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  • ヘルマン・グラスマン - Wikipedia

    息子のヘルマン・エルスント・グラスマン(Hermann Ernst Grassmann, ヘルマン・グラスマン2世、1857年 - 1922年)も数学者である。 ヘルマン・ギュンター・グラスマン(ドイツ語: Hermann Günther Graßmann, 1809年4月15日 - 1877年9月26日)はドイツ数学者・物理学者・言語学者。 まず数学を研究し、現在グラスマン代数と呼ばれる成果をあげたが、時代に先んじていたため認められなかった。しかし他の分野でも才能を開花させ、色彩論および言語学においてそれぞれグラスマンの法則と呼ばれる業績を残した。 生涯[編集] プロイセン王国シュテッティン(現ポーランド領シュチェチン)生まれ。父ユストゥスはギムナジウムの教授で、物理学・数学も著している。ギムナジウム卒業後ベルリンで数学を学び、潮汐に関する論文(Theorie der Ebbe u

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    yuiseki 2024/07/12
  • 武蔵石壽 - Wikipedia

    武蔵 石寿(むさし せきじゅ、明和3年(1766年) - 万延元年11月25日(1861年1月5日))は江戸時代の旗草学者。江戸の博物研究会「赭鞭会」の主要メンバーであり、貝類図鑑「目八譜」の著者で日貝類学史上特筆される人物である。幼名は釜次郎、後に孫左衛門と改める。名は吉恵。号は石寿、翫珂亭。 現在の新宿区砂土原町で旗武蔵十郎衛門義陳の長男として生まれ、25歳で家督を継ぎ250石扶持の旗として、甲府や江戸で還暦(文政8年/1825年)まで勤め、桜田門外の変のあった万延元年(1860年)に95歳で没した。 業績[編集] 石寿の草学者・博物学者としての活躍は、還暦後である。天保元年(1830年)には、当時舶来の鳥を飼うのが盛んであったようで、「風鳥韻呼類」を著している。天保7年(1836年)、富山藩主前田利保を中心とした「赭鞭会」が発足すると、石寿もそのメンバーとして、いよいよ

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    yuiseki 2024/07/11
  • 名所図会 - Wikipedia

    名所図会(めいしょずえ)は、江戸時代末期に刊行された、通俗地誌および絵画のジャンル。江戸・畿内をはじめとして、諸国の名所旧跡・景勝地の由緒来歴や、各地の交通事情を記し、写実的な風景画を多数添えた書物。 概要[編集] 名所図会に先立つ類似物として名所記と呼ばれる刊行物があるが、名所記が文芸的・物語的な叙述に特徴があるのに対し、名所図会は事物の来歴などを客観的に記す点に特徴がある。名所記に比べて挿絵の比重が高く、浮画の影響もあってか鳥瞰図風の写生画をしばしば用いる。名所図会の挿絵は、地理的説明の機能を果たすだけでなく、鑑賞用途にも堪えるものである。また、編集においても、地域別・方面別の構成を取るなどの工夫が見られ、近世における巡礼の盛行による需要に応じて、名所案内(旅行ガイドブック)としての実用性を備えている。 こうした名所図会の最初の例は安永9年(1780年)刊の秋里籬島著・竹原春朝斎画の『

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    yuiseki 2024/07/11
  • 天候デリバティブ - Wikipedia

    天候デリバティブ(てんこうデリバティブ、英: weather derivative)や気象デリバティブとは、気象現象に対する金融派生商品(先物やオプション)。天候オプション取引では、オプション料の対価として、買い手から売り手に気象現象によって発生するリスクを引き渡す。損害保険とは異なり、発生した損害ではなく、気象現象を直接の対象とする。 歴史[編集] 天候デリバティブは1997年にアメリカ、エンロン社で開発され、1999年にシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)において上場された。シカゴ・マーカンタイル取引所では全世界の天候が扱われていて、日は東京の天候が扱われている[1]。日では1999年に三井海上火災保険などで店頭デリバティブ取引として取扱いが開始された[2][3]。 天候オプション取引[編集] 天候オプション取引は、気象現象である気温、湿度、降雨量、降雪量、霜、風速、台風などを基

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    yuiseki 2024/07/11
  • 鳥羽博道 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典が不足しています。存命人物の記事は特に、検証可能性を満たしている必要があります。(2017年7月) 出典は脚注などを用いて記述と関連付けてください。(2014年5月) 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2017年7月) 出典検索?: "鳥羽博道" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 鳥羽 博道(とりば ひろみち[1]、1937年10月11日[2] - )は、日の実業家。株式会社ドトールコーヒー創業者・名誉会長。 有限会社ドトールコーヒー代表取締役社長、東京マグナ株式会社代表取締役社長、株式会社マドレーヌコンフェクショナリー代表取締役社長などを歴任した。 概要[編集] 埼玉県深

