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wikipediaに関するrindenlabのブックマーク (289)

  • ヘビクイワシ - Wikipedia

    ヘビクイワシ (蛇喰鷲、Sagittarius serpentarius) は、タカ目に分類される鳥の一種。種のみでヘビクイワシ属を構成する。 分布[編集] サハラ砂漠以南のアフリカ大陸[7] 形態[編集] 全長:100-150cm。翼開張オス126 - 135センチメートル、メス120 - 132センチメートル[7]。体重:2.3 - 4.27キログラム[7]。羽色は灰色で、白い羽毛が混じる[7]。風切羽は黒い[7]。後頭には黒い羽毛が伸長する(冠羽)。属名Sagittariusは「射手・弓兵」の意で、冠羽が矢羽のようにみえることに由来すると考えられている[7]。英名secretary(書記)は、冠羽が羽根ペンの軸のように見えることからが由来とする説もある[6][7]。中央尾羽は長く、先端は黒い[6][7]。 顔には羽毛がなく、赤や橙色の皮膚が裸出する[7]。後肢は長いが、趾は短い[6

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    rindenlab
    rindenlab 2013/11/27
    微妙に違和感を感じるシルエット
  • ビットコイン - Wikipedia

    BTC, XBT,[6] ₿(Unicode: U+20BF ₿ bitcoin sign (HTML: ₿)), ฿(注: これはバーツの記号でもある),[7] Ƀ[8] weusecoins.comによるビットコインの解説 ビットコイン(英: Bitcoin)は、中央銀行や単一の管理者を持たない分散型のデジタル通貨である。仲介者を必要とせずにPeer to Peerでビットコインネットワーク上でユーザーからユーザーへとビットコインを送信することで取引ができる[9][10][11][12]。取引はネットワークノード[13] によって検証され、ビットコインのすべての取引履歴がブロックチェーン (blockchain) と呼ばれる台帳に分散的に記録される[9][14]。 2008年にサトシ・ナカモトと名乗る人物またはグループによってビットコインが発明され[15]、その実装がオープ

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  • サラトガ・クーラー - Wikipedia

    サラトガ・クーラー(英: Saratoga Cooler)は、ノンアルコールカクテルの1種[1][2][3]。 「サラトガ」はアメリカのニューヨーク州サラトガの意[1]。「モスコー・ミュールのウォッカ抜き、ノンアルコール版」と表現することもできる[2]。 ジンジャーエールの甘みをライムが引き締めた爽やかな味[1][2][3]。 レシピの例[編集] 材料[2][3] ライム・ジュース - 20ml シュガー・シロップ - 1tsp ジンジャーエール - 適量 作り方[2][3] 氷の入ったコリンズグラスに材料を入れ軽く混ぜる。 好みでカットしたライムやスライスライムを飾る。ライムの皮を螺旋状に剥いてホーセズ・ネックのように飾ることもある[1]。 甘みが強すぎると思う場合は、シュガー・シロップを抜く[2]。 出典[編集] ^ a b c d THE PLACE『カクテル事典』学研パブリッシング

  • コーラ (植物) - Wikipedia

    コーラの実 コーラの実 コーラ(学名:Cola)は、約125種からなるアフリカの熱帯雨林に植生するアオイ科(クロンキスト体系や新エングラー体系ではアオギリ科)コラノキ属の植物の総称である。常緑樹で、約8-15メートルほどに育つ[1]。 種子の利用[編集] コーラのうちCola nitidaの種子はコラ・ナッツと呼ばれる[1]。2-2.5%のコラチン(カフェインの一種)、0.02%のテオブロミンを含み、興奮剤として古くからアフリカで用いられた[1]。乾燥させた種子を粉にして水に溶かし、砂糖、はちみつ、ミルクを加えて飲用する[1]。ガーナ、ブラジルが主産地である[1]。 なお、近縁のヒメ・コーラ(C.acuminata Schott et Endlicher)からもコラナッツが得られ、これが真正のコーラであるとする説もある[1]。 少しずつ噛み砕いて楽しむ嗜好品として用いられる。都市部の市場な

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  • キメラ - Wikipedia #動物

    この項目では、生物学におけるキメラについて説明しています。 由来となった伝説上の怪物については「キマイラ」をご覧ください。 その他の用法については「キメラ (曖昧さ回避)」をご覧ください。 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?: "キメラ" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2019年1月) 生物学における キメラ (chimera) とは、同一の個体内に異なる遺伝情報を持つ細胞が混じっている状態や、そのような状態の個体のこと。嵌合体(かんごうたい)ともいい、平たく言うと「異質同体」である。 この語は、ギリシア神話に登場する生物「キマイラ」に由来する。「キメラ分子」「

