ワトキンスらによって報告された52Hzのクジラ"とされるもの"のスペクトログラム。2000年録音 52ヘルツの鯨(52ヘルツのくじら、英語: 52-hertz whale)は、正体不明の種の鯨の個体である。その個体は非常に珍しい52ヘルツの周波数で鳴く。この鯨ともっとも似た回遊パターンをもつシロナガスクジラ[1]やナガスクジラ[2]と比べて、52ヘルツは遥かに高い周波数である。この鯨はおそらくこの周波数で鳴く世界で唯一の個体であり、その鳴き声は1980年代からさまざまな場所で定期的に検出されてきた。「世界でもっとも孤独な鯨」とされる。 音紋は鯨のものに他ならず、その周波数だけが独特である。52ヘルツというのはチューバの最低の音[3]よりわずかに高い。その呼び声のパターンはシロナガスクジラともナガスクジラとも似ておらず、ずっと高周波数で、短く、より頻繁である。シロナガスクジラは、普通10-3
アルコール分1%を超えるお酒を、酒造免許を持たない者が造ることは、酒税法により禁止されています。 個人で自由にお酒を造ることがなぜ認められていないのか、その経緯を探ります。 酒税法の定義と酒造免許 そもそも、お酒とは法律上どのような意味を指す言葉なのかを確認しましょう。 お酒の定義は酒税法という法律に定められています。これによれば、酒(酒類)とは「アルコール分1度以上の飲料」をいいます(酒税法第2条)。 また、お酒を造るには酒類製造免許が必要(同法第7条)ですが、その免許を受けないでお酒を造った場合、罰金刑または懲役刑が科されます(同法第54条)。 しかし、免許を得るには一定の設備や最低製造量をクリアする必要があり、一般の個人が酒類製造免許を得ることはまず不可能です。 参考:【総則】Q1 酒類の定義を教えてください。(国税庁) 参考:【酒類製造免許関係】Q1 酒類を製造するにはどのような手
Meridian計画。 ホビーロボットのプチ標準化を目指すMeridian計画において、最初に考えるべきことの一つに座標系の決定があります。 座標系というのは、3次元空間上での位置を説明する際に、xyz軸をどういう向きに設定するかというルールです。最初にしっかりとした理由で決めておかないと、後から混乱しかねません。 これをどうするかは悩みどころです。 というのも、設計やCG、シミュレーター等で3Dを扱うソフトは、今のところ座標系がまったく統一されておらず、コレといった定番もないためです。 具体例を見てみます。以下は各ソフトのデフォルト状態の座標軸です。 …見事にバラバラです。 3軸を設定するだけなのでそれほどパターンもなかろうと思うのですが、調べてみれば上の例だけでも同じものが一組もなく、ユーザー泣かせの学級崩壊状態です。 この手のアプリケーションは頭がいい人が作っているのだろうから、座標
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12156553522 「”硬い”文章表現」が一般的な表記です。 対義語をみると、上記の「硬い」がふさわしいの思います。 硬い⇔軟らかい、固い⇔脆(もろ)い、堅い⇔緩(ゆる)い 【ご参考】 ..形容詞の「かたい」という語を漢字で書き表す場合、どのように書き分けるかですが、下記のように反対の語や熟語、用例を参考にすると分かりやすいのではないでしょうか。 ◇「硬い」 ....「やわらかい(軟)」の反対で、「力を加えても形が変わらない状態」を表します。 .....熟語:「硬化」(⇔軟化)「硬水」(⇔軟水)「硬直」 .....用例:「硬い石」「硬いボール(「硬球」⇔「軟球」)」「硬い髪の毛」など .....比喩的に、「態度が硬い」「表情が硬い」「硬い文章」など ◇「堅い」 ....「
7/24に下記の通り、札幌の大通りでノーマスクの方々のデモがあります。この集団のコミュニティで新型コロナウイルスのデルタ株が蔓延してる恐れがありますので、札幌の方はくれぐれもご注意下さい。 https://t.co/8KXsS9zYhf
