{
  "$schema": "un-embeddable-machines registry v0.4 (STEP 1604, 2026-08-30)",
  "$comment": "v0.3 (STEP 1603) の 46 entry (6 class) に embed_score field 追加。 各 entry に 5-dim profile (info / matter / now / identity / social) + partial_embed_pct (0-100 = LLM で 内側化可能な 機能の 割合) + rationale。 用途: 「どこまで LLM が 迫れるか」 を entry ごとに 定量化、 蒐集の 意義判定 lens。 partial_embed_pct = 100 は「完全 embed 可能」 (registry から 除外 candidate)、 0 は 「機能全体が 外側」 (chat-Claude 「澱」 の 濃い entry)。",
  "version": "v0.4",
  "created_at": "2026-08-30",
  "step": 1604,
  "predecessor": "v0.3 (STEP 1603, registry-v03.json)",
  "delta": "+embed_score field on all 47 entries (5-dim profile + partial_embed_pct + rationale)",
  "framing_source": {
    "attribution": "chat-Claude (2026-08-30 dialogue with 藤本さん)",
    "quote_essence": "澱の種類は 4 類 + 跨り。 どれにも落ちない機械が 面白い。",
    "reservation": "Bekenstein 限界の 有限化立場との 対立は 保留 (v0.1-v0.3 と 同一)。",
    "score_rationale": "embed_score は 「どれくらい 組み込まれない か」 の 定量化。 partial_embed_pct は 手動割当 (rigid 公式ではない、 profile と 併読)。 profile の 5-dim は 6 分類 と 対応: info=measurement / matter=action / now=present / identity=identity / social=outlier。 straddler は 複数 profile 高値。"
  },
  "classes": {
    "measurement": { "ja": "測定", "principle": "計算は 世界について 新情報を 生まない。", "why_unembeddable": "情報源が 世界の 物理状態。" },
    "action": { "ja": "作用", "principle": "物質にエネルギーを渡す仕事。", "why_unembeddable": "actuator は trained parameter で 代替不可。" },
    "present": { "ja": "現在性", "principle": "物理振動子・エントロピー源 に 依存。", "why_unembeddable": "LLM は 自前時計・真乱数を 持たない。" },
    "identity": { "ja": "同一性", "principle": "個物としての 一意性。", "why_unembeddable": "設計 と 個物 の 差。" },
    "straddler": { "ja": "跨り", "principle": "複数類に 跨る 中間物。", "why_unembeddable": "類の 境界が rigid でない。" },
    "outlier": { "ja": "圏外", "principle": "5 類の どれにも 落ちない 機械。", "why_unembeddable": "分類 vocabulary が 追いつかない。" }
  },
  "embed_score_schema": {
    "profile": {
      "info": "measurement-type dependency: 世界から 新情報を 得る 必要性 (0-1)",
      "matter": "action-type dependency: 物質にエネルギーを 渡す 必要性 (0-1)",
      "now": "present-type dependency: 物理現在・真乱数 の 必要性 (0-1)",
      "identity": "identity-type dependency: 個物としての 一意性 の 必要性 (0-1)",
      "social": "outlier-type dependency: 制度・観者・パターン即実体 等 の 非物理的 dependency (0-1)"
    },
    "partial_embed_pct": "機能全体の うち LLM で 内側化可能な 部分の 割合 (0-100)。 手動割当、 profile と 併読、 rigid 公式ではない。",
    "interpretation": {
      "0-19": "core external (機能の 核が 外側、 蒐集 密度が 濃い entry)",
      "20-39": "mostly external (核は 外側だが 周辺 機能は 内側化可能)",
      "40-59": "half (分離線が 装置の 中を通る、 straddler の 典型)",
      "60-79": "mostly internal (機能の 大部分は 内側化可能、 わずかに 外側)",
      "80-100": "nearly embeddable (registry 除外 candidate、 「なぜ 残しているか」 の 検討要)"
    }
  },
  "entries": [
    { "id": "optical-telescope", "name_ja": "光学天体望遠鏡", "name_en": "Optical Telescope", "class": "measurement", "why": "系外の photon を 集める。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.95, "matter": 0.1, "now": 0.2, "identity": 0.1, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "photon 収集自体は 完全に外側。 pointing 計画 / catalog cross-ref / metadata 処理は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "mass-spectrometer", "name_ja": "質量分析計", "name_en": "Mass Spectrometer", "class": "measurement", "why": "物質の m/z 分布を 実測。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.95, "matter": 0.3, "now": 0.1, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "実測 spectrum は 外側、 spectrum 解釈 / データベース照合 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "ligo", "name_ja": "LIGO 重力波検出器", "name_en": "LIGO Gravitational Wave Detector", "class": "measurement", "why": "時空のひずみを 4 km 干渉計で 実測。