Month: April 2021

エブリ・ブレス・ユー・テイク (映画) – Wikipedia

『エブリ・ブレス・ユー・テイク』(原題:Every Breath You Take)は2021年に公開されたアメリカ合衆国のスリラー映画である。監督はヴォーン・スタイン、主演はケイシー・アフレックが務めた。 精神科医のフィリップは妻(グレース)や娘(ルーシー)と一緒に暮らしていたが、不慮の事故で息子を亡くしてからというもの、かつての団欒は跡形もなかった。そんなある日、フィリップの下に患者の1人(ダフネ)が自殺したとの一報が飛び込んできた。治療が順調に進んでいるという自信があっただけに、この一件はフィリップにとって大きなショックであった。ほどなくして、ダフネの兄、ジェームズがフィリップの自宅を訪ねてきた。フィリップが突然の訪問に困惑する一方、ジェームズを不憫に思ったグレースは彼を夕食の席に招いた。 それからというもの、ジェームズは何かとグレースやルーシーに会いに来るようになった。フィリップはそんなジェームズに薄ら寒いものを感じていたが、その予感は最悪な形で的中してしまうのだった。 キャスト[編集] 2012年6月22日、新作映画『You Belong to Me』の監督にロブ・ライナーが起用されたとの報道があった[2]。10月31日、ハリソン・フォードとザック・エフロンの起用が発表されたが[3]、それ以降パタリと続報が途絶えた。 2019年10月31日、企画が再始動することになり、ケイシー・アフレック、サム・クラフリン、ミシェル・モナハン、ヴェロニカ・フェレの出演が決まると共に、クリスティン・ジェフズが監督に起用されたと報じられた。その際、本作のタイトルは『You Belong to Me』から『Every Breath You Take』に変更された[4]。12月10日、降板することになったジェフズの後任として、ヴォーン・スタインが本作の監督を務めることになった[5]。同月、本作の主要撮影がカナダのバンクーバーで始まった[6]。 公開・マーケティング[編集] 2021年3月8日、ヴァーティカル・エンターテインメントが本作の全米配給権を獲得したと報じられた[7]。13日、本作のオフィシャル・トレイラーが公開された[8]。

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齋藤聡 – Wikipedia

齋藤(さいとう)聡(あきら) 齋藤海将 生誕 1966年7月??日 日本・長崎県 所属組織 海上自衛隊 軍歴 1989年 – 最終階級 海将 テンプレートを表示 齋藤 聡(さいとう あきら、1966年(昭和41年)7月 – )は、日本の海上自衛官。第43代海上幕僚副長。 目次 1

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マルコフニコフ則 – Wikipedia

マルコフニコフ則(マルコフニコフそく、英語: Markovnikov’s rule)はロシアのウラジミール・マルコフニコフが1869年に発表した二重結合を持つ炭化水素の付加反応に関する経験則である[1]。 論文ではハロゲン化水素が非対称なアルケンへ付加した場合の主生成物について触れられていた。より多くの水素が結合しているsp2炭素(二重結合を持つ炭素)にハロゲン化水素由来の水素が結合するというものである。一般的に、非対称形の反応剤が非対称形のアルケンに付加するときは、二重結合の二個の炭素のうち水素原子数の多いほうの炭素に反応剤の電気的に陽性な部分が結合する、という規則に拡張できる。 具体例を挙げれば、プロペン (CH3CH=CH2) に酸触媒で水を付加すると2-プロパノール (CH3CH(OH)CH3) が選択的に生成し、1-プロパノールは生成しない。1-ペンテン (CH2=CHCH2CH2CH3) に光触媒で塩化水素を付加すると2-クロロペンタン (CH3CClHCH2CH2CH3) が選択的に生成する。 これは反応中間体であるカルボカチオンが結合している炭化水素基が多いほど超共役効果で安定化されるからである。より安定な中間体を形成する生成物のほうが生成に有利である。 逆マルコフニコフ則[編集] マルコフニコフ則が成立するのは、親電子的付加反応の場合のみである。ハロゲン化水素付加の場合でも、条件をラジカル付加反応が起こるようにすると、マルコフニコフ則と逆の生成物を与える。これも超共役によって説明でき、より安定なラジカル中間体が生成するように反応が進むのでマルコフニコフ則とは逆の反応が起きる。 これを逆マルコフニコフ則(反マルコフニコフ則)、またはアンチマルコフニコフ則という。 ヒドロホウ素化[編集] マルコフニコフ則は、二重結合を持つ炭化水素から第一級のアルコールやアルデヒドを生成することが極めて困難であることを示している。先ほどの例ではプロペンから1-プロパノールを生成できない。これを解決したのはヒドロホウ素化の発見であった。ヒドロホウ素化では求電子剤として働くボラン(BH3)を用いる。詳細はヒドロホウ素化を参照。 また、ヒドロホウ素化を用いたアルコールの合成は、全体として逆マルコフニコフ型反応の一つと見ることができる。

