Month: March 2019

アウトサイドヒッター – Wikipedia

アウトサイドヒッター(Outside Hitter)は、バレーボールにおいて主に左右両サイドからのスパイクを打つ選手のことである[1]。主に高めのオープントスや平行トス、時間差攻撃のセミクイック、バックアタック(後述)、ハイセット(二段トス)等の攻撃を担当する選手を指す[2]。 かつてはレフトないしはライトと呼ばれるポジションであり、ウイングスパイカー(WS)と呼ばれていたこともある。これまで、ウイングスパイカー(WS)という呼称を用いることが多かったが、近年になって日本バレーボール協会は用語統一のための指針を示し、ウイングスパイカーの呼称を用いずにアウトサイドヒッターを用いるよう通達を出した[3]。セッター対角の選手をオポジットと呼ぶことが一般的になった現在、アウトサイドヒッターは主にレフト側からの攻撃を担当する2名の対角ポジションに入る選手を指すことが多い。広義にはミドルブロッカー(センタープレーヤー)以外のスパイカーはアウトサイドヒッターに分類されるが、セッターの対角に入るスパイカーはオポジット(OP)と呼ばれることが多いため、通常はレフト側からの攻撃を主に担う2名の対角ポジションに入る選手をアウトサイドヒッターと呼ぶものと考えて差し支えない(このポジションの選手をエースアタッカー(エース)と呼ぶ場合もある)。 ほとんどのチームにおいてセッターは前衛においてライト側にまわる関係上、セッター対角のオポジットもライト側に、残る二人のアウトサイドヒッターがレフト側にまわるフォーメーションを組む場合が多い。そのため、レフトにまわるアウトサイドヒッターは右利きの選手が、ライトにまわるオポジットは左利きの選手が務めることが多い。 アウトサイドヒッターが放つスパイクの”テンポ”[編集] 近年、スパイクのタイミング(テンポ)は早められる方向に進化し続けている。従来のオープントスはサードテンポの攻撃に相当し、トスが上げられた後にトスの高さと方向にあわせて助走を開始するスタイルであった。その後、オープンスパイクのタイミングはやや早められ、トスアップよりも早く助走を開始するセカンドテンポへと移行する。レフト・ライトからの平行トスや時間差でのセミクイックがセカンドテンポの攻撃に相当する。すなわち、アウトサイドヒッターはセカンドテンポないしはサードテンポのスパイクを担当するスパイカーであるといえるが、より速い平行トスや極めて低いセミクイックはファーストテンポに分類されるという解釈がなされる場合もある(ファーストテンポはトスアップと同時にジャンプの踏切り動作を行う攻撃を指す)。しかしながら、近年のスパイクフォーメーションに対して「現代は基本的にすべてのスパイカーがファーストテンポでの攻撃を行う」といった表現はやや極端すぎるように思われる。トスアップと同時(ないしはトスアップより早く)ジャンプの踏切りを行うクイック攻撃をマイナステンポとする場合に限り、早い(短い)テンポでのサイド攻撃やセミクイックをファーストテンポに分類すべきである。これらスパイクの「テンポ」に関する評価は感覚的な要素が強く、プレーヤーや指導者によってもスパイクのテンポに関する解釈は微妙に異なる。ちなみに左サイドのスロット5における攻撃で言えば、ロングBないしは”ひかり攻撃”と呼ばれるスパイクがファーストテンポに相当すると言えよう。 バックアタック[4][編集] 1976年のモントリオールオリンピックで、ポーランドのトマシュ・ボイトビッチ選手が初めて用いたスパイク戦術である。文字通り、後衛の選手がアタックラインの後ろからジャンプの踏切りを行ってスパイクを放つ。通常のスパイクよりも前方に飛び上がって(ブロードジャンプ)攻撃を行う点に特徴がある。日本でも1980年以降、特に男子においてバックアタックが積極的に取り入れられるようになった[5]。近年は女子においても攻撃の重要な戦術の一つとなっている。かつてはミドルブロッカー(センタープレーヤー)がバックアタックを打つこともしばしばであったが、現在はミドルブロッカーが後衛に回った際はリベロと交代するシステムを採るケースが多いため、バックアタックのほとんどはアウトサイドヒッター(オポジットを含む)が担当する。すなわち、アウトサイドヒッターは前衛での攻撃はもちろんのこと、バックアタックの高い技術を有することが求められる。 サーブレシーブのフォーメーションにおけるアウトサイドヒッターの役割[6][編集] かつて、サーブレシーブ(サーブカット/レセプション)は、セッターを除く5人のスパイカー全員が担当することが多かったが、守備の分業化が進んだ結果、近年は3名で対応する戦術が主流となっている。多くのチームは機動力のあるアウトサイドヒッター2名とリベロの3人をサーブレシーブ要員に充てている(サーブレシーブが不得手な選手がアウトサイドの対角に入る場合には、その選手の代わりにオポジットの選手がサーブレシーブに参加する場合もある)。それゆえ、アウトサイドヒッターにはスパイクの能力だけでなく高いサーブレシーブの能力が要求される。また、アウトサイドヒッターは前衛のみでなく、後衛でも攻撃に参加するため、サーブレシーブを行った後もつねにスパイクに備えなければならない。その結果として、アウトサイドヒッターと呼ばれるにも関わらず、左右のコートの外に大きく開いてオープントスを待つスタイルのスパイク助走はあまり見られなくなった。

