計算手法と信頼性センター
計算エンジン、天体暦アルゴリズム (VSOP87)、マヤ暦相関 (GMT 584283) に関する完全な数学的透明性。
5層構造の認識論的真実性基準
OmniZodiacは、決定論的天文学的物理計算を、一次考古学史料・遺物、学術査読解釈、生きた文化的伝統と継続的な伝承、そして現代的編集統合と厳格に区別しています:
astronomy-engine v2.1.19(Don Cross、MITライセンス)におけるVSOP87解析理論およびELP2000-82月運動論によって計算される惑星・月座標、Meeus/Fliegel-Van Flandern法による整数ユリウス日(JDN)変換、および紫金山天文台の太陰太陽暦データ。
バージョン管理された計算エンジン
| エンジン / 体系 | バージョン | 主要な天文学・歴史的基準 | 精度 / 許容誤差 | 信頼性層 |
|---|---|---|---|---|
| 西洋天体暦力学 | v1.2.0 | Bretagnon & Francou VSOP87 / ELP2000-82 / プラシーダス半弧 | < 0.01°(JPL DE440準拠、Δ ≤ 0.0001°) | 第1層(計算値) |
| マヤ暦体系 | v2.0.0 | GMT 584283相関 / Meeus JDN / 260日ツォルキン | 正確な整数日 | 第1層(換算算術) / 第3層(GMT相関モデル) |
| エジプト・デカン | v2.0.0 | 36等分10°黄道太陽分割 / カルディアン惑星順序 | < 0.01° 太陽弧 | 第1層 / 第2層 |
| 中国太陰太陽暦 | v1.0.0 | 60年干支周期 / 紫金山天文台(1900–2100) | 正確な旧正月境界 | 第1層 / 第2層 |
| ピタゴラス数秘術 | v1.0.0 | 20世紀周期縮小法(Campbell 1931) / マスターナンバー 11, 22, 33 | 正確な数字和 | 第5層(現代的体系) / 第1層(算術計算) |
| OmniZodiac 相性指数 | v2.1.0 | 調和モデル(エレメント 40%、クオリティ 30%、アスペクト 30%、恋愛には極性 20%を含む) | 50〜98の範囲限定指数 | 第3層(調和モデル) |
| Oracle Fusion コンビネーター | v2.0.0 | 10次元の伝統横断的意味共鳴オントロジー | 定性的統合 | 第5層(統合) |
| 運勢予測エンジン&コズミック・クラリティ | v2.2.0 | VSOP87解析天文暦 / ソーラーハウス慣例 / アスペクト調和振動 | < 0.01° 黄経 / 正確な整数シード | 第1層 / 第5層 |
| ReadingSnapshot エンジン | v2.0.0 | 標準JSON正規化 / 暗号学的SHA-256チェックサム | 256ビットハッシュ完全一致 | 第1層(決定論的) |
1. 西洋トロピカル占星術(VSOP87 & プラシーダス三等分)
西洋の天体座標は、Bretagnon & Francou(1988)のVSOP87解析解およびChapront-Touzé & Chapront(1983)のELP2000-82月運動論を実装した astronomy-engine v2.1.19(Don Cross、MITライセンス)を用いて決定論的に計算されます。見かけの地心太陽黄経により、JPL DE440基準の分角未満の物理精度(< 0.01°)かつ内部計算確定性誤差 Δ ≤ 0.0001° 以内で正確なトロピカルサインのカスプ(0°–360°)が定まります。
2. マヤ神聖暦(GMT 584283相関)
マヤのツォルキン暦およびハアブ暦の計算には、碑文学的コンセンサス(Thompson 1950、FAMSI、Martin & Skidmore 2012)およびティカル出土サポジラ木製リンテル材の95%信頼区間内における高精度放射性炭素年代測定(Kennett et al. 2013)によって強く支持されている学術的相関モデル「グッドマン・マルティネス・トンプソン(GMT 584283)」を採用しています。本相関を前提とした暦日換算算術は決定的(層A)ですが、相関定数の選定自体は学術的モデル(層C)に属します。日付はFliegel-Van Flandern / MeeusのJDNアルゴリズムで変換され、現代高地キチェのデイキーパー(Barbara Tedlock 1982/1992)に記録された生きた儀礼伝承と整合する形で、260日の神聖暦(20のナワル × 13のトーン)、365日の太陽暦ハアブ、および長期暦へとマッピングされます。
3. エジプト・デカン体系(36デカンとカルディアン順序)