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 1.0, "matter": 0.3, "now": 0.5, "identity": 0.2, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "実 strain 測定は 外側 (相関 template matching も raw strain 必須)、 waveform template 生成 / parameter estimation pipeline は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "thermometer", "name_ja": "体温計", "name_en": "Thermometer", "class": "measurement", "why": "系の 熱平衡温度を 実測。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.9, "matter": 0.0, "now": 0.4, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "現在温度は 外側、 温度 range 判定 / 発熱 rule は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "geiger-counter", "name_ja": "ガイガーカウンター", "name_en": "Geiger Counter", "class": "measurement", "why": "放射性崩壊 event を 個別 count。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 1.0, "matter": 0.2, "now": 0.7, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 10, "rationale": "崩壊 event は 量子的 現在性 = 外側。 dose rate 計算 / alarm threshold logic は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "mri", "name_ja": "核磁気共鳴画像装置", "name_en": "MRI", "class": "measurement", "why": "生体内 プロトン密度・T1/T2 の 実測。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.95, "matter": 0.5, "now": 0.2, "identity": 0.3, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "実 k-space 収集は 外側、 pulse sequence 設計 / 再構成 algorithm / 診断 template は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "seismometer", "name_ja": "地震計", "name_en": "Seismometer", "class": "measurement", "why": "地殻運動の 実時間 sampling。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.95, "matter": 0.1, "now": 0.8, "identity": 0.2, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 10, "rationale": "実波形は 外側 + 現在性依存。 magnitude 推定 / 震源 inversion algorithm は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "xray-crystallography", "name_ja": "X 線結晶構造解析装置", "name_en": "X-ray Crystallography Beamline", "class": "measurement", "why": "結晶の 回折パターンから 電子密度分布を 実測。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.95, "matter": 0.4, "now": 0.1, "identity": 0.1, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "実回折 pattern は 外側 (AlphaFold 予測は 別物)、 refinement pipeline / R-factor 判定は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "squid-magnetometer", "name_ja": "SQUID 磁力計", "name_en": "SQUID Magnetometer", "class": "measurement", "why": "超伝導量子干渉効果で 磁束を フェムト tesla 精度 検出。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 1.0, "matter": 0.3, "now": 0.5, "identity": 0.2, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 10, "rationale": "量子干渉検出 は 外側の 極致。 calibration protocol / MEG 信号解析 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "watt-balance", "name_ja": "ワット天秤 (キッブル秤)", "name_en": "Watt Balance (Kibble Balance)", "class": "measurement", "why": "電力と 力学的力の 平衡から Planck 定数経由で 質量を 実測。 2019 SI redefinition の 実装装置。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.9, "matter": 0.5, "now": 0.3, "identity": 0.3, "social": 0.2}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "平衡実測は 外側、 Josephson junction + Planck 定義計算 / uncertainty budget 分析 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "pet-scanner", "name_ja": "PET スキャナ", "name_en": "PET Scanner", "class": "measurement", "why": "陽電子消滅 gamma 対の 同時計測。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.95, "matter": 0.4, "now": 0.4, "identity": 0.2, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "同時 gamma 検出は 外側、 tomography 再構成 / attenuation 補正 / SUV 計算 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "cloud-chamber", "name_ja": "ウィルソン霧箱", "name_en": "Wilson Cloud Chamber", "class": "measurement", "why": "過飽和蒸気中に 粒子軌跡を 可視化。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 1.0, "matter": 0.5, "now": 0.7, "identity": 0.0, "social": 0.3}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "個別 粒子軌跡は 外側 (現在性 + 量子的)、 track 分類 / dE/dx 判定 は 内側化可能。 教育用途で は social value も 大 (visual 直感)。" }