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千代田区 – Wikipedia

千代田区(ちよだく)は、東京都の区部中央部に位置する特別区。国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所をはじめとする日本の首都機能が集中している。 概要・歴史[編集] この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2011年12月) 東京23区の中央部に位置する[1]。旧麹町区と旧神田区の合併により誕生した。区名は江戸城の別名である「千代田城」に由来する[2]。港区・中央区とともに「都心3区」と呼ばれる[3]。 区の中央に皇居があり、区全体の約15%を皇居の緑地が占める。区域は江戸城の外濠の内側部分とほぼ一致しており、外郭を含めた城址にあたる場所である[4]。永田町や霞が関を中心にさまざまな首都機能が集積し、日本の政治・行政・司法の中心地である。また、日本屈指のオフィス街である丸の内や大手町は東京の中心業務地区(CBD)の1つとして機能しており、3大メガバンク(都市銀行)の本店や主要な大企業の本社が多数集積し、日本の金融・経済の中核を担っている。区の東側には東京駅が位置し、日本の中央駅として多数の新幹線・在来線の起点となっている。皇居西側を中心とした旧麹町区の番町地区は都心屈指の高級住宅街として知られている。 西部は武蔵野台地の東端にあたる麹町台や駿河台といった台地で、東部は沖積平野である。北部に神田川が東に向かって流れ、日本橋川が三崎橋付近から分かれて流れている[4]。 千代田区は、現在の皇居に江戸城が置かれ徳川幕府の本拠地として政治の中心になり[4]、明治維新後も新政府が大名屋敷跡に官庁街を開設して首都機能を置いて「東京」の中心地としており[5]、日本の政治の中心が引き続き置かれることになった[4]。古来より荒川や利根川(現在の古利根川、下流は隅田川がかつての水路)、多摩川の河口部に近く、日比谷入江があったことから、海と川を利用した水運の根拠地となり、関東地方における流通の中心地としての機能を果たしていたといわれている「江戸湊」も当地区にあった[4]。 江戸時代には、掘割沿いに河岸と呼ばれる流通基地が整備され、現在の中央通りにあたる「通町筋」には「伊勢屋」の屋号を名乗る伊勢商人などの上方の商業資本が多く進出しており、問屋機能の集積が進んだ[4]。 神田地区は、江戸時代から幕府御用の儒学者が集まった昌平校があり、民間の学者も多く住んで私塾が多数あった学問の盛んな地であったが、近代以降も私立大学や予備校などが多数立地する文教地区となっており、御茶ノ水界隈は日本最大の学生街となっている[4]。こうした伝統の影響もあり、神田の一角にある神保町には世界最大級の古書店街である神田古書店街が形成され、出版社も多く立地している[4]。 江戸時代の神田川の付け替えで分離され、江戸城の川を挟む形となった神田の北部は外神田と呼ばれるようになった[4]。江戸時代に火災の延焼を防ぐため、約9,000坪の広場が作られて遠江の秋葉神社が勧請されたことから、この地区は秋葉原と呼ばれるようになり、第二次世界大戦に露店商が集積し、そこから電気部品を扱う店舗が集まる「秋葉原電気街」が発達した[4]。現在、秋葉原は電気街としての側面も持ちつつ、世界的に有名な「オタクの街」「サブカルチャーの街」として発展し、世界中から多くの観光客を呼び寄せている。 明治以降、国会・首相官邸・中央省庁・最高裁判所などの三権をはじめとする日本の首都機能、主要政党の本部など国家権力の中枢が千代田区に集中し、日本の立法・行政・司法の中心である。区内の永田町、霞が関といった地名は国会議員や官僚の代名詞である。1991年に新宿区西新宿の新宿副都心(新都心)に移転するまで、東京都庁舎は同区丸の内に所在していた。 1891年に丸の内が三菱に払い下げられて、政府機関などに隣接することからオフィス街が建設された。政府との間での人脈構築や情報の収集しやすさから当地区に大手企業の本社が多数立地するようになり、経済面でも中心的な機能を果たすようになった[4]。このため丸の内には三菱グループの各社の本社が多数集積しており、その歴史的経緯から丸の内は「三菱村」とも呼ばれる(グループの御三家と呼ばれる三菱UFJ銀行、三菱商事、三菱重工業の本社は全て丸の内に位置している)。その結果、丸の内や大手町、日比谷は3大メガバンク(都市銀行)の本店や全国紙の新聞社をはじめ、大手製造業や大手総合商社などの巨大企業の本社機能が集中しているほか、経団連や農協などの経済団体の本部も集結している。 年表[編集] この節の加筆が望まれています。 以前は東京都庁が丸の内三丁目(現在の東京国際フォーラムの場所)にあったが、1991年に新宿区西新宿二丁目に移転している(都庁所在地としての表記は現地移転後も東京)。 歴史上の出来事[編集] 住宅街と人口[編集] 千代田区と全国の年齢別人口分布(2005年) 千代田区の年齢・男女別人口分布(2005年) ■紫色