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ガバラFK – Wikipedia

ガバラFK(Gabala FK アゼルバイジャン語: Qəbələ Futbol Klubu)は、アゼルバイジャンのガバラをホームタウンとするサッカークラブ。 ガバラFKは1995年7月3日にギョイギョル(Göy Göl)のクラブ名で創設され、2005年までの間はギョイギョル(旧称ハンラル)をホームタウンとした。2005年5月4日、クラブ名をGilanに改称した。1年目の2005-06年シーズンはアゼルバイジャン・ブリンジ・ディヴィジオヌ(同国2部)で優勝し、アゼルバイジャン・プレミアリーグに昇格した。2006年8月、ハンラルからガバラに移転した。2007年8月31日、クラブ名をGilanからガバラに改称した。[1] 2015年、UEFAヨーロッパリーグのプレーオフでパナシナイコスに勝利し、UEFA主催クラブ大会の本大会初出場を果たした[2]。 クラブの活動[編集] 2007年、最初のサッカーアカデミーを設立した[1]。 2011年7月30日から31日に同国初の国際クラブサッカー大会がガバラで開催され、グルジアのディラ・ゴリとスパルタキ・ツヒンヴァリ、アゼルバイジャンのガバラとカパズが参加した(優勝はディラ・ゴリ)[1]。 2012年5月30日から6月4日にU-15国際クラブサッカー大会のガバラ・カップが開催された。スペインのビジャレアルとレバンテ、トルコのガラタサライ、オランダのフェイエノールト、デンマークのブレンビー、サッカーセルビア代表、アゼルバイジャンのガバラとカラバフが参加した[1][3]。 タイトル[編集] 国内タイトル[編集] 国際タイトル[編集] なし 過去の成績[編集] シーズン ディビジョン

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小田急電鉄 – Wikipedia

小田急電鉄株式会社(おだきゅうでんてつ、英: Odakyu Electric Railway Co., Ltd.[1])は、日本の大手私鉄の一つで、東京都・神奈川県を中心に鉄道事業・不動産業などを営む会社である。略称は小田急(おだきゅう)で、小田急グループの中核企業である[6]。 概要 1949年5月に東京証券取引所一部上場。日経225(日経平均株価)の構成銘柄の一社である。 1923年(大正12年)5月1日に旧会社である小田原急行鉄道が設立され、1941年(昭和16年)に親会社の鬼怒川水力電気がこれを合併して小田急電鉄となった。第二次世界大戦中の1942年(昭和17年)5月1日に東京急行電鉄(いわゆる大東急)に統合されたが、戦後の1948年(昭和23年)、東京急行電鉄の再編成により、東京急行電鉄(現在の東急電鉄)、京浜急行電鉄(京急)、京王帝都電鉄(現在の京王電鉄)および新会社の小田急電鉄の4社に分離されて発足した。 新宿駅 – 小田原駅間を結ぶ小田原線など3路線・120.5 km(営業キロ)、計70駅を運営している。グループ企業が運行する箱根登山鉄道鉄道線のほか、東京メトロ千代田線などにも乗り入れ[7]、首都圏鉄道ネットワークの一角をなしている。鉄軌道部門収益は1211億500万円で大手私鉄16社中5位であり、全事業収益に占める鉄軌道部門収益の割合は70.4%となっている(2020年3月31日時点)[8]。グループ企業には、運輸、流通、不動産、ホテルなど94社ある(2020年8月1日現在)[1]。小田急ポイントサービスの加盟店舗である。 グループ力を生かして、2019年(令和元年)にMobility as a Service (MaaS) 事業にも進出し、そのためのモバイルアプリケーション「EMot」(エモット)を導入。2020年 – 2021年の新型コロナウイルス感染症による鉄道乗客減少への対応も兼ねて、EMotを使ったグループ・沿線の飲食・食品店でのサブスクリプション(定額制)による収益拡大を図っている[9]。

