✦ 学術的厳密さ · ローカルプライバシー · オープン計算式 ✦

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:

層A(Tier A):確定的計算事実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。
層B(Tier B):一次歴史史料・古典文献 — 文書化された考古学的遺物(ドレスデン絵文書、セネンムトTT353天文天井画、アシュート星表、殷墟甲骨文、敦煌星図、プトレマイオスの『テトラビブロス』、ヴェッティウス・ヴァレンスの『選集』)。
層C(Tier C):査読済み学術解釈・碑文研究 — 査読を経た碑文解読、暦法相関モデル(Thompson 1950およびKennett et al. 2013の95%信頼区間内における高精度放射性炭素ウィグルマッチングにより強く支持されたGMT 584283など)、およびエジプト学の星時計分析(Neugebauer & Parker、von Bomhard)。
層D(Tier D):現存する生きた文化伝統・固有の継承 — 文書化された生きた文化伝統および固有の継承(グアテマラ高地キチェ・マヤの日守り[Ajq'ijab'、Barbara Tedlock 1982/1992]や、数千年にわたり現代に受け継がれる中国の生きた春節・干支習俗など)。古代に儀礼的実践が途絶えた伝統(エジプト神殿のデカン信仰など)とは明確に区別されます。
層E(Tier E):OmniZodiac 現代的編集統合 — 現代心理学的元型、諸体系間の質的共鳴マッピング、および断定的な運命予測を厳格に排した日々の内省的気づきのための編集論考。

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。

ハウス分割:真のプラシーダス半弧反復三等分法(最大60回反復、収束精度 < 10⁻⁵°)およびホールサイン(30°サイン整列ハウス)。 アングルと黄道傾斜角:IAU 2006歳差定数を用いた球面三角法によるアセンダントおよび天頂(MC)の精密計算。

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。

計算式: 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。

ソーラーハウスシステムと出生図(ネイタルチャート)の違い: 運勢予測ではトロピカル黄道の太陽サインを第1ソーラーハウスの起点(カスプ)とし、連続する30度の区分を通じて天体の運行(トランジット)を評価します。この古典的枠組みは、正確な出生時刻と地理的座標を必要とする個別出生図(真正な地平線アセンダントやハウスカスプ)とは明確に区別されています。 コズミック・クラリティのアスペクト幾何学アルゴリズム: 毎日のクラリティ評価は、サインの太陽度数と現在進行中の惑星トランジットのアスペクト(合、セクスタイル、スクエア、トライン、オポジション)を幾何学的に評価します。トラインやセクスタイルは調和的な重み(+1)を与え、スクエアやオポジションは成長を促す緊張(-1)をもたらし、合は惑星の固有性質に応じて調整されます。算出結果は離散的な3〜5星の指標へ正規化されます。 ハーモニック・フォーカスナンバーの算出方法論: フォーカスナンバーは、天体の公転周期、当日の月相インデックス、および日付シードから剰余演算によって確定的に生成されます。これらは自己観察とマインドフルネスの象徴的アンカーであり、宝くじやギャンブルの予測ではありません。 確定的再現性と暗号学的SHA-256来歴証明: 生成されるすべての運勢予測データは改ざん不能なSHA-256チェックサムを保持し、Web、モバイル端末、各国語版、およびPDFエクスポート間で完全な整合性を保証します。

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。

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:

VSOP87 Planetary Solution 1988 CE · Bureau des Longitudes, Paris, France

Bretagnon, P. & Francou, G. (1988). Planetary theories in rectangular and spherical variables: VSOP87 solutions. Astronomy and Astrophysics, 202(1–2), 309–315.

収蔵機関 / 出版社: Astronomy & Astrophysics / CDS Strasbourg · 原典史料レコードを確認 ↗
ELP 2000-82 Lunar Theory 1983 CE · Bureau des Longitudes, Paris, France

Chapront-Touzé, M. & Chapront, J. (1983). The lunar ephemeris ELP 2000. Astronomy and Astrophysics, 124(1), 50–62.

収蔵機関 / 出版社: Astronomy & Astrophysics · 原典史料レコードを確認 ↗
Meeus Astronomical Algorithms 1991 / 1998 CE · Richmond, Virginia, USA

Meeus, J. (1998). Astronomical Algorithms (2nd ed.). Willmann-Bell, Inc.