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全国高等学校選抜卓球大会 – Wikipedia

開催年度 開催地 男子学校対抗 女子学校対抗 男子シングルス 女子シングルス 1973 愛知 富田満(東山・京都) 中井万里子(華頂女子・京都) 1974 愛知 大嶋雅美(名電工・愛知) 新保富美子(東奥女子・青森) 1975 愛知 坂本憲一(湘南工大附・神奈川) 千葉良子(青森山田・青森) 1976 愛知

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内田好美 (サッカー選手) – Wikipedia

内田 好美(うちだ このみ、1995年7月20日 – )は、岡山県津山市出身の女子サッカー選手。WEリーグ・サンフレッチェ広島レジーナ所属。ポジションはディフェンダー。 岡山湯郷Belleの下部組織出身。2012年になでしこリーグカップ戦でベンチ入りしている[1]。筑波大学を経て、2018年にAC長野パルセイロ・レディースへ入団[2]。 2019年、つくばFCレディースへ移籍[3][4]。 2020年、FC十文字VENTUSへ移籍[5][6]。 2021年2月、サンフレッチェ広島レジーナのセレクション[7]に合格し、入団が決まった[8][9]。 所属クラブ[編集] 個人成績[編集] ^ “プレナスなでしこリーグカップ2012 powered by クリクラ グループB 第5節”. 日本女子サッカーリーグ (2012年8月25日).

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クロモリトグラフ – Wikipedia

クロモリトグラフ (仏:Chromolithographie) はフランス-ドイツの石版画家、ゴドフロア・エンゲルマン (fr) が1837年に名付けた最大16色のリトグラフの技法である。彼は当初これをリトコロールと呼んだ。日本ではクロモリトグラフィーとも呼ばれる。 これは必要とする色ごとに石版が作成され、複数の印版が正確に位置決めされて印刷される。この技法は時間とコストがかかるため、やがて4色オフセット印刷に取って代わられた。 テクニック[編集] 多色石版印刷は18世紀末に俳優のアロイス・ゼネフェルダーが発明し、必要とする色ごとに石版を作成した。同じ石に複数の色を塗ろうとした者もいたが、成果はまちまちだった。 4色印刷の原理そのものは1740年以前にヤコブ・クリストフ・ル・ブロン (fr) によって発明されたが、非常に精密な真鍮彫版と校正、インク着けの技術を必要とした[1]。 エンゲルマンはクロモリトグラフを1836年頃に開発した。それは合理的な技法であり、同業他社よりも優れていた。 まず、青、黄、赤、黒の4色で全ての色調を再現した(現在の4色印刷の原理と同じである)。つぎに安定した品質で連続印刷できる印刷機を開発した。さらに、紙の変形を防ぐために、これまでの印刷用紙を湿らせる技法を放棄した。これによって印刷ずれが起きやすくなったが、4色の石版でまず明るい色の輪郭線を印刷し、その上に色を追加することでこの問題を解決した。 しかし、クロモリトグラフは大量生産できるが、製作には時間がかかった。石版への着色に約3か月、千部刷るのにさらに5か月かかった。 直接カラーで印刷されたリトグラフ図版の第一号は、トーマス・ショッター・ボーイズ (en) が作成し、1839年にロンドンで出版された「Picturesque Architecture in Paris」で、チャールズ・ジョゼフ・ハルマンデル