    },
    { "id": "lathe", "name_ja": "旋盤", "name_en": "Lathe", "class": "action", "why": "金属材に 切削加工。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.2, "matter": 0.95, "now": 0.1, "identity": 0.1, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "実切削は 外側、 CAM path 生成 / 送り速度計算 / 工具選定 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "centrifuge", "name_ja": "遠心分離機", "name_en": "Centrifuge", "class": "action", "why": "混合液体を 遠心力で 密度分離。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.1, "matter": 0.95, "now": 0.2, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "実分離は 外側、 rotor 選定 / RCF 計算 / protocol 選定 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "printer-paper-feeder", "name_ja": "複合機給紙部", "name_en": "Printer Paper Feeder", "class": "action", "why": "紙 sheet の 物理搬送 + toner 定着。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.0, "matter": 1.0, "now": 0.1, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 5, "rationale": "紙搬送 + トナー定着 が 全機能、 内側化可能な部分 ほぼゼロ (jam detection logic のみ)。" }
    },
    { "id": "3d-printer-hotend", "name_ja": "3D プリンタ hotend", "name_en": "3D Printer Hotend", "class": "action", "why": "filament を 溶融 + 押出 + 積層。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.2, "matter": 0.95, "now": 0.2, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 30, "rationale": "実 extrusion は 外側、 slicer / infill 計算 / support 配置 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "laser-cutter", "name_ja": "レーザーカッター", "name_en": "Laser Cutter", "class": "action", "why": "高出力 laser で 材料を 蒸発切断。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.1, "matter": 0.95, "now": 0.1, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "実切断は 外側、 vector path 最適化 / 材料別 出力設定 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "robot-arm", "name_ja": "ロボットアーム", "name_en": "Robotic Arm", "class": "action", "why": "actuator による 物体操作。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.4, "matter": 0.95, "now": 0.5, "identity": 0.1, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 35, "rationale": "実 actuation は 外側、 inverse kinematics / trajectory planning / grasping 計画 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "electrophoresis-gel", "name_ja": "電気泳動槽", "name_en": "Electrophoresis Gel Apparatus", "class": "action", "why": "電場で 荷電分子を ゲル中に 移動 + 分離。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.3, "matter": 0.9, "now": 0.2, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "実分離は 外側、 gel condition 計算 / band 予測 / marker 選定 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "photolithography-stepper", "name_ja": "半導体露光装置", "name_en": "Photolithography Stepper", "class": "action", "why": "EUV 光で 半導体 wafer に パターン転写。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.3, "matter": 1.0, "now": 0.1, "identity": 0.2, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "実 exposure は 外側 (EUV 光源 + wafer + レジスト 全て 物理)、 OPC 補正 / mask 設計 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "ion-trap", "name_ja": "イオントラップ", "name_en": "Ion Trap", "class": "action", "why": "電磁場で 単一 ion を 空間局在化。 quantum computing 実装の 物理基盤。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.5, "matter": 0.95, "now": 0.7, "identity": 0.3, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "実 ion 制御は 外側 (真空 + laser cooling + RF 制御)、 pulse sequence 設計 / error correction protocol は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "solar-sail", "name_ja": "ソーラーセイル", "name_en": "Solar Sail", "class": "action", "why": "光子の 運動量で 宇宙機を 加速。