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加藤磯足 – Wikipedia

加藤 磯足(かとう いそたり、延享5年1月23日(1748年2月21日) – 文化6年10月12日(1809年11月19日))は江戸時代中期の国学者。尾張国美濃路起宿本陣十一代目。幼名は梅之助、後に要次郎。通称は右衛門七、隠居後に寿作。別号に石桟、河之辺乃翁。俳号は磊石。本姓は藤原氏。 母方林家の日記によれば、延享5年(1748年)1月23日午刻、尾張国中島郡起村下町(愛知県一宮市起字下町199-12[1])で代々本陣兼問屋場を務める加藤右衛門七家に生まれた[2]。しかし、磯足自身は後年延享4年(1747年)11月15日生と称しており、一年鯖を読まねばならない事情があったと思われるが、詳細は不明である[2]。 明和元年(1764年)、朝鮮通信使が起本陣に宿泊した際、通信使南秋月と藩儒磯谷滄州が詩を論じ合う所に立ち会って感銘を受け、学問を志したと伝えられる[2]。 明和7年(1770年)、父の死去に伴い、起宿本陣十一代目として加藤右衛門七を名乗る[2]。本陣には各地の大名や、鷹狩のため尾張藩主徳川宗睦が投宿したため、磯足は和歌を献上するなどしてもてなした[2]。安永2年(1773年)、本陣宿泊中急病により死去した陸奥福島藩主板倉勝行を看取った際、献身的な介護を感謝され、板倉家には御目見を許され、また度々返礼を受けた[2]。 安永頃、名古屋で名声を高めていた歌学者田中道麿に入門した[2]。 家業を継いだ頃、尾張藩では藩主徳川宗睦の下藩政改革が断行されており、磯足も村法改正や貧民救済などを通じて村内の改革に取り組んだ[2]。天明元年(1782年)尾張藩に赴任した細井平洲の教化活動に共鳴し、天明2年(1782年)1月入門し、起村に講演に招いた[2]。また、周辺の村々と協力し、長年地域を苦しめてきた木曽川の治水を自普請で行った[2]。 しかし、次第に農民の生活向上に直結しない儒教的な教化活動に対し疑問を抱くようになり、藩に「磯足内達書」と呼ばれる意見書を度々提出して減税を訴えるも聞き入れられず、現実の社会問題解決よりも、専ら学究的な関心を抱いていくようになる[2]。 天明4年(1784年)の道麿死去後、名古屋の道麿門人は道麿の師本居宣長に次々と入門していった。磯足も、寛政元年(1789年)3月21日名古屋本町四丁目書林藤屋吉兵衛方で宣長の講義を聴講し、門下に入った[2]。寛政2年(1790年)2月下旬には、松坂に宣長を訪ねた[2]。寛政5年(1793年)4月15日には宣長一行を墨俣宿で出迎え、自宿に迎えた[2]。 俳句にも興味を持ち、加藤暁台に入門し、趣味の囲碁に因み俳号を磊石とした[2]。 寛政10年(1798年)12月、代官小山清兵衛に隠居を願い出、寛政11年(1799年)2月29日許可され、寿作と名乗った[2]。 享和元年(1801年)10月4日、関宿での歌学講義から帰郷した際、宣長の病気を知り、松坂へ参じたが、看取ることはできなかった[2]。同年、宣長の後継本居春庭に入門した[2]。 文化6年(1809年)11月12日死去[2]。村内本陣山(一宮市起字本陣山)に葬られ、松が植えられたが、墓碑は建てられなかった[2]。法名は貞西[2]。 『不肖僥倖記』 – 安永2年家業を継いでから享和2年までの本陣業務に関する詳細な記録[2]。 『しのぶ草』