エジプトのデカン区分は、中王国時代固有の夜間計時用36恒星時計(バクティウ / baktiu、Neugebauer & Parker 1960)と、後のプトレマイオス朝・ヘレニズム期における牡羊座0°起点の36分割均等10°黄道太陽分割およびカルディアン順序(土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月;プトレマイオス『テトラビブロス』、ヴァレンス『選集』)の二つの歴史的層位を厳密に区別して算出されます。
4. 中国太陰太陽暦六十干支周期(紫金山天文台データ)
中国十二支の動物、固定五行(木、火、土、金、水)、および陰陽の極性は、60年の太陰太陽暦干支周期に直接対応付けられます。天文学・暦法考証に基づき、民用太陰暦正月(春節、紫金山天文台の朔日)と、伝統天文学・推命における干支換歳基準(太陽黄経 λ = 315° の立春節入時刻)の二つの境界を厳密に区別し、1月1日との混同を排除しています。
5. ピタゴラス数秘術(周期縮小法)
ライフパスナンバーは、20世紀の周期縮小法(Campbell 1931 / Balliett 1908)に従い、誕生月・日・年をそれぞれ単独で縮小した上で合算して計算されます。これにより、古代ピタゴラス学派の弦音調和比(テトラクティスやモノコード音程比)と、現代の9進法還元・マスターナンバー(11・22・33)保持アルゴリズムとを明確に区別しています。
6. OmniZodiac 相性指数(調和モデル v2.1.0)
当サイトの相性スコアは、CompatibilitySpec v2.1.0 に定義された対称的かつ決定論的な占星術ハーモニックモデルに基づいて算出されます。総合相性はエレメントの調和(40%)、モダリティの相互作用(30%)、幾何学的アスペクト(30%)を統合し、スコアは厳格に [50, 98] の範囲に収められています。恋愛相性にはポラリティ(二区分)の一致(20%)が加わります。公開されているパーセンテージは占星術的共鳴指数であり、関係の成功を経験的・決定論的に保証または予測するものではありません。
S_総合 = round(clamp(0.40 × E + 0.30 × M + 0.30 × A, 50, 98))。ここで E、M、A は [50, 98] の決定論的基礎因子です。 対称性の不変性: 144組すべてのサイン組み合わせにおいて S(A, B) = S(B, A) が成り立ちます。バージョン v2.1.0 は、アルゴリズム、UI、PDF出力、構造化データの単一の信頼できる情報源です。 7. 確定的運勢予測エンジン、コズミック・クラリティ&ハーモニックナンバー(エンジン v2.2.0)
OmniZodiacの多期間運勢予測エンジンは、VSOP87高精度解析天文暦と古典的ソーラーハウスシステムを統合し、デイリー、明日、週間、月間、年間、恋愛、キャリア、金運、ウェルネスの9つの時間軸で算出します。計算された天体運行データと象徴的省察の解釈を厳格に分離し、宿命論的予言や投機的断定を一切排除しています。
一次史料および考古学的・文献的証拠
OmniZodiacで扱うすべての伝統的占星術体系は、実証的に検証された文献や考古学的遺物に基づいています。以下は、当サイトの計算アルゴリズムの基礎をなす主要な歴史的写本、石碑、および天文建築の配置記録です。
記録された古代天文暦資料
主要なオープンアクセスの学術機関および博物館コレクションに収蔵されている一次史料群。
金星(チャク・エク)の584日会合周期とツォルキン暦の相関を記録したドレスデン絵文書第24葉。
36デカン、オリオン(サー)、シリウス(ソプデト)、太陰月円図を描いた最古の包括的天井星図(セネンムトの墓 TT353、紀元前1473年頃)。
敦煌莫高窟で発見された世界最古の完全な手描きの全天星図『敦煌星図』(大英図書館蔵、西暦700年頃、1339星・28宿を収録)。
太陽または満月、三日月、プレアデス星団(すばる)、夏至・冬至の出没方位角82度を示す金貼りの帯が描かれたネブラ・スカイディスク(紀元前1600年頃、ハレ先史古代博物館蔵)。
権威ある一次史料と学術研究文献目録
OmniZodiacの天体計算モデルと諸体系比較分類法は、査読済みの学術論文、天文暦、および一次碑文史料群に直接基づいています。以下に参照文献目録を掲載します:
Bretagnon, P. & Francou, G. (1988). Planetary theories in rectangular and spherical variables: VSOP87 solutions. Astronomy and Astrophysics, 202(1–2), 309–315.
Chapront-Touzé, M. & Chapront, J. (1983). The lunar ephemeris ELP 2000. Astronomy and Astrophysics, 124(1), 50–62.