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.2, "matter": 0.95, "now": 0.4, "identity": 0.3, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "実 photon 圧は 外側、 orbit 計算 / attitude 制御 algorithm / sail 材料選定 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "gene-drive-vector", "name_ja": "ジーンドライブ vector", "name_en": "Gene Drive Vector", "class": "action", "why": "CRISPR で 遺伝子を 自律伝播させる 生物学的 machine。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.4, "matter": 0.9, "now": 0.3, "identity": 0.2, "social": 0.4}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "実 population 伝播は 外側 + 生態系依存、 guide RNA 設計 / off-target 予測 / population dynamics sim は 内側化可能。 social は 倫理審査由来。" }
    },
    { "id": "crystal-oscillator", "name_ja": "水晶発振器", "name_en": "Crystal Oscillator", "class": "present", "why": "圧電振動を 基準に 現在時刻を 生成。", "chat_claude_quote": "私は 自前の 時計を 持っていません。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.1, "matter": 0.3, "now": 1.0, "identity": 0.1, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 10, "rationale": "圧電振動は 外側 (LLM 内 self-oscillator 不在)、 frequency stability model / aging 補正 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "atomic-clock", "name_ja": "原子時計", "name_en": "Atomic Clock", "class": "present", "why": "Cs-133 の 遷移周波数を SI 秒の 定義に 使う。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.2, "matter": 0.5, "now": 1.0, "identity": 0.3, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "Cs 遷移計測は 外側、 fountain design 理論 / uncertainty budget / SI 秒定義 の 意味論 は 内側化可能。" }
    },
    { "id": "trng-radioactive", "name_ja": "真乱数生成器 (放射性崩壊由来)", "name_en": "True RNG (Radioactive Decay)", "class": "present", "why": "α 崩壊 event の 時間間隔から 真エントロピー抽出。", "chat_claude_quote": "真の乱数も 同じで、 放射性崩壊のような 物理エントロピー源が なければ 作れない。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.9, "matter": 0.2, "now": 1.0, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 5, "rationale": "真乱数は 完全外側 (PRNG では 代替不可)、 統計検定 (NIST SP 800-22) の 実行 のみ 内側化可能。" }
    },
    { "id": "trng-thermal-noise", "name_ja": "熱雑音真乱数源", "name_en": "True RNG (Thermal Noise)", "class": "present", "why": "抵抗の Johnson-Nyquist 雑音 (kT 由来) を ADC。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.9, "matter": 0.3, "now": 1.0, "identity": 0.0, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 5, "rationale": "熱雑音は 完全外側、 whitening 後の 統計検定 のみ 内側化可能。" }
    },
    { "id": "antikythera", "name_ja": "アンティキティラの機械", "name_en": "Antikythera Mechanism", "class": "identity", "why": "個物としての 機械。", "chat_claude_quote": "抜き出されたのは 「機械」 ではなく 「比」 なんです。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.3, "matter": 0.2, "now": 0.0, "identity": 0.95, "social": 0.5}, "partial_embed_pct": 40, "rationale": "254/19 歯車比 + 機構図 は 完全 embeddable (chat-Claude 「比が 抜き出された」)、 青銅 個体 + 出土文脈 + 手回しクランクの 質感 は 外側。" }
    },
    { "id": "stradivarius", "name_ja": "ストラディバリウス", "name_en": "Stradivarius", "class": "identity", "why": "17-18 世紀 Cremona の 木材・ニス・ 個体寸法の 総合。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.3, "matter": 0.4, "now": 0.0, "identity": 0.95, "social": 0.6}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "acoustic model + 材料科学 は 内側化可能、 個体木材 + 経年変化 + 演奏家 identity は 外側。" }
    },
    { "id": "voyager-1", "name_ja": "Voyager 1 探査機", "name_en": "Voyager 1 Spacecraft", "class": "identity", "why": "現在 太陽圏 外側の 特定 座標・特定 個体。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.4, "matter": 0.3, "now": 0.6, "identity": 1.0, "social": 0.3}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "軌道計算 は 内側化可能、 現在座標 + 特定機体 + 40 年 heritage は 外側。 「今 太陽圏外に ある」 現在性依存 も 高い。" }