すがやみつる @msugaya マンガ家すがやみつるのTwitterアカウントです。『ゲームセンターあらしと学ぶ プログラミング入門 まんが版こんにちはPython』(日経BP)/『コミカライズ魂』(河出新書)/Kindle オリジナル電子書籍も多数発売中! m-sugaya.jp すがやみつる @msugaya これはルーペではなく、エンハンラボという会社が出しているウェアラブル・ディスプレイなんです。グラスの中にパソコンの画面が見えているので、資料を見たり、指導する学生の作品を見たりしながら、手もとの作業もできる優れものなんです。詳しくは、こちらで。 beyondglasses.jp twitter.com/hell_z_syouji/… 2021-07-11 01:48:31 ムッチー/村上矛智 @hell_z_syouji ルーペじゃなくてウェアラブルディスプレイで更にハイテクだっ
こんにちは、SWETでCI/CDチームの前田( @mad_p )です。 SWETではCI/CDチームの一員として、Jenkins運用のサポートや、CI/CD回りのノウハウ蓄積・研究をしています。 はじめに Gitリポジトリをクローンすると、ローカルフォルダにはそのリポジトリの全体がダウンロードされ .git というフォルダに格納されます。ブランチをチェックアウトすると、ブランチ内のファイルがワーキングツリーとして展開されます。この様子を図にするとこのようになります。 この .git とワーキングツリーの使うディスク容量を節約しようというのが今回のお話です。特にJenkinsにおいて、大きめのGitリポジトリをクローンしてくる場合に課題があり、いろいろ工夫してみたので、その結果を紹介します。同じCI/CDチームの加瀬による記事「大規模リポジトリで高速にgit cloneするテクニック」と内容
不偏分散を計算する際になぜnではなくn-1で割るのか。理由はともかくnで割ってマズイのは割ってみれば分かります。 やってみよう サイコロ: 1から6までが等しい確率で出る理想的なサイコロ様を用意 分散の計算: サイコロをn回振るごとに分散と不偏分散を計算 nはとりあえず2から50まで それぞれのnについて1000回分散を計算し、その平均をそのn数における分散とする ## 分散(nで割るやつ) var <- function(data) sum((mean(data) - data)^2)/length(data) ## 不偏分散(n-1で割るやつ) var2 <- function(data) sum((mean(data) - data)^2)/(length(data)-1) dice <- 1:6 # サイコロ true.var <- var(dice) # 真の分散 n.limit
リンク www.ncd-ri.co.jp イメージシステム | カラー戦略の専門家 | NCD-WEB | 色彩心理・生活者研究・トレンド分析の日本カラーデザイン研究所 日本カラーデザイン研究所はオリジナルのカラーシステム「HUE&TONEシステム」やイメージ分析システム「イメージスケール」を開発、発展させてきました。 62 users かたおか@LP専門Webデザイナー&著者 @kataokadesign 「Webデザインを学び始めたばかりで配色がうまく決められない」という悩みがあるなら、日本カラーデザイン研究所のイメージスケールを活用すると良いでしょう。 各キーワードに関連する配色が体系化されているので、配色で大失敗する可能性はひとまず減らすことができます。 ncd-ri.co.jp/about/image_sy… pic.twitter.com/QTfzBpQ2EL 2020-12-
どこ撫でても怒る猫 https://t.co/p1NbSAzcBH
About “wants”, “cans”, “needs”, and “shoulds”The original reddit post has now hundreds of examples of terrible volume UI, and it keeps growing — a fun exercise/joke, that can strengthen one’s creative muscles and ability to think outside of the box. People have been participating simply for the fun of coming up with the most absurd and weird interactions and interface elements. But there’s definit