  • ヤンデックス - Wikipedia

    ヤンデックス(ロシア語: Яндекс, ラテン文字転写: Yandex、ヤンデクスとも[1][2])は、ロシアの検索エンジン、ポータルサイトの一つであり、またその運営会社である[3]。 企業としてはNASDAQに株式を上場している。ロシアのインターネット検索市場で50%以上のシェアを持ち、フリーメール、オンラインストレージ、地図検索、翻訳サイト等の多様なサービスを提供する他、タクシー配車や事宅配などの事業も手掛けており、ロシアのインターネット企業としては最大手に位置づけられ[4]、ロシアGoogleとも言われる[5][6]。 2022年9月13日により、yandex.ruのURLは既存のメインページからdzen.ruへとリダイレクトされるようになった。[7]また、新しいヤンデックスのホームページはya.ruとなり、そこからメールやヤンデックスIDにログインすることができるようになって

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  • Wow! シグナル - Wikipedia

    Wow! シグナル(ワウ! シグナル、ワオ! シグナル、英語: Wow! signal)とは、天文学における未解決案件の一つ。1977年8月15日にSETIプロジェクトの観測を行っていたオハイオ州立大学のジェリー・R・エーマンが、ビッグイヤー電波望遠鏡で受信した電波信号である。日語では「ワオ信号」[1]ともいう。 狭い周波数に集中した強い信号で、太陽系外の地球外生命によって送信された可能性が指摘されている。望遠鏡は信号を72秒間に渡り観測することに成功したが、以降の探査では同様の現象は見つけられず、その起源は謎のままである。 受信された電波は、恒星間の通信での使用が予想される信号の特徴をよく表していた。これに驚いたエーマンは、プリントアウトした表の該当部分を丸で囲み、"Wow!" と書き足した。そのため "Wow! signal" が信号の名前として広く使われるようになった。映画『コンタ

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  • くる病 - Wikipedia

    くる病(くるびょう、独: Rachitis、佝僂病、痀瘻病)とは、ビタミンD欠乏や、何らかの代謝異常によって発症した、骨の石灰化障害である。典型的な病態は乳幼児の骨格異常で、小児期の病態を「くる病(rickets)」、骨端線閉鎖が完了した後の病態を「骨軟化症(osteomalacia)」と呼び、区別する[1]。語源はギリシャ語の背骨を意味する rhakhis に由来する。 解説[編集] くる病(2歳児の脚) 主に黒色人種が、日射量の少ない高緯度地域に移住した場合で、かつ、品からビタミンDの摂取量が充分ではない場合に、低緯度地域とは異なり太陽から受ける紫外線の量が相対的に不足し、皮膚で充分な量のビタミンDが生成しない結果、乳幼児にくる病が発生し得る[注釈 1]。紫外線を美容のために避ける妊婦、母親、その母親から母乳栄養を与えられる乳幼児、紫外線を皮膚で吸収しやすい有色人種でも発生しやすい[

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  • 南京事件論争 - Wikipedia

  • MariaDB - Wikipedia

    The LAMP software bundle (here additionally with Squid). A high performance and high-availability solution for a hostile environment MariaDBは、MySQL派生として開発されている、オープンソースの関係データベース管理システム (RDBMS) である。 概要[編集] MariaDBの開発は、MySQLのオリジナルコードの作者でMySQL ABの創設者でもあるミカエル・ウィデニウスにより、現在オラクルによって所有されているMySQLをフォークして立ち上げられたプロジェクトにより行われている[7]。配布ライセンスは、GNU General Public Licenseのバージョン2[6]。MariaDBの名は、ウィデニウスの2番目の娘の名前から採られている[

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  • エキゾチック物質 - Wikipedia

    エキゾチック物質(エキゾチックぶっしつ、英: exotic matter)は、通常の物質からいくぶん逸脱した風変わりで奇妙な性質を持つ物質である。 概要[編集] 物理学におけるエキゾチック物質と言う用語には、以下のようにいくつかの用法がある。 負の質量を持つ粒子のような、既知の物理法則を破りうる風変わりで奇妙な物性を持つ仮説上の粒子。 異種バリオンのような、存在はまだ確認されていないが、その物性は物理学の主流の領域の中にある仮説上の粒子。 ボース=アインシュタイン凝縮やクォークグルーオンプラズマのような、存在はまだ一般的に確認されていないが、その性質は完全に物理学の主流の領域の中にある物質の状態。 暗黒物質のように現在の物理学で理解が進んでいない物質の状態。 負の質量[編集] 負の質量は、加えられた力と反対の方向に加速されるなど、いくつかの奇妙な性質を示す。例えば、負の慣性質量と正の電荷を

    rindenlab
    rindenlab 2013/09/10
    "通常の物質からいくぶん逸脱した“エキゾチックな”性質を持つ物質"
  • 黒色矮星 - Wikipedia