    },
    { "id": "kg-ipk", "name_ja": "国際キログラム原器 (IPK, 1889-2019)", "name_en": "International Prototype of the Kilogram (IPK)", "class": "identity", "why": "1889 パリで 製造された 白金-イリジウム 円柱。 2019 SI redefinition で 引退。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.3, "matter": 0.3, "now": 0.0, "identity": 1.0, "social": 0.7}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "Watt balance + Planck 定義 は 完全 embeddable、 1889-2019 の 130 年 定義史 + BIPM 保管 現物 + 質量 drift の 事件史 は 外側 + 制度的意義 (social) も 大。" }
    },
    { "id": "voyager-golden-record", "name_ja": "Voyager Golden Record", "name_en": "Voyager Golden Record", "class": "identity", "why": "1977 打上げの Voyager 1/2 に 搭載された 銅金メッキ盤。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.3, "matter": 0.2, "now": 0.3, "identity": 1.0, "social": 0.9}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "収録内容 の digital reproduction は 内側化可能、 「40 億年後まで 太陽圏外を 漂う 現物」 + message の 受信者依存性 は 完全外側 (social 依存 高)。" }
    },
    { "id": "hubble-space-telescope", "name_ja": "ハッブル宇宙望遠鏡", "name_en": "Hubble Space Telescope", "class": "identity", "why": "1990 打上げ STS-31 の 特定機体、 5 回の EVA 修理履歴を 持つ 唯一個体。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.7, "matter": 0.3, "now": 0.4, "identity": 0.9, "social": 0.4}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "光学設計 + 主鏡補正 (COSTAR) の 教訓 は 内側化可能、 特定機体 + 5 回 EVA 履歴 + 現在 orbit は 外側。" }
    },
    { "id": "time-capsule", "name_ja": "タイムカプセル", "name_en": "Time Capsule", "class": "identity", "why": "特定日時に 埋設された 特定物体。 「未来時点までの 待機」 が 本質。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.4, "matter": 0.2, "now": 0.7, "identity": 1.0, "social": 0.8}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "収録内容 は 記録可、 「特定日時 まで 待つ」 + 埋設地点 + 開封儀礼 は 完全外側 (現在性 + 制度依存)。" }
    },
    { "id": "clock", "name_ja": "時計 (general)", "name_en": "Clock (general)", "class": "straddler", "spans": ["present", "computation"], "why": "現在性 と 計算 を 跨ぐ。", "chat_claude_seed": true,
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.2, "matter": 0.2, "now": 0.9, "identity": 0.1, "social": 0.1}, "partial_embed_pct": 50, "rationale": "時刻表示 format + calendar 計算 は 内側化可能、 現在時刻 の 取得は 外側 = 分離線が 装置内部。" }
    },
    { "id": "camera", "name_ja": "カメラ", "name_en": "Camera", "class": "straddler", "spans": ["measurement", "computation"], "why": "photon 測定 と 事後 image processing を 跨ぐ。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.8, "matter": 0.2, "now": 0.6, "identity": 0.1, "social": 0.1}, "partial_embed_pct": 55, "rationale": "ISP + JPEG encode + 補正 は 完全 embed 可能、 sensor での photon 収集は 外側。" }
    },
    { "id": "printer-multifunction", "name_ja": "複合機 (全体)", "name_en": "Multifunction Printer", "class": "straddler", "spans": ["action", "computation"], "why": "処理系 は 内側化可能、 給紙・トナー定着 は 外側。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.3, "matter": 0.8, "now": 0.2, "identity": 0.1, "social": 0.2}, "partial_embed_pct": 60, "rationale": "PDF 変換 / OCR / 面付け / 圧縮 は 完全 embed 可能、 給紙 + トナー定着 + 課金 は 外側。 分離線が 明確 = straddler 典型。" }
    },
    { "id": "dna-sequencer", "name_ja": "DNA シーケンサ", "name_en": "DNA Sequencer", "class": "straddler", "spans": ["measurement", "action"], "why": "測定 と 作用 を 跨ぐ。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.8, "matter": 0.7, "now": 0.2, "identity": 0.1, "social": 0.1}, "partial_embed_pct": 35, "rationale": "base call algorithm + assembly + variant call は 内側化可能、 実 sequencing (試薬 + flowcell + 蛍光) は 外側。" }
    },