Meridian計画。 これまで座標系の扱いやサーボモーターの共通項について見てきましたが、体の部位の呼び方についてもなるべく共通的なものを決めておこうと思います。 Meridianに準拠したロボットは物理学の世界から現実世界、そしてまた仮想空間へと自由に行き来できることが楽しく学ぶ上でも望ましいので、多くの分野にまたがった共通項を探していきたいと思います。 自然科学、ロボット工学、モデリング用CG、アニメーション用CGなどでの一般的な呼称や概念と互換性を持たせつつ、ホビーロボットの制作や制御にも都合の良いように部位の命名を規則づけていきたいと思います。 基本は人体や動物がお手本 基本はやはり実際の人体や動物をベースとします。ロボットの都合上、筋肉よりも骨や関節を構造の参考にするのがよさそうです。 人体と見比べると、ホビーロボットでは背骨や肩、胸の関節などを省略しやすいです。とくに表現力を
バッテリーの古くなったiPhoneの動作を遅くする制御のために経済的損失を受けた、としてAppleが訴えられました。Appleは最近、出力が不安定になったバッテリーの影響によるシャットダウンを回避するための制御についての声明を発表したばかりです。 「古いiPhoneが遅くなって経済的損失を受けた」と訴え Appleを相手取って集団訴訟を起こしたのは、アメリカ・ロサンゼルス在住のステファン・ボダノビッチ氏です。 同氏は、Appleが古いiPhoneの動作速度を遅くしていることで、端末の下取り価格が下がり経済的損失を受けている、と主張し、動作速度抑制の制御をやめるとともに、古い端末の利用者が被った経済的損失を補償するよう要求しています。 Apple、古くなったiPhoneの動作が遅くなる理由を説明 先日、古いiPhoneのバッテリーを交換したらiPhoneの動作が速くなった、とする海外掲示板R
高校数学の範囲では、答えを数値的に求めましたが、では独立な3点(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)を通る放物線を解析的に解くにはどうしたらよいでしょうか?Maximaをつかえば、以下のように入力するだけで y = a x2 + b x + c の係数(a, b, c)を求めることができます。 solve([y[1]=a*x[1]^2+b*x[1]+c, y[2]=a*x[2]^2+b*x[2]+c, y[3]=a*x[3]^2+b*x[3]+c], [a,b,c]); 放物線の式(二次方程式) 放物線の式は、以下のような形で表すことができます。 一般型: y=a x2 + b x + c 頂点型: y=a (x - p)2 + q 独立な3点(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)を通る放物線を求めたいとします。 (x1, y1), (x2, y2),
対象読者タイトルの件について納得できない方高校数学の「論理と集合」を少しでもかじったことがある方結論タイトルの件は数学の定義を普通に追えば証明できる。本来は単純明快な話なのだが、ネット上には初学者を惑わすようないい加減な議論が多々見られる。 この証明に納得するためポイントは、数学の「ならば」と日常会話の「ならば」の違いを理解することにあるが、本記事ではこれを棚上げして、証明を示すにとどめる。 まずは、ネット上の議論をまとめる。その後、定義を確認し、証明を行う。 ネット上で見られる意見(参考※1)「なぜ空集合が任意の集合に含まれるのか」について、ネット上のQ&Aで以下のような意見があった。 便宜上、そう決めれば都合がいいから対偶で証明すればおk。真理値表を使わずに理解したい。それぞれに対して、以下のように思う。 誤りである。定義を追えば証明できる。余分な約束事など持ち出す必要はないし、有害で
裏地にメッシュ生地が使われた子ども用の水着を着た際に、男性器の皮膚が生地の隙間に挟まってけがをした事故が相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。 国民生活センターによりますと、子ども用の水着の裏地に使われたメッシュ生地に、男性器の皮膚が挟まってけがをしたという事例は、毎年のように報告されていて、この10年ほどで合わせて12件に上り、中には出血したケースや通院が必要になったケースもあったということです。 けがをした子どもの年齢は3歳から13歳までで、水着の種類は競泳用の水着などではなく、いずれもトランクス型の水着でした。 こうした水着の事故をめぐっては、平成22年にメーカーの業界団体が「裏地にメッシュ素材を用いない」などとする独自の安全基準を設けていますが、国民生活センターが、ことし販売実態を調べたところ、インターネット通販でメッシュ生地が使われている商品が複数見つかり
