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Intel Core 2(インテル コア ツー)はインテルが2006年7月27日に発表した、x86-64命令セットを持つCPU用のマイクロプロセッサ。 元々はモバイル向けとして開発され、そこからデスクトップ、ワークステーション、サーバ向けの製品が派生的に開発されている。そのため、Coreマイクロアーキテクチャ内での世代を表す開発コードネームは、モバイル向けの標準ダイのものが用いられる。しかしそれぞれの用途向けであっても内容的にはほぼ同じであり、先行して開発が進んでいたモバイル向けにそれぞれの用途向けの機能が追加されていったり、組み込まれた機能を無効化することでそれぞれの用途向けに作り分けられている。 2008年の第4四半期より出荷が始まったCore i7をはじめとする、Nehalemマイクロアーキテクチャの各CPUに順次置き換えられた。
XNA Game Studio 3.1 には、今までに寄せられた多くのご意見を参考とし、様々な機能追加と改善が加えられています。愛好家、研究者、および独立系のデベロッパーは、.NET Framework に基づいているクロスプラットフォーム ゲーム開発ライブラリーを活用し、C# プログラミング言語によって Windows、Xbox 360、および Zune 用のゲームを開発することができます。本リリースは前バージョンの XNA Game Studio 3.0 に対するアップデートであり、次のような新機能や改良が数多く含まれています。 アバター対応: プレイヤー自身、フレンド、または他のキャラクターを表すアバターをゲーム内で描画しアニメーションさせることができます。 Xbox LIVE パーティー: プレイヤー同士が同じゲームの同じマルチプレイヤー セッションで遊んでいなくても、お互いがコ
規則音声合成エンジン AquesTalkシリーズ 組み込み用に開発された小型軽量のエンジンで、テキスト情報(音声記号列)をリアルタイムに音声に変換して出力します。 これまで数百万台の機器に実装されています。現在、AquesTalk10/AquesTalk pico/AquesTalk2/AquesTalk1の4種類のエンジンがあります。 それぞれ音声生成アルゴリズムが違うため、声質が異なります。声質や動作に必要なリソース量を考慮してエンジンを選択します。 エンジン種類 AquesTalk pico シリーズ中、最小サイズのエンジンです。RAM500byte、ROM30Kbyte、8bit CPUという比類ない極小リソースでリアルタイムの音声合成ができます。リソース制約の厳しい小型の組み込み機器に適しています。 このエンジンを1チップマイコンに組み込んだ音声合成LSI AquesTalk p
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The OPERA neutrino experiment at the underground Gran Sasso Laboratory has measured the velocity of neutrinos from the CERN CNGS beam over a baseline of about 730 km. The measurement is based on data taken by OPERA in the years 2009, 2010 and 2011. Dedicated upgrades of the CNGS timing system and of the OPERA detector, as well as a high precision geodesy campaign for the measurement of the neutrin
仮にこのまま、新たな放射性物質の放出が減っていくとすると、これまでに飛散した放射性物質のなかで、“セシウム(Cs)“が問題となるはずです。 飛散した放射性物質のうち、最も多いのが、放射性ヨウ素(I-131)で、次が、放射性セシウムです。ただ、I-131は8日毎に半分になっていきますから、3ヶ月もすれば、ほぼゼロレベルになりますが、放射性セシウムの半減期はもっと長いので問題になります。 福島市の水道水のなかに、2種類の放射性セシウム、Cs-134, Cs-137が検出されています。Cs-134の半減期は約2年、Cs-137では約30年です。とくに、Cs-137は土の中などに長い間存在して、放射線を出し続けるので注意が必要です。ただし、その量は極めて微量です。
付録1. 被曝量を計算してみよう 国際放射線防護委員会 (ICRP) が被曝量の計算方法を文書で示しているんだけど、その文書は有料だから、一般の人には入手しにくい。日本では公益財団法人原子力安全研究協会が一部のデータをインタネットに載せているけど、正確に計算するにはちょっとデータが足りない。幸い、フランス政府の2003年の法令に計算方法がわかりやすく書いてあって、それを放射線防護科学技術協会 (Association pour les Techniques et les Sciences de la Radioprotection, ATSR) が無料で公開してくれている。これをもとに計算してみよう。 被曝量=外部被曝量+内部被曝量 となる。 欧州放射線リスク委員会 (ECRR) の2010年の勧告の244ページにも以下に述べた使い方ができる線量計数の表がある。すべての放射性物質が掲載され
核崩壊の特徴 不安定な原子核が、自発的に、より安定な原子核に変化していくことがある。そのときに、α粒子が原子核から飛び出したり、中性子が陽子に変わって電子を放出したりする。これを核崩壊という。前者をα崩壊、後者をβ崩壊と呼ぶのであった。(原子核に中性子がぶつかって他発的に核が大きく分裂する核分裂とは区別しよう)。 この核崩壊には際立った特徴がある。それは、独立で確率的な現象であるということである。 まず、温度・圧力・濃度・年齢・化学結合などには(ごく一部の例外を除いて)関係しない。これは原子核崩壊が、まわりの原子・原子核の様子には一切影響を受けないことを意味している。原子核崩壊は単独の現象である。(対照的に人間が部屋から出るような場合はまわりの人の動きに影響を受ける)。 また、1個の原子核に注目したとき、その原子核が「いつ」崩壊するのかは絶対にわからない。観測を続けていると、あるとき
「原子力災害専門家グループ」は、平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、 被災者の避難、受け入れの際の安全確保に関すること 被災者の被ばくに係る長期的な医療、健康管理に関すること その他、放射性物質に関する人体への影響一般に関すること 等について、平成23年4月から令和3年3月までの間、外部の専門家として、随時、官邸に対する助言を行っていただきました。 グループは、以下の7名で構成されていました(令和3年3月末時点)。 五十音順・敬称略 遠藤 啓吾 京都医療科学大学学長、群馬大学名誉教授、元(公社)日本医学放射線学会理事長、元(一社)日本核医学会理事長 神谷 研二 福島県立医科大学副学長・放射線医学県民健康管理センター長、広島大学副学長(復興支援・被ばく医療担当)、日本学術会議会員 児玉 和紀 (公財)放射線影響研究所理事、元原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNS
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