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2011年1月29日のブックマーク (10件)

  • https://support.microsoft.com/ja-jp/help/312176

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  • Extension3 - NTLM 認証のできるローカルプロキシ

    NTLM 認証方式(Windows NTシリーズのOSで標準的に使われている、ネットワークログオンのためのユーザ認証方式)のプロキシサーバを経由して外部アクセスしているような環境では、Basic 認証のみをサポートしているアプリケーションから外部アクセスを行うことができません。 そういったアプリケーションでも、ローカルプロキシサーバを立ててやることで NTLM 認証を行い、外部へアクセスすることが可能になります。 NTLM Authorization Proxy Server を使用するわけですが、このソフトは Python を使用しているので、Python のインストールが必須になります。 Python をインストール後、aps098.zip (version 0.9.8 の場合)を解凍し、中身の server.cfg ファイルを編集しておきます。 修正箇所は大体以下の項目になると思われ

  • Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.

    Code Archive Skip to content Google About Google Privacy Terms

  • OAuth認証 - 日々量産

    以前書いたものが一部間違えていたりと酷かったので、整理して書き直してみました。 それでも汚いし、間違いもありそうだけど。 調べれば図とかで解説してくれているところもあるので、そこを見るのもいいのです。 今回は、OAuth認証を通過するために実装する面で役に立てると思う話を書いてみます。(これも調べると沢山でます) まず、仕様をざっと見るのがいいです。 僕は英語は読めませんが、ここを見ればどういう値を渡せばよいかぐらいは判断できます。 OAuth Core 1.0 Revision A http://oauth.net/core/1.0a/ 今回はTwitterを例にとって見ます。 APIドキュメントも公開されていますので、Twitter APIを利用する場合は参照することになるでしょう。 http://dev.twitter.com/doc#OAuth 手順の確認 OAuth認証を通過する

    OAuth認証 - 日々量産
  • フレーム問題 - Wikipedia

    フレーム問題(フレームもんだい、(英: frame problem)とは、人工知能における重要な難問の一つで、有限の情報処理能力しかないロボットには、現実に起こりうる問題全てに対処することができないことを示すものである。 1969年、ジョン・マッカーシーとパトリック・ヘイズ(英語版)の論文[1]の中で述べられたのが最初で、現在では、数多くの定式化がある。 現実世界で人工知能が、たとえば「マクドナルドでハンバーガーを買え」のような問題を解くことを要求されたとする。現実世界では無数の出来事が起きる可能性があるが、そのほとんどは当面の問題と関係ない。人工知能は起こりうる出来事の中から、「マクドナルドのハンバーガーを買う」に関連することだけを振るい分けて抽出し、それ以外の事柄に関して当面無視して思考しなければならない。全てを考慮すると無限の時間がかかってしまうからである。つまり、枠(フレーム)を作

  • http://hamigaki.osdn.jp/hamigaki/checksum/md5.hpp

  • クラークの三法則 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "クラークの三法則" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2022年12月) クラークの三法則(クラークのさんほうそく)とは、SF作家アーサー・C・クラークが定義した以下の三つの法則のこと。 高名で年配の科学者が可能であると言った場合、その主張はほぼ間違いない。また不可能であると言った場合には、その主張はまず間違っている。 When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly ri

  • Java Script17 (JavaScript で MD5)

    ソースみてちょ MD5 自体のアルゴリズムは、RFC1321 参照のこと。 メインは、MD5main(入力文字) がメインの処理をする関数。 後は、MD5****() メソッドを渡りあるいて、結果が返って来る。 関数一覧 MD5Samples() この MD5Main() 関数に引数を与え、戻り値をテキストボックスに戻す役割(サンプルのプログラムを動かすためのだけの役割)の関数が、この MD5Samples() 関数。 MD5Main() RFC1321 P11 の MD5Init() を含み、MD5Update() を経て、MD5Final() まで処理し、結果を文字列にデコードして出力する外部からのアクセス用のメソッド MD5F() RFC1321 P10 で定義されている F() MD5G() RFC1321 P10 で定義されている G() MD5H() RFC1321 P10 で

  • Unicode正規化 – ものかの

    コンテンツへスキップ 以前書いたものです。旧サイトへのリンクを貼っておきます。 Unicode正規化 その1 Unicode正規化 その2 Unicode正規化 その3 Unicode正規化 その4 Unicode正規化 その5

    Unicode正規化 – ものかの
  • Unicode正規化

    正しい並び替えでは、表示は(A)のままですが、間違った並び替えでは、正規結合クラスが互いに等しいMACRONとACUTEを並び替えたため、表示は(B)のように、eの上のアクセント記号の位置が入れ替わってしまいます。 正規分解・互換分解 ある文字列の正規分解 (Canonical Decomposition) を得るには、まず、それぞれの文字を正規マッピングによって再帰的に、可能な限り、分解します。すなわち、1回分解した後に現れた文字がなおも分解可能であればさらに分解します。分解マッピングがその文字自身である場合は、分解不可能なので、そのままです。 しかし、分解しただけでは必ずしも正しい結果が得られません。つまり、結合文字の順序の一意性を保証するため、分解後の文字列に対して正規順序アルゴリズムを適用しなければなりません。このように、正規マッピングによる再帰的分解と、正規順序アルゴリズムによ