枕投げ - Wikipediaがいつのまにか、まともになって、文章量もすごい少なくなって、普通のまくら投げの説明になっている。 まともじゃなかった頃の記事 枕投げ - Wikipedia まくら投げのルールなど、細かいことが描かれている。 おそらく独自研究と判断されて、消されてしまったんだと思う。 アンサイクロペディアから「ユーモア欠乏症」と言われてしまうゆえんだと思うけれども、そしてそれは、wikipediaとして仕方ないと思うけれども、どことなくさびしい感じがする。 エクストリーム・枕投げ - アンサイクロペディア エンサイクロペディアの方にも記事があるけれども、このころのwikipediaの記事の方が面白かったな…。と個人的には思う。 まくら投げの編集の様子をみていくと まくら投げが最初に登場した時の記事 ある程度のひな型は出来ているものの、まだ書き込みの数は少ない それから徐々に増
猫の腎臓病の治療をめざしている東京大学のチームの研究に突然、2日余りで約2900件、約3千万円の寄付が集まり、今も申し込みが殺到している。通常、東大への寄付は年間1万件程度で、寄付の事務担当者も「史上初めての出来事」という前代未聞の事態だ。いったい何が起きたのか? 【画像】宮崎教授の研究への寄付について知らせる東大基金のウェブサイト 飼い猫は、腎不全で死ぬことが多い。ライオンやチーターも含め、ネコ科の動物は腎臓病にかかりやすいことが知られているが、要因は謎だった。 東大の宮崎徹教授(免疫学)らは、ヒトやマウスなど動物の血液中に共通して存在する「AIM」というたんぱく質を発見した。AIMは、腎臓を詰まらせる死んだ細胞などを排除し、腎機能を維持する働きをもつことがわかった。 ネコ科の動物はAIMをもっているものの、AIMがうまく働かない状態で存在していることを突き止め、腎臓病が起きやすい一因だ
まとめ 新宿東口にデジタルサイネージの巨大猫が出現!仕草もリアルで猫好きたちからも好評「夜は眠そうです」 本稼働は12日だそうです。ちゅ~る振りながら拝みたい。大きい猫さんのツイートに三毛猫さんも集まったりしてわちゃわちゃしてます。 76693 pv 76 1 user 66 かみひらぁ🌦 @carmilla_ao4 「巨大3Dで海外勢みたいなダイナミックで美しい映像を流そう!波!宇宙船!」 「ネコチャン…」 「エッ」 「おっきい…ネコチャン…新宿の街で自由気ままに過ごすおっきいネコチャン…」 「おっきいネコチャン…ファンタスティック…決定…」 みたいな会議で決まったのだろうか新宿東口の猫チャン pic.twitter.com/0fZfAMfaWH 2021-07-07 23:40:13
中国の会社が開発した交通情報が投影されるフロントガラス。 目的地までのナビ、速度、障害物、道路標識などの情報が確認できる。 カーナビが不要になって、運転に集中できる画期的なアイテム。 https://t.co/2F2Yv5ZJTs
ドンキホーテの格安ノートPC、NANOTEにUbuntu 20.04 LTSを突っ込む 2020年5月1日にドンキホーテから発売された、7インチUMPC「NANOTE」にUbuntu突っ込むと良さそうだな、と思い検証するために購入してきました。 結果としてはUbuntu 20.04 LTSが動作する小型PCができあがったので、それなりに満足いく結果を得ることができました。 本記事では、NANOTEにUbuntu 20.04 LTSを導入するまでの流れを詳しく解説していきます。 必要な物 今回の作業に必要な物は以下の通りです。 NANOTE本体 USBハブ USBマウス USBキーボード USB NIC Ubuntuインストーラを書き込むためのUSBメモリ [wpap type=”detail” id=”B00Y27DEVO” title=”Anker USB3.0 ウルトラスリム 4ポート
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