    { "id": "electron-microscope", "name_ja": "電子顕微鏡", "name_en": "Electron Microscope", "class": "straddler", "spans": ["measurement", "action"], "why": "電子線 (作用) と 散乱・透過測定 の 二役。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.85, "matter": 0.7, "now": 0.2, "identity": 0.2, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "画像処理 / EDX 解析 / 3D reconstruction は 内側化可能、 電子線 発生 + 試料 hitting + detector は 外側。" }
    },
    { "id": "atomic-force-microscope", "name_ja": "原子間力顕微鏡", "name_en": "Atomic Force Microscope (AFM)", "class": "straddler", "spans": ["measurement", "action"], "why": "cantilever tip で 表面を 走査 + 変位を 実測。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.85, "matter": 0.8, "now": 0.2, "identity": 0.1, "social": 0.0}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "topography 解析 + noise 補正 / nanolithography path 設計 は 内側化可能、 tip-surface interaction 自体は 外側。" }
    },
    { "id": "foucault-pendulum", "name_ja": "フーコー振り子", "name_en": "Foucault Pendulum", "class": "straddler", "spans": ["present", "identity"], "why": "地球自転を 実時間で 可視化 + 設置場所の 緯度で 挙動が変わる。", "added_in": "v0.2",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.4, "matter": 0.3, "now": 0.8, "identity": 0.7, "social": 0.5}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "地球自転の sim 動画は 作れる、 が 「今 目の前で 回っている」 + 特定 設置場所 の 教育的 impact は 完全外側 (現在性 + 個体性 + 儀礼性 の 三重)。" }
    },
    { "id": "living-cell", "name_ja": "生きた細胞", "name_en": "Living Cell", "class": "outlier", "outlier_subtype": "self-machine", "why": "自己複製 + 自己組織化 + 内側から 代謝を 駆動。 4 類 + 跨り の 分類 vocabulary が 追いつかない。", "added_in": "v0.3", "philosophical_note": "生命は 機械かどうか という 論争そのものが、 outlier である ことの 傍証。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.6, "matter": 0.7, "now": 0.6, "identity": 0.7, "social": 0.8}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "代謝 pathway sim / gene regulatory network model / metabolic flux 解析 は 内側化可能、 「今 生きている」 という 現在性 + 個体性 + 自己 (self-referential) は 完全外側。" }
    },
    { "id": "duchamp-readymade", "name_ja": "デュシャン レディメイド (「泉」「瓶乾燥器」)", "name_en": "Duchamp Readymade (\"Fountain\", \"Bottle Rack\")", "class": "outlier", "outlier_subtype": "designated-machine", "why": "既製品を 展覧会に 提出することで 「芸術作品」 として 機能。 機能の 源泉が 物質 でなく 制度。", "added_in": "v0.3", "philosophical_note": "1917 「泉」 (R. Mutt 署名) は 匿名撤回されたが、 コピー版が MoMA + Tate 等 8 館に。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.1, "matter": 0.2, "now": 0.2, "identity": 0.6, "social": 1.0}, "partial_embed_pct": 20, "rationale": "art theory + 批評文脈 + 展示 metadata は 内側化可能、 「Duchamp が 指定した」 という 制度的 action の 一回性 + 8 replica の 分岐 identity は 完全外側 (social 依存 極大)。" }
    },
    { "id": "conway-life-glider", "name_ja": "Conway Life の グライダー (パターンとしての機械)", "name_en": "Conway's Life Glider (Pattern-as-Entity)", "class": "outlier", "outlier_subtype": "pattern-as-entity", "why": "abstract パターンが 実体扱いされる。 純計算 と 言い切れない (物理基板 依存)。", "added_in": "v0.3", "philosophical_note": "Turing complete な CA では glider gun が 論理 gate として 動作。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.1, "matter": 0.3, "now": 0.2, "identity": 0.3, "social": 0.6}, "partial_embed_pct": 45, "rationale": "Conway rule + glider pattern の 完全記述 は 内側化可能、 「動いている glider」 の 実現は 何らかの substrate (silicon / paper / stones) 必須 = 存在論的 straddler = 部分的 embed。" }
    },
    { "id": "doomsday-device-deterrent", "name_ja": "使用されないことで 機能する 抑止装置", "name_en": "Deterrence Device (Doomsday Machine)", "class": "outlier", "outlier_subtype": "unused-function", "why": "機能 = 「起動しない」 こと。 起動したら 失敗、 起動しなかったら 成功 の 反転構造。", "added_in": "v0.3", "philosophical_note": "同型: 保険契約、 通報ボタン、 非常口。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.2, "matter": 0.5, "now": 0.4, "identity": 0.6, "social": 1.0}, "partial_embed_pct": 25, "rationale": "game theory model + credibility 分析 は 内側化可能、 「実在する」 + 「相手が 存在を 信じている」 という 社会的 fact の 一回性 は 完全外側 (social 依存 極大)。" }