    黒色矮星[1](こくしょくわいせい、英語: black dwarf[1])とは、仮説上の天体の一種で、白色矮星が冷えて電磁波による観測が不可能となった天体である。質量が太陽の8倍程度以下の恒星が最終的に行き着く先として想定されている。白色矮星が冷えて黒色矮星になるために必要な時間は、宇宙年齢よりも長いと考えられており[2]、現在の宇宙に黒色矮星は存在しないと考えられている。また同様の理由で、最も低温な白色矮星の温度が、宇宙の年齢を推定する際の基準のひとつとされる。[3]。 なお、「黒色矮星」という名前は、およそ0.08太陽質量を下回り水素の核融合の維持が出来ない軽い天体に対して用いられたことがある[4][5]。現在では、これらの天体は現在では一般に1970年代に付けられた名称である褐色矮星と呼ばれる[6][7]。 黒色矮星ができるまで[編集] 恒星の一生の模式図。黒色矮星は「remnant

    黒色矮星 - Wikipedia
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    rindenlab 2013/09/10
    "あくまで仮説上の天体"
  • コンパクト星 - Wikipedia

    コンパクト星(コンパクトせい)とは、宇宙物理学において白色矮星、中性子星、エキゾチック密度星とブラックホールに対して使われる呼び名である[1]。通常の恒星などの質量あたりの大きさと比べてのこれらの物体はすべて小さい。 白色矮星や中性子星は、それぞれ電子の縮退圧や中性子の縮退圧で支えられているので縮退星 (degenerate star) ともいう[2]。これにはクォーク星も提案されている[2]。 コンパクト星 (compact star) は、高密度星 (high density star) ともいう[2]。 星の進化の最後としてのコンパクト星[編集] コンパクト星は恒星進化の最終地点である。 星は輝きながらそれ自身のエネルギーを失っていく。放射面から失われるエネルギーは星内部での核融合で生み出すエネルギーによりつりあいを保っているが、星がそのエネルギー自身を使い果たしたときに星の死が始ま

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    rindenlab 2013/09/10
    "エキゾチック密度星" なんだこれ
  • ガンマ線バースト - Wikipedia

    この記事は更新が必要とされています。 この記事には古い情報が掲載されています。編集の際に新しい情報を記事に反映させてください。反映後、このタグは除去してください。(2013年4月) 1999年1月23日に起きたガンマ線バースト GRB 990123 の可視光での残光(白い四角形の中の輝点。右は拡大図)。残光の上部に伸びるフィラメント状の天体はバースト源をもつと思われる銀河。この銀河は別の銀河との衝突によって形が歪んでいる。 ガンマ線バースト[1](ガンマせんバースト、英: gamma-ray burst[1]、GRB)は、天文学の分野で知られている中で最も光度の高い物理現象である[2]。 ガンマ線バーストではガンマ線が数秒から数時間にわたって閃光のように放出され、そのあとX線の残光が数日間見られる。この現象は天球上のランダムな位置で一日に数回起こっている。 ガンマ線バーストを起こす元となる

    ガンマ線バースト - Wikipedia
  • 超漢字 - Wikipedia

    超漢字(ちょうかんじ)とは、パーソナルメディア株式会社が開発・販売する、BTRON3仕様のAT互換機用オペレーティングシステム。正確には、オペレーティングシステムはB-right/Vで、標準搭載のフォント・ワープロ・表計算ソフトなどを含めた全体が超漢字である。 2014年現在の最新製品バージョンは「超漢字V」。最新パッチは2009年6月11日リリースのB-right/V R4.540。 OSとしての特徴[編集] BTRON3仕様に準拠。 TRONコードに基づく18万文字のサポート tadファイル形式のサポート 実身/仮身モデルのサポート 文書処理・表計算ソフトなどの標準搭載 軽快な動作 標準搭載ソフトウェア[編集] 基文章編集 基表計算 基図形編集 基ブラウザ 基印刷 基通信 超漢字メール マイクロカード(カード型データベース) マイクロスクリプト(ビジュアル言語) 小物ソフト