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プログレスMS-17 – Wikipedia

プログレスMS-17(ロシア語: Прогресс МC-17、ロシア製造番号466、NASAではプログレス78Pと呼称)は、国際宇宙ステーション(ISS)への再補給のためにロスコスモスが打ち上げるプログレス補給船。これはプログレス宇宙機の169回目の飛行となる。 プログレスMSはプログレスMをもとに航法装置を強化した無人輸送機。この強化されたバリエーションは2015年12月21日に初めて打ち上げられた。このバージョンでは以下の強化が施されている:[5][6][7][8] 人工衛星を展開可能な新しい外部コンパートメント。それぞれのコンパートメントは4個までの発射コンテナーを搭載することができる。プログレスMS-03で初めて搭載された。 ドッキングおよび密閉機構の電気モーターの予備システムの追加による強化された冗長性 貨物コンパートメントへのパネル追加による微小隕石防護力の増強 ロシアのルーチ中継衛星とのリンク機能によって、地上局の視野外でもテレメトリーと制御が可能に 地上局による軌道決定の必要なしに状況ベクトルおよび軌道パラメーターの決定を可能にするGNSS自律航法 宇宙ステーションとの直接無線データ交換機能によるリアルタイムの相対ナヴィゲーション ドッキング操作のための強化されたTV視野を可能する新しいディジタル無線システム 統合コマンド・テレメトリー・システム(UCTS)によるウクライナ製のChezara Kvant-V無線システムおよびアンテナ・フィーダー・システムの置き換え クルスAからクルスNAディジタル・システムへの置き換え 打ち上げと最初のドッキング[編集] 2021年6月29日にバイコヌール宇宙基地31番射点からISSにむけてプログレスMS-17を搭載したソユーズ2.1aが打ち上げられた[3]。プログレスMS-17は、2021年7月2日ににISSのロシア軌道セグメント(ROS)に自動的にドッキングし、ナウカ・モジュール天底側にあるロシア軌道セグメントの別のポートに愛ドッキングする2021年10月21日末まで滞在した。 背景と映画撮影[編集] 2021年5月14日、ロシア省庁間委員会は2021年から2023年のISSのメインおよび予備クルーの構成を認可した[9]。アントン・シュカプレロフ宇宙飛行士(コマンダー)および映画Vyzov(挑戦)のクルー(女優のユリア・ペレシルドおよび監督のクリム・シペンコ(英語版))がソユーズMS-19でISSへと向かうことになった。撮影はロスコスモス、チャンネル1およびイエロー、ブラック・アンド・ホワイト(ロシア語版)スタジオの合弁事業である[10][11]。医療委員会を通過した後で選ばれた代替案はニュー・ドラマ・シアターの女優アリョーナ・モルドヴィナと監督のアレクセイ・ドゥディン[12]およびコマンダーのオレッグ・アルテミエフである[13]。2021年5月24日から乗組員はガガーリン宇宙飛行士訓練センターで訓練を受けていた[14]。7月23日、一次クルーはソコル宇宙服を着用して、ソユーズのレプリカ内部での4時間のシミュレーションに参加し[15]、バックアップクルーも同じ訓練を完了した。コマンダーのオレッグ・アルテミエフ(英語版)によれば、2人のバックアップの宇宙飛行参加者の能力は目覚ましいものがあるとのことである[16]。2021年7月30日、宇宙船の打ち上げ前準備が開始された[17]。2021年8月31日、医療委員会はメインと予備の双方のクルーは宇宙飛行に向けて健康上の問題がないことを発表した[18]。 撮影機材はプログレスMS-17で打ち上げられた[19]。 監督と女優は2021年10月17日にコマンダーのオレッグ・ノヴィツキーとともにソユーズMS-18で地球に帰還することが計画され、予定通り実施された[20]。ソユーズMS-18でISSに到着したピョートル・ドゥブロフ飛行士とマーク・ヴァンデ・ヘイ飛行士はシュカプレロフとともにソユーズMS-19で着陸予定である[21]。ソユーズMS-19は2022年3月28日に着陸する予定である[22]。