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ひとみみぼれ – Wikipedia

『ひとみみぼれ』は、秦基博のセルフセレクションアルバム。 それまでに発表したオリジナル楽曲全70作の中から16曲を自らが選曲したもの。新録を除くと、シングル曲からは選ばれていない。ただし、本作発売後の2018年に「Girl」がシングルカットされた。 新録音源として「鱗(うろこ)」の弾き語りと、FM802のキャンペーンソング「スプリングハズカム」のセルフカバーを収録。 初回生産限定盤は、スリーブケース仕様でボーナスCD付属。 アナログ盤「Girl」と同時発売。 DISC 1[編集] Girl 4thアルバム『Signed POP』収録、後に22ndシングルとしてカット 月に向かって打て トラノコ 今日もきっと SEA 3rdアルバム『Documentary』収録 My Sole, My Soul 花咲きポプラ

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最適化 (情報工学) – Wikipedia

コンピュータ関連において最適化(英: Optimization)という語は、最適化問題のそれを指すことも多いが、ここでは、コンパイラ最適化などに似た話題について説明する(「情報工学」と記事名には付いているが、全く information engineering の話題ではない)。コンピュータシステムは、主としてコストパフォーマンス上の理由から、効率的に(efficiently)動作することが望ましいことが多い。例えば、コンパイラ最適化は、高速化のためだったり、メモリの使用量を削減するためだったり、電力消費を抑えるためだったりする。最適化の対象となるシステムは、1つのプログラムの場合もあるし、複数のコンピュータの場合もあるし、インターネットのようなネットワーク全体の場合もある。 “optimization” という単語の語源は “optimal”(最適な、最善な)と同じだが、最適化によって真に最適なシステムとなることは稀である。最適化されたシステムは一般にある面でのみ最適となる。プログラムの実行時間を削減するためにメモリ使用量を増やしてでも実行時間を最適化したり、逆にメモリが少ないシステムで実行時間が長くなることを覚悟してメモリ使用量が少ないアルゴリズムを選んだりする。あらゆる場合に最適な方法や設計は存在しないので、技術者は最も重要と思われる観点での最適化のために妥協点を探る。さらに、ソフトウェアを最適にする(それ以上どうやっても最適化できない状態にする)のに要する労力は、その最適化されたシステムを利用することで得られる利益よりも大きい。従って、最適化の工程は最適解に到達する以前に終了させられるのが普通である。幸いなことに、効果の大きい改善は最適化工程の初期に現れることが多い。 最適化は様々なレベルで行われる。最も高いレベルの最適化は設計段階に行われる。設計が最適化されていれば、実装でも効率的なアルゴリズムを利用でき、品質のよいコードになるという利点がある。コンパイラ最適化を使えば、実行ファイルがさらに最適化される。最も低いレベルでは、コンパイラを使わずに人間がアセンブリ言語で最適なコードを書く。コンパイラ最適化の技術の進歩と最近のCPUの複雑さのため、コンパイラよりも最適なコードを人間が書くには大変な技能を要する。そのため、このような最適化を行うプロジェクトは滅多にない。最適化は例外的なケースを考慮しつつ、複雑な妥協点を探ることが多い。従って最適化されたプログラムはプログラマが理解できないほど難解になることも多い。可能であれば等価であることが保証されながらプログラムを変形させるなどの手法でバグの可能性をゼロにすべきだが、できない場合、できていないコードではバグを多く含む危険性がある。 計算処理には効率の異なる複数の実行方法が存在することが多い。例えば、以下のC言語のコードは、1 から N までの整数の総和を計算するものである。 int sum = 0; for (int i

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トッド・マラー – Wikipedia

ニュージーランドの政治家 トッド・マラー Todd Muller 2016年11月 生年月日 (1968-12-23) 1968年12月23日(53歳) 出生地 ニュージーランド、テ・アロハ 所属政党 ニュージーランド国民党 第17代 ニュージーランド国民党党首 在任期間 2020年5月22日 – 2020年7月13日 テンプレートを表示 トッド・マイケル・マラー(Todd

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