収蔵機関 / 出版社: Willmann-Bell, Inc.
Astronomy Engine v2.1.19 2020–2026 CE · Open Source Software Archive

Cross, D. (2020). Astronomy Engine: Precise positional astronomy algorithms in C, C#, Python, and JavaScript. MIT License.

収蔵機関 / 出版社: Don Cross / GitHub · 原典史料レコードを確認 ↗
IANA Time Zone Database Continuously maintained (1986–present) · Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Eggert, P., & Olson, A. D. (2026). Sources for time zone and daylight saving time data. Internet Assigned Numbers Authority.

収蔵機関 / 出版社: IANA / ICANN · 原典史料レコードを確認 ↗
Ptolemy: Tetrabiblos c. 150 CE · Alexandria, Roman Egypt

Ptolemy, C. (1940). Tetrabiblos (F. E. Robbins, Ed. & Trans.). Harvard University Press (Loeb Classical Library No. 435).

収蔵機関 / 出版社: Loeb Classical Library (Harvard University Press) / Bibliotheca Teubneriana · 原典史料レコードを確認 ↗
Vettius Valens: Anthologies c. 150–175 CE · Antioch / Alexandria

Valens, V. (1986). Vettii Valentis Antiocheni Anthologiarum libri novem (D. Pingree, Ed.). B. G. Teubner.

収蔵機関 / 出版社: Teubner (ed. David Pingree 1986)
Placidus: Primum Mobile 1650 / 1657 CE · Padua, Republic of Venice

de Titis, P. (1657). Primum Mobile: Complectens theoriis et canonibus extrinsecis in tabulis directoriis. Padua.

収蔵機関 / 出版社: Historic editions ed. John Cooper (1814)
Dresden Codex Hieroglyphic Manuscript c. 1200–1250 CE (Postclassic Maya; derived from Classic prototypes c. 700–900 CE) · Northern Yucatán Peninsula, Mexico

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. (n.d.). Codex Dresdensis (Mscr. Dresd. Ch. 1). Dresden, Germany.

収蔵機関 / 出版社: Saxon State and University Library Dresden (SLUB), Germany · 原典史料レコードを確認 ↗
Quiriguá Stela C Creation Inscription 775 CE (Dedicated 9.17.5.0.0 6 Ajaw 13 Kʼayab) · Quiriguá Archaeological Park, Motagua Valley, Izabal, Guatemala

Sharer, R. J. (1990). Quiriguá: A Classic Maya Center and Its Sculptures. Carolina Academic Press.

収蔵機関 / 出版社: In situ Monument, UNESCO World Heritage Site · 原典史料レコードを確認 ↗
Copán Altar Q Monument 776 CE (Dedicated 9.17.5.3.4) · Structure 16 West Terrace, Copán Acropolis, Honduras

Fash, B. W. (1992). Late Classic Maya stone sculpture from Copán, Honduras. In Classic Maya Political History (pp. 204–235). Cambridge University Press.

収蔵機関 / 出版社: Copán Sculpture Museum / UNESCO World Heritage Site · 原典史料レコードを確認 ↗
El Caracol Observatory Structure c. 800–1000 CE (Terminal Classic Maya) · Chichén Itzá, Yucatán, Mexico

Aveni, A. F., Gibbs, S. L., & Hartung, H. (1975). The Caracol, the observatory at Chichen Itza: An astronomical analysis. Science, 188(4192), 977–985.

収蔵機関 / 出版社: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Mexico / UNESCO World Heritage Site · 原典史料レコードを確認 ↗

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。

計算結果

このページの制作プロセス

多層的な制作工程の透明性、計算精度、および検証状況。

モードA: 決定論的計算
コンテンツ制作区分

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。

準拠基準:数学的アルゴリズムおよび学術的査読を経た天文学理論。サーバー側個人情報ゼロ。
数学的計算の厳密性

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。

独立した人間による査閲状況

このページは決定論的計算と学術文献の統合により制作されており、個別の外部査閲者による実名査閲記録は未設定です。

古代の伝統。記録された文献。現代の天体計算。透明な解釈。

"OmniZodiac は、記録された歴史的伝統、公刊された学術論文、入手可能な一次史料、および現代の天文学・暦計算手法に基づいています。当サイトで取り上げる体系の中には古代に起源を持つものもあれば、後代に発展したものや現代的解釈層を含むものもあります。OmniZodiac はそれらの層を明確に区別し、適切な根拠史料と研究手法を提示します。"