Meeus, J. (1998). Astronomical Algorithms (2nd ed.). Willmann-Bell, Inc.
Cross, D. (2020). Astronomy Engine: Precise positional astronomy algorithms in C, C#, Python, and JavaScript. MIT License.
Eggert, P., & Olson, A. D. (2026). Sources for time zone and daylight saving time data. Internet Assigned Numbers Authority.
Ptolemy, C. (1940). Tetrabiblos (F. E. Robbins, Ed. & Trans.). Harvard University Press (Loeb Classical Library No. 435).
Valens, V. (1986). Vettii Valentis Antiocheni Anthologiarum libri novem (D. Pingree, Ed.). B. G. Teubner.
de Titis, P. (1657). Primum Mobile: Complectens theoriis et canonibus extrinsecis in tabulis directoriis. Padua.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. (n.d.). Codex Dresdensis (Mscr. Dresd. Ch. 1). Dresden, Germany.
Sharer, R. J. (1990). Quiriguá: A Classic Maya Center and Its Sculptures. Carolina Academic Press.
Fash, B. W. (1992). Late Classic Maya stone sculpture from Copán, Honduras. In Classic Maya Political History (pp. 204–235). Cambridge University Press.
Aveni, A. F., Gibbs, S. L., & Hartung, H. (1975). The Caracol, the observatory at Chichen Itza: An astronomical analysis. Science, 188(4192), 977–985.
計算精度、境界条件および既知の制約
- 極地帯の緯度 (
|lat|≥ 66.56°): 天体の半弧が地平線と交差しない極限の極地座標では、プラシーダス・ハウスエンジンがレイアウト崩れやNaN値なしにイコール・ハウスへ自動的かつ円滑にフォールバックします。 - 出生時刻未指定時: 出生時刻が未指定の場合、システムは惑星黄経を12:00 UTCで計算し、24時間の月間隔検証を実施して暦日内に月がサインを遷移したかを判定します。推測による角度の捏造を防ぐため、アセンダント(上昇宮)、天頂(MC)、ハウスカスプは完全に省略されます。
- 出生地未指定または曖昧な場合: 出生地が未指定の場合、ローカル地平线角度(アセンダント/MC/ハウス)は完全に省略されます(0° UTC / グリニッジへのデフォルト設定は行われません)。惑星配置は明示的な注意書きとともに地球中心黄道座標系で計算されます。
- 歴史的タイムゾーンと夏時間: 日時と座標はネイティブの
Intl.DateTimeFormatを使用して公式IANAタイムゾーンデータベース経由で解決され、歴史的戦時夏時間(第二次世界大戦戦時夏時間、英国二重夏時間)、非整数タイムゾーン(例:インド +5:30、ネパール +5:45)、季節的サマータイム遷移に経度近似の誤差なく対応します。鉄道網の発展に伴う標準時導入以前の生年月日(例:米国1883年以前、英国1880年以前、ドイツ1893年以前)は歴史的な地方平均時(LMT)として分類され、注意喚起の通知が明示されます。 - 科学的予測の不主張: OmniZodiacは医学的診断、法的助言、財務予測、宿命的余命予測を一切提供しません。
訂正方針および完全ローカルプライバシー
学術機関、天文学研究者、およびユーザーの皆様からの厳密な検証を歓迎いたします。数学的計算の相违や歴史的誤りを発見された場合は、訂正方針をご確認の上、検証レポートをお寄せください。
100% クライアント側・完全ブラウザ内プライバシー: 出生データとチャートの計算はすべて端末のブラウザ内で100%ローカルに実行されます(サーバーレス関数や外部サーバーでの処理・記録は一切ありません)。個人の出生情報が保存・送信されることはありません。
地理データおよびタイムゾーン参照(GeoNames CC BY 4.0)
世界の都市座標、行政区画、人口統計、および標準IANAタイムゾーン識別子は、Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ライセンスに基づく GeoNames 地理データベースから取得されています。
すべての地理検索と歴史的タイムゾーン計算は、外部サーバーに出生データを送信することなく、ユーザーのブラウザ内で100%ローカルに実行されます。
アルゴリズム天文学・暦計算(VSOP87、ELP2000、ハウス分割、マヤGMT 584283相関モデル、中国干支暦、現代ピタゴラス約簡法)。完全決定論的で再現可能。
astronomy-engine v2.1.19 (VSOP87 / ELP2000-82) を用いて端末側で計算され、サーバーへの出生データ送信は一切行われません。数学的アルゴリズムは査読済み天文学理論に準拠しています。
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