量子退火(门胁正史,量子计算机原理),相干伊辛机量子神经网络(山本喜久,量子计算机原理),量子通量参变器(后藤英一),CKM矩阵(小林诚),弦论/色荷规范/夸克正反粒子CP对称性破缺/双共振模型/希格斯机制(南部阳一郎),钯催化交叉偶联反应(铃木章),細見-桜井烯丙基化反应(細見彰),薗头-萩原不饱和碳耦合反应(薗头健吉),光延双分子亲核取代反应(光延旺洋),CBS手性硼杂唑烷催化剂(S.柴田,CBS还原反应也叫科里-巴克什-柴田反应),辻-威尔金森脱羰氘代反应(J.辻和K.小野),福山多取代吲哚合成反应(福山透),玉尾酸化(玉尾皓平),软解析激光电离法大分子质谱分析(田中耕一),绿色荧光蛋白(下村脩),导电高分子薄膜(白川英树),电子云前线轨道理论(福井谦一),ATG细胞自噬靶点(大隅良典),抗体多样性遗传(利根川进),fMRI功能性经颅磁共振成像(小川诚二),手性不对称氢化催化合成(野依良治),α-干扰素(长野泰一),EPR效应(前田浩,全称实体肿瘤的高通透性和滞留效应),LSI光掩膜检测系统(内山靖),铜的干刻蚀(汤之上隆),AIC赤池信息量统计模型拟合准则(赤池弘次),灭活疫苗Vero细胞系(安川和川崎),人造雪卡毒素(井上雅之),铜氧化物高温超导体(木原纪信),光晶格原子钟(香取秀俊),聚丙烯腈基碳纤维(近藤昭男),航空复合材料共固化一体成型(三菱重工),原油裂解加氢反应器(日本制钢所),半潜船(川崎重工),不燃镁合金(河村能人),RTK载波相位差分卫星导航(早稻田大学),GWAS全基因组关联解析(中村祐輔),结晶海绵法/大孔超分子笼/MoF共价有机框架自组装理论(藤田诚),pcp铜基多孔配位聚合物理论(北川进),超多时理论/量子电动力学重正化理论(朝永振一郎),渐变折射率集束光纤/半导体固态激光器/PIN结-雪崩光电二极管(西泽润一,光纤通信三大基础技术发明者),JFET结型场效应晶体管/SIT静电感应晶体管(渡边宁,与西泽润一共同发明了世界第一种结型晶体管SIT),白细胞介素-6(岸本忠三),lgE免疫球蛋白E(石阪公成),Toll类受体/TRLs免疫靶点(审良静男),金属催化活性自由基聚合(泽本光男),UPR内质网未折叠蛋白反应(森和俊),基因组表达蛋白通路数据库(金久 石),TMR氧化物巨磁阻效应/发现光致相变现象/电子型高温超导体/FeRAM铁电内存和多铁性材料/莫特绝缘体巨大非线性光学效应/有机分子强电介质(十仓好纪),BCD平衡控制沉积工艺(KOKUSAI电气),堆栈式cmos/铜互联cmos/双层晶体管像素cmos/LDAC音频解码算法/DSEE音频修复算法(索尼),重大气象理论(荒川C网格,藤田效应,大气热源的倒算法,TN波通量)等等。
因为越南人不相信和平
敌人没有了才是和平
热衷于要地不要人,人人都可以当拥地万顷的大地主
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