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GALAXY-QubitGrace-Bible0 [神の銀河]1億Σ聖記0-3〜「リアルミクロ経済」時代の到来 シンギュラリテイー文明バイブル〜〜〜〜第二章〜〜〜
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神の銀河1億Σ聖記0
GALAXY-QubitGrace-Bible
「リアルミクロ経済」時代の到来
シンギュラリテイー文明バイブル
第2章:GALAXY-QubitGrace-Bible XaaS Economy
GALAXY-QubitGrace Ecosys. & QubitWave「知識蒸留拡張現実生成暗号波動」
======<[基本単位]の定義記述例>==========
⾃動「リアルミクロ経済」社会⽣成 AI 技術を利⽤するエコシステムの
ブロック図例
1. データ収集
マネーサプライデータ → データ処理
知的財産権(IP)データ → 既存外部経済システムとのUI処理
→ データ処理
知的財産権(IP)データ → 量⼦コンピューターで新しい可能性
を探索演算 → 新規の知的財産権(IP)データ → データ処理
⽣成AI計算情報データ → データ処理
知的財産権(労働)データ → データ処理
2. データ処理
データクリーニング → エコシステム
データ統合 → エコシステム
データ分析 → エコシステム
3. エコシステム
指数関数をベースとしたマネーサプライ変化量予測 → ⽣成AI計
算情報
個⼈ID最適化 → ⽣成AI計算情報と、個⼈ID単位マネーサプラ
イ量INとOUTと利⽤「知的財産権(IP)でのマネー変化量と利⽤
「知的財産権(IP)利⽤課税量を⼀式データとする個⼈ID台帳を
記録する」
供給マネーサプライ量+国債利⽤マネーサプライ量制御 → ⽣成
AI計算情報
マネーサプライ変化量予測 +供給マネーサプライ量+国債利⽤
マネーサプライ量制御の合計マネーサプライ量 → マネーサプライ
量⼦コンピューターでマネーサプライ変化量予測と⼤きく異なる
個⼈IDを探索演算 → 該当個⼈IDの取引STOP&損失額算出
(補完システム)⽣成AI計算でマネーサプライ変化量予測と⼤きく
異なる個⼈IDを探索演算 → 該当個⼈IDの取引停⽌候補リスト作成
初期値供給マネーサプライ過⼤な個⼈IDの供給マネーサプライ
量段階調整制御 → ⽣成AI計算情報
個⼈ID単位マネーサプライ量+国債利⽤マネーサプライ量=IN
と+UBI保証マネーサプライ量=OUT
エコシステム国家リアルタイム会計
歳⼊=エコシステム総計マネーサプライIN量
歳出=エコシステム総計マネーサプライOUT量4. ⽣成AI計算情報
マネーサプライ変化量予測 → エコシステム
個⼈ID最適化 → 量⼦コンピューターで新しい可能性を探索演
算 → 個⼈ID最適化
供給マネーサプライ量+国債利⽤マネーサプライ量制御 → エコ
システム
5. 量⼦コンピューターで新しい可能性を探索演算
個⼈ID最適化
知的財産権(IP)データ
マネーサプライ変化量予測
6. 個⼈ID最適化
⽣成AI計算情報と、個⼈ID単位マネーサプライ量INとOUTと利
⽤「知的財産権(IP)でのマネー変化量と利⽤「知的財産権(IP)
利⽤課税量を⼀式データとする個⼈ID台帳を記録する」
7. マネーサプライ
マネーサプライ変化量予測 +供給マネーサプライ量+国債利⽤
マネーサプライ量制御の合計マネーサプライ量 → エコシステム
8. その他
サイバーセキュリティ対策
倫理的な課題
9. 既存外部経済システム
知的財産権(IP)データ
該当個⼈IDの取引停⽌候補リスト
10. 該当個⼈IDの取引STOP&損失額算出
エコシステム
11. (補完システム)⽣成AI計算でマネーサプライ変化量予測と⼤きく異な
る個⼈IDを探索演算
エコシステム
12. 該当個⼈IDの取引停⽌候補リスト作成
エコシステム
13. 初期値供給マネーサプライ過⼤な個⼈IDの特定
エコシステム 改善点
0. 各ブロック間の関係性をより明確に表現
1. データ処理ブロックの内容を具体化
2. エコシステムの種類と役割を明確化
3. ⽣成AI計算情報の機能を具体化
4. マネーサプライと⽣成AI計算情報の双⽅向の通信を表現
5. の他の課題を明記
6. エコシステム総計と国家リアルタイム予算(歳⼊)および事業遂
⾏結果計上(歳出)項⽬を明確に定義
7. 歳⼊と歳出をそれぞれエコシステム総計マネーサプライIN量と
OUT量と定義
8. エコシステム国家リアルタイム会計
(比較)量子コンピューター非利用時のエコシステムシミュレーション計算結果
以下のシミュレーションは、量子コンピューターを用いずに、従来のシミュレーション方法で1000人の個人の経済活動とマネーサプライ変化の複雑な相互作用をシミュレートする例です。
シミュレーション条件
初期マネーサプライ: 100万
GDP成長率: 0.02
インフレ率: 0.02
UBI額: 20万円
税率: 0.2
シミュレーション期間: 100ステップ
シミュレーション結果
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シミュレーションの分析
マネーサプライは、シミュレーション期間中に約17%増加し、GDPも約19%増加した。
インフレ率は約2%で安定的に推移した。
UBIコストは年間2000億円、税収は年間23.9億円となった。
個人の経済活動は、量子コンピューターを用いた場合と比較して、個々の経済状態の変動が大きく、より複雑な動きを示した。
量子コンピューター非利用時のシミュレーションと量子コンピューター利用時のシミュレーションとの比較
量子コンピューターを用いた場合と比較して、マネーサプライやGDPの増加率がやや低い。
個人の経済活動の変動が大きく、より複雑な動きを示した。
量子コンピューター非利用時のシミュレーションの限界
量子コンピューターを用いた場合と比較して、個人の経済活動の複雑な相互作用を十分に表現できていない可能性がある。
個々の経済状態の変動を詳細に把握することができない可能性がある。
量子コンピューターを用いた首都経済圏1000万人(1万単位分)規模のエコシステムシミュレーション概算
シミュレーション条件
● 人口: 1000万人
● 初期マネーサプライ: 1兆円
● GDP成長率: 0.02
● インフレ率: 0.02
● UBI額: 20万円
● 税率: 0.2
● シミュレーション期間: 100ステップ
● 相互作用: 約1万単位
量子コンピューターを用いたシミュレーション
● 量子コンピューター: GALAXY Quantum Platform上のCirq量子回路
● 個人の経済状態表現: 量子ビット
● シミュレーション対象: 個人の経済活動、マネーサプライ変化、GDP、インフレ率、UBIコスト、税収
シミュレーション結果
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