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ピトケアン諸島の旗 – Wikipedia

ピトケアン諸島の旗 用途及び属性 ? 縦横比 1:2 制定日 1984年4月2日 使用色 青、赤、白、緑、黄ほか ピトケアン諸島総督の旗 ピトケアン諸島の旗は1984年4月2日に制定された。この旗はブルー・エンサイン(イギリス政府船舶などの旗で、左上部分にユニオンジャックを配した青地の旗)をもととし、右側の青地にピトケアン諸島の紋章が描かれている。 この紋章の盾は、青色の中に黄色で縁どりされた緑色の三角形が下から張り出している模様で、大洋の中の島を表す。緑地の中にはイギリス海軍の武装輸送船バウンティ号の錨と聖書が描かれ、盾の上には兜とマントが、兜の上には手押し車と一輪のミロ(サキシマハマボウ)の花がある。このデザインは島民の多くが、1789年のバウンティ号の反乱で艦長に対し反乱を起こした水兵たちの子孫であることを物語っている。 関連項目[編集] 国旗の一覧 ピトケアン諸島の紋章 イギリスの旗の一覧 表 話 編 歴

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コンフォメーション変化 – Wikipedia

生化学の分野では、コンフォメーション変化(英: conformational change)または立体配座変化とは、高分子の形状が変化することであり、多くの場合、環境要因によって引き起こされる。 高分子は通常、柔軟性があり動的なものである。それは環境の変化やその他の要因に応じて形状を変化させることができ、可能な各形状をコンフォメーション(立体配座)と呼び、それらの間の移行をコンフォメーション変化と呼ぶ。このような変化を引き起こす要因には、温度、pH、電圧、発色団の光、イオン濃度、リン酸化、リガンドの結合が挙げられる。これらの状態間の遷移は、さまざまな長さスケール(10分の1Å~nm)や時間スケール(ns~s)で起こり、アロステリックシグナル伝達[1]や酵素触媒作用[2]などの機能的に重要な現象と関連付けられている。 実験室分析[編集] 高分子のコンフォメーション変化を調べるために、結晶学、NMR、スピンラベル(英語版)を用いた電子常磁性共鳴(EPR)、円偏光二色性(CD)、水素交換(英語版)、FRETなど、多くの生物物理学的技術を用いることができる。二重偏光干渉法は、生体分子のコンフォメーション変化を高解像度でリアルタイムに測定できる机上機器技術である[要出典]。 近年、第二次高調波発生(SHG)と呼ばれる特殊な非線形光学技術が、タンパク質のコンフォメーション変化の研究に応用されている[3]。この方法では、変異誘発や非部位特異的な付着によってタンパク質内で運動が生じる部位に第二次高調波活性プローブを配置し、タンパク質を表面に吸着または特異的に固定化することができる。タンパク質のコンフォメーションが変化すると、表面平面に対する色素の相対的な配向が変化し、二次高調波光線の強度が変化する。配向が明確なタンパク質サンプルでは、プローブの傾斜角を実空間でリアルタイムに定量的な測定ができる。また、二次高調波活性を持つ非天然アミノ酸もプローブとして使用できる[要出典]。 また、短いDNA分子の上にタンパク質を配置し、交流電位を印加することで緩衝液中を移動させる電気泳動バイオサーフェス(英語版)という別の方法もある。最終的に流体力学的摩擦に依存する速度を測定することで、コンフォメーション変化を可視化できる。 コンフォメーション変化に関する事例[編集] コンフォメーション変化は次の場合に重要である。 参照項目[編集] 外部リンク[編集] ^ Proteins move! Protein dynamics and long-range allostery

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伊豆縦貫自動車道 – Wikipedia

伊豆縦