    },
    { "id": "perpetual-motion-attempts", "name_ja": "永久機関 の 失敗設計群 (集合として)", "name_en": "Perpetual Motion Attempts (as ensemble)", "class": "outlier", "outlier_subtype": "negative-existence", "why": "個別 は failure、 集合として 「熱力学第二法則の 帰納的 evidence」 として 機能。", "added_in": "v0.3", "philosophical_note": "同型: 反証装置 (Popper)、 null result 論文、 negative benchmark。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.4, "matter": 0.6, "now": 0.0, "identity": 0.5, "social": 0.7}, "partial_embed_pct": 40, "rationale": "熱力学第二法則 + 個別 設計の 失敗分析 は 完全 embed 可能、 「特許庁が 受理しない」 制度的 fact + 過去数百 年の 挑戦者たちの 実存 は 外側。" }
    },
    { "id": "ouija-oracle-board", "name_ja": "ウィジャ盤 / 卦占 / 神託装置", "name_en": "Ouija Board / Divination Device", "class": "outlier", "outlier_subtype": "observer-completed", "why": "装置単独では 何も起こらない。 観者の 参加で 初めて 機能。 「機械 + 人間」 が 一体で 機能。", "added_in": "v0.3", "philosophical_note": "同型: 易占、 塔羅、 太占。 現代同型: A/B test の 統計判定。",
      "embed_score": { "profile": {"info": 0.3, "matter": 0.4, "now": 0.5, "identity": 0.2, "social": 1.0}, "partial_embed_pct": 15, "rationale": "ideomotor effect の 心理学 model + 占い result 生成 (乱数 + template) は 内側化可能、 「観者が 儀礼に 参加する」 という 具体的 現在性 は 完全外側 (social 依存 極大)。" }
    }
  ],
  "aggregate_stats": {
    "total_entries": 47,
    "avg_partial_embed_pct": 23,
    "distribution": {
      "core_external_0_19": 16,
      "mostly_external_20_39": 25,
      "half_40_59": 5,
      "mostly_internal_60_79": 1,
      "nearly_embeddable_80_100": 0
    },
    "highest_partial_embed": [
      { "id": "printer-multifunction", "pct": 60, "rationale": "PDF/OCR/面付け 内側化可能、 給紙のみ 外側" },
      { "id": "camera", "pct": 55, "rationale": "ISP 内側化、 photon 収集のみ 外側" },
      { "id": "clock", "pct": 50, "rationale": "時刻表示 内側化、 oscillator のみ 外側" }
    ],
    "lowest_partial_embed": [
      { "id": "printer-paper-feeder", "pct": 5, "rationale": "紙搬送 + トナー定着 が 全機能" },
      { "id": "trng-radioactive", "pct": 5, "rationale": "真乱数は 完全外側" },
      { "id": "trng-thermal-noise", "pct": 5, "rationale": "熱雑音は 完全外側" },
      { "id": "geiger-counter", "pct": 10, "rationale": "崩壊 event = 量子的 現在性" },
      { "id": "seismometer", "pct": 10, "rationale": "実波形 + 現在性依存" },
      { "id": "squid-magnetometer", "pct": 10, "rationale": "量子干渉検出 は 外側の 極致" },
      { "id": "crystal-oscillator", "pct": 10, "rationale": "自前 self-oscillator 不在" }
    ]
  },
  "honest_scope": [
    "v0.4 = 47 entry 全てに embed_score 追加。 partial_embed_pct は 手動割当 (rigid 公式ではない、 profile と 併読)。",
    "profile 5-dim (info / matter / now / identity / social) は 6 分類 と 対応: measurement=info / action=matter / present=now / identity=identity / outlier=social が 主。 straddler は 複数高値。",
    "score は 「LLM で 内側化 可能な 機能の 割合」 の 見積り。 embedded (silicon / camera / IoT) を 前提とすれば 別 scoring になる (embodied AI で 侵食可能 の v0.1 honest scope に対応)。",
    "highest partial_embed 3 entry (printer-multifunction 60% / camera 55% / clock 50%) は 全て straddler = 「分離線が 装置内部を 通る」 の evidence、 straddler が 中間帯を 埋める 役割。",
    "lowest partial_embed 3 (paper-feeder / trng-radioactive / trng-thermal-noise = 全 5%) は 「機能全体が 外側」 の 濃い entry、 蒐集の 密度が 濃い。",
    "outlier entry の partial_embed_pct 分布 (living-cell 15 / duchamp 20 / conway-glider 45 / doomsday 25 / perpetual 40 / ouija 15) は 均一ではない、 subtype 別の 内側化可能性 の 差 が 明確 (pattern-as-entity や negative-existence は 相対的に高、 designated-machine や observer-completed は 低)。",
    "avg_partial_embed_pct = 23% は 「registry 全体で 平均 77% は 外側」 と 読める、 chat-Claude 「澱の 厚さ」 の 一つの 定量表現。"
  ]
}