  • ツクツクボウシ - Wikipedia

    抜け殻 ツクツクボウシ(つくつく法師、寒蝉、寒蟬、Meimuna opalifera)はカメムシ目(半翅目)ヨコバイ亜目(同翅亜目)セミ科に分類されるセミの一種。晩夏から初秋に発生するセミで、特徴的な鳴き声を発する。ツクツクホーシ、オーシンツクと呼ばれることもある。 特徴[編集] 成虫の体長は30mm前後で、オスの方が腹部が長い分メスより大きい。頭部と前胸部は緑色で、後胸部の中央にも"W"字型の緑の模様があるが、他の後胸部と腹部は黒色が多い。また、オスの腹側の腹弁は大きく、縦長の三角形をしている。メスは産卵管が非常に長く、産卵管を収納する鞘のような部分がはみ出ている。外見はヒメハルゼミやヒグラシに似るが、頭部の横幅が広く、腹弁が大きいことで区別がつく。 抜け殻は小型で前後に細長く、光沢がない淡褐色をしている。 生態[編集] 北海道からトカラ列島・横当島までの日列島、日以外では朝鮮半島、

    ツクツクボウシ - Wikipedia
    rindenlab
    rindenlab 2013/08/26
    "大陸産のツクツクボウシの鳴き声は、日本産のものと比べて少し異なる(セミの方言)"
  • ドレスデン爆撃 - 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?: "ドレスデン爆撃" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2012年3月) 市役所から見た爆撃直後のドレスデン市街(1945年) 空襲により破壊されたドレスデンの街並み。画面中央に倒壊した聖母教会、その後方にエルベ川が写っている ドレスデン爆撃(ドレスデンばくげき、英: Bombing of Dresden、独: Luftangriffe auf Dresden)は、第二次世界大戦終盤の1945年2月13日から15日にかけて連合国軍(イギリス空軍およびアメリカ陸軍航空軍)によって行われたドイツ東部の都市、ドレスデンへの無差別爆撃。4

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  • 違法素数 - Wikipedia

    違法素数(いほうそすう/英: illegal prime)とは、素数のうち、違法となるような情報やコンピュータプログラムを含む数字。違法数(英語版)の一種である。 2001年、違法素数の1つが発見された。この数はある規則に従って変換すると、DVDのデジタル著作権管理を回避するコンピュータプログラムとして実行可能であり、そのプログラムはアメリカ合衆国のデジタルミレニアム著作権法で違法とされている[1]。 経緯[編集] DVDのコピーガードを破るコンピュータプログラムDeCSSのソースコード 1999年、ヨン・レック・ヨハンセンはDVDのコピーガード (Content Scramble System; CSS)を破るコンピュータプログラム「DeCSS」を発表した。ところが2001年5月30日、アメリカ合衆国の裁判所は、このプログラムの使用を違法としただけではなく、ソースコードの公表も違法である

  • 2CELLOS - Wikipedia

    Luka Šulić Stjepan Hauser 2CELLOS(トゥーチェロズ)は、ルカ・スーリッチ(Luka Šulić、1987年8月25日 - )とステファン・ハウザー(Stjepan Hauser、1986年6月15日 - )のチェロによるデュオ。 背景[編集] ソニー・ミュージックエンタテインメントと契約している[1]。 2のチェロだけでマイケル・ジャクソンの『Smooth Criminal』を演奏した映像をYouTubeで公開したことで発掘されたアーティストである。 スーリッチは、スロベニア(旧ユーゴスラビア・スロベニア社会主義共和国)のマリボル出身[2](父親はドゥブロヴニク出身のクロアチア人チェリスト[3])。ハウザーは、クロアチア(旧ユーゴスラビア・クロアチア社会主義共和国)のプーラ出身。 彼らは、クロアチアで十代のときに、マスタークラス(英語版)で出会う。スーリッ

    2CELLOS - Wikipedia
  • フェルミ推定 - Wikipedia

    フェルミ推定(フェルミすいてい、英: Fermi estimate)とは、実際に調査することが難しいような捉えどころのない量を、いくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算することである。例えば「東京都内にあるマンホールの総数はいくらか?」「地球上に蟻は何匹いるか?」など、一見見当もつかないような量に関して推定すること、またはこの種の問題を指す。 別称でフェルミの問題(フェルミのもんだい、英: Fermi problem/question/quiz)、オーダーエスティメーションや封筒裏の計算(英語版)[1]ともいわれる。 名前の由来は物理学者でノーベル物理学賞を受賞したエンリコ・フェルミに由来する[2]。フェルミはこの種の概算を得意としていた。 フェルミ推定はコンサルティング会社や外資系企業などの面接試験で用いられることがあるほか、欧米では学校教育で科学的な思考力を養成するために用