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    yuiseki 2024/07/08
  • 三浦博史 - Wikipedia

    三浦 博史(みうら ひろし、1951年 - )は、日の選挙プランナー。日で最初に選挙プランニングを行った人物として知られる。 人物[編集] 東京都出身。慶應義塾大学卒業後、安田信託銀行に入行。その後1979年から椎名素夫(衆議院議員)公設秘書を9年間務める[1]。その間、社団法人国際経済政策調査会事務局長、ジョージタウンフォーラム・オブ・ジャパン(会長:安倍晋太郎)会長秘書役等を歴任[2]。 1988年、アメリカ合衆国国務省個人招へいプログラムで米国に派遣[2]。 1989年、日初の選挙プランニング会社である「アスク」を設立し、代表取締役に就任。以後、選挙のキャンペーンビデオや選挙ソフトの開発、世界各地の選挙事情の情報収集などに努め、日各地で行われる国会・首長・地方議会選挙を手掛けると共に、従来からの「どぶ板型選挙=地上戦」と、最新の「科学的根拠に基づいた空中戦」の融合を進め、選挙

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    yuiseki 2024/07/08
  • 選挙プランナー - Wikipedia

    選挙プランナー(せんきょプランナー)とは、候補者と共に選挙戦を勝利に導くため科学的根拠に基づいた調査・戦略・戦術の企画を行う者。 概要[編集] 選挙への「当選」という共通のゴールを目指し、候補者に最も適した選挙キャンペーンのプランニング、アドバイス等を的確に行っていく役割を担う。 主たる活躍の場は地上戦とよばれる対面接触中心の選挙より、空中戦とよばれるイメージ戦略や広報宣伝が求められる比較的大きな選挙といわれている[1]。2008年にドラマ「CHANGE」で阿部寛が演じた韮沢勝利が名乗ったことで日では一般的な名称となった[2]。 日最初の選挙プランナーは三浦博史であり[3]、2020年9月に総理大臣に就いた菅義偉が、総理就任翌日に会したのが、選挙プランナーの三浦博史であった[4]。 2008年頃から「日最年少選挙プランナー」として注目を集めた人物が松田馨である。2006年7月の滋賀

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    yuiseki 2024/07/08
  • 藤川晋之助 - Wikipedia

    藤川 晋之助(ふじかわ しんのすけ、1953年 - )は、日の選挙プランナー、元政治家。大阪市会議員(2期)、減税日選挙対策事務局長・東京部事務局長・政策顧問、東京維新の会事務局長などを歴任。参謀役を務めた選挙は141戦11敗であるとされ、「選挙の神様」とも呼ばれる[1]。 来歴[編集] 大阪市出身。1969年に発生した東大安田講堂事件をきっかけに政治に目覚め、大学卒業後23歳で自民党田中派の代議士秘書となる[2]。 1991年37歳で自民党から大阪市会議員に初当選する(当時は藤川基之名義)。その後自民党を離党し小沢一郎率いる新生党に参加[2]。2期目途中の1996年に第41回衆議院議員総選挙大阪6区から旧民主党公認で立候補するが落選。1998年4月には三重県名張市の市長選挙に立候補したが、現職の富永英輔に敗れ落選[3]し、政治家の道を断念する[2]。 その後インドネシアで事業を手掛

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    yuiseki 2024/07/08
  • 可用性 - 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?: "可用性" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2020年11月) 可用性(かようせい、英: availability; アベイラビリティ)は、システムが継続して稼働できる度合いや能力のこと。 可用性に信頼性・保守性を含めたものをRAS、さらに保全性・安全性を含めたものをRASISと呼ぶことがある。 概要[編集] 可用性は、英語の availability に対する訳語である。利用者から見て「使用できる」度合いを示す。主要な規格における定義は次のようになっている。 JIS X 0014:1999「情報処理用語―信頼性、保守性及び可

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    yuiseki 2024/06/29
  • 平均修復時間 - Wikipedia

    平均修復時間(へいきんしゅうふくじかん)とは、あるシステムに障害が発生してから修復が完了するまでの時間の平均値のこと。平均復旧時間(へいきんふっきゅうじかん)とも言い、英語のmean time to recoveryからMTTRと略される。 また、故障したものを修理して回復するまでの時間として平均修理時間(Mean Time To Repair)とも言われる。機器が修理のしやすさを考慮した設計がされているか、修理のために事前に体制が整った準備がされているか、修理する技術者の能力などの指標とも言える[1]。 修理時間の合計を障害の回数で除して求められる。この値が小さいほど、障害が発生してから復旧するまでの時間、つまりシステムがダウンしている時間が短いということであり、それだけ可用性が高いシステムということになる。 平均故障間隔(MTBF)が安定した稼働時間の指標なのに対して、MTTRは故障に

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    yuiseki 2024/06/29
  • 平均故障間隔 - Wikipedia

    平均故障間隔(へいきんこしょうかんかく、Mean Time Between Failure(s)、MTBF)とは、機械システムや情報システムなどの信頼性(Reliability)をあらわす指標である[1]。 後述の通りMTBFの算出方法では磨耗や経年劣化を考慮しないため、耐用年数とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。 概要[編集] MTBFは故障から次の故障までの平均的な間隔を表している。言い換えると連続稼働できる時間の平均値である。MTBFの数値が大きいほど信頼性の高いシステムである。故障率はこの値の逆数で、故障率 = 1 / MTBFとなる。 故障しても修理することで再使用できる修理系システムに用いられる語であり、修理できない非修理系では平均故障時間 (Mean Time To Failure、略称:MTTF)が用いられる。 MTBFは耐用年数をあらわす指標としては有用ではない

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    yuiseki 2024/06/29
  • 国際連合平和活動局 - Wikipedia

    事務局 安全保障理事会 総会 国際司法裁判所 経済社会理事会 信託統治理事会 平和活動局(へいわかつどうきょく、Department of Peace Operations, DPO)は、国際連合事務局の一部門であり、国際連合平和維持活動(PKO)の計画、準備、管理、指揮を担当する。1992年に平和維持活動局(Department for Peacekeeping Operations, DPKO、PKO局)として設立され、2019年1月1日に国連の平和・安全機関の再編の一環としてDPOに改組された[3]。DPOはDPKOの中核的な機能と責任を維持しつつ、結束、異なる資源や知識の統合、人権の促進をより重視している[3]。 年間予算は約65億ドルであり[4]、国連の通常予算を上回る国連最大の機関である[5]。2020年3月現在、DPOは13の平和維持ミッションに従事する8万1370人の要員を

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    yuiseki 2024/06/26
  • クリティカルパス法 - Wikipedia

    5つのマイルストーン(10から50)と6つの作業(AからF)がある7か月間のプロジェクトのPERTネットワーク図。このプロジェクトには2つのクリティカルパスがある。BとC、AとDとFである。作業Eは2か月のフロートがある。 クリティカルパス法(クリティカルパスほう、英: critical path method, CPM)またはクリティカルパス分析(クリティカルパスぶんせき、英: critical path analysis)は、プロジェクトの一連の活動(アクティビティ)をスケジューリングするための数学的アルゴリズムである。効率的プロジェクトマネジメントのための重要なツールである。 歴史[編集] CPMは1950年代にデュポン社が開発した。同じ頃、ジェネラル・ダイナミクスとアメリカ海軍が Program Evaluation and Review Technique (PERT) を開発し

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    yuiseki 2024/06/26
  • 科学的管理法 - Wikipedia

    科学的管理法(かがくてきかんりほう、英: Scientific management)は「労働の科学とその管理」を用いたマネジメント手法である[1]。テイラー・システムとも呼ばれる。 概要[編集] 科学的管理法が提唱される頃(20世紀初頭)のアメリカでは、生産規模の増大に合わせて「職人への現場業務委任とマネージャーによるイニシアティブ管理」という体制がとられていた[2][3]。しかしこの体制下で、労働者は非効率な経験則に頼りながら生産力増による失業という迷信を恐れ、マネージャーは報酬カットによる安易な利益率確保を狙って信頼を失い、生産現場における組織的怠業が大きな問題となっていた[4]。 テイラーはこの体制がもつ構造的欠陥を指摘し、経験則から科学へ転換しその管理をマネージャーの責務とする科学的管理法を提唱した[5][1]。管理についての客観的な基準を作る事で組織的怠業を打破して労使協調体制

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    yuiseki 2024/06/26
  • フォーディズム - Wikipedia

    フォーディズム(Fordism)とは、ヘンリー・フォードが自社の自動車工場で行った生産手法や経営思想のこと。フォード主義とも訳される[1]。 現代の資主義を特徴付ける概念であり、経済学のレギュラシオン理論や、社会学、さらに経済地理学などで言及されることが多い。もともとは、イタリアの思想家アントニオ・グラムシの命名によるとされている。 概要[編集] 第一の意味: アメリカのフォード・モーター社が、科学的管理法を応用して開発した生産システムのこと。フォード・モデルTの成功を受けて、1950年代から普及していった。その中心はベルトコンベアであり、コンベアの速度が生産能率を決める、という仕組みになっている。製品の単純化、部品の標準化などが特徴として挙げられる。生産高に比例して賃金も上昇する生産性インデックス賃金という仕組みが取り入れられたことで、労働者の士気が上がり、購買力も上昇した。このように

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    yuiseki 2024/06/26
  • PERT - Wikipedia

    注意: 全ての時間は実働日数である。 次に、ガントチャートかネットワーク図を描く。 ネットワーク図は人間が描くこともできるし、作図ソフトウェアで描くこともできる。ネットワーク図には、矢印を作業とする図 (Activity on Arrow) と、ノードを作業とする図 (Activity on Node) との2種類がある。日では、説明にはよく前者を用いていて、その図をアローダイアグラム(矢線図)と呼んでいる。このほうが(前後のノードでの)時刻の重複がないので、手間が少なくなる。 しかし、ノード(ここでは四角形で表す)を作業とする図のほうが作成と理解が容易なので、ここではそういう図を作成する。まず、Start と名づけたノードから作図を開始する。この「作業」にかかる時間はゼロ (0) である。次に先行作業のない作業(例では a と b)を描き、ノード Start からそれらに矢印を描く。c

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    yuiseki 2024/06/26
  • ACID (コンピュータ科学) - Wikipedia

    ACIDとは、信頼性のあるトランザクションシステムの持つべき性質として1970年代後半にジム・グレイが定義した概念で、これ以上分解してはならないという意味の不可分性(英: atomicity)、一貫性(英: consistency)、独立性(英: isolation)、および永続性(英語版)(英: durability)は、トランザクション処理の信頼性を保証するために求められる性質であるとする考え方である[1]。 この語はその4つの性質を表す英語の単語の頭文字をとって作られた頭字語であり、1983年にアンドレアス・ロイター[2]とテオ・ヘルダー[3]によって提唱された。 概要[編集] データベースにおいては、データに対する一つの論理的操作の事をトランザクションと呼ぶ。ACIDの各性質を銀行での口座間送金を例にして示す。 不可分性(Atomicity)[編集] トランザクションに含まれるタス

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    yuiseki 2024/06/17
  • アトミックコミット - Wikipedia

    アトミックコミット (英: atomic commit)は、計算機科学の分野では、一連の個別の変更が単一の処理として実行される処理のこと。すべての変更が適用された場合、アトミックコミットは成功したと表現される。アトミックコミットを完了する前に障害が発生した場合、"コミット"は中止され、すべての変更が取り消されます (ロールバック)。これにより、システムは常に一貫した状態に保たれる。もう1つの重要な特性は、不可分操作としての性質に由来する。トランザクション分離により、一度に1つのアトミックコミットのみが処理される。アトミックコミットの最も一般的な用途は、データベースシステムとバージョン管理システムである。 アトミックコミットの課題は、複数のシステム間の調整が必要であることだ[1]。 コンピュータネットワークは信頼性の低いサービスであるため、これは、二人の将軍問題で証明されているように、すべて

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    yuiseki 2024/06/17
  • トランザクション処理 - 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?: "トランザクション処理" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2021年6月) トランザクション処理(トランザクションしょり、英: transaction processing)とは、トランザクションと呼ばれる不可分な操作から構成される情報処理の形態。 解説[編集] トランザクションは、データベースをある一貫した状態から別の一貫した状態へ変更するアクションを1つに束ねたものである[1]。トランザクション処理は、既知の一貫した状態のデータベースを維持するよう設計されており、相互依存のある複数の操作が全て完了するか、全てキャンセルされ

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    yuiseki 2024/06/17
  • トランザクション - 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?: "トランザクション" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年3月) トランザクション (英: transaction) とは、商取引、売買、執行、取扱、議事録という意味の単語である。コンピュータ用語としては、情報システムにおける業務に存在する不可分な処理も指す(一般的な用語のトランザクションには一貫したなどの意味合いは無い。)。 コンピュータシステムにおけるトランザクション処理[編集] コンピュータシステムではコンピュータ内で実行される、分けることのできない一連の情報処理の一単位を意味する。この一連の処理を分割して実行した

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    yuiseki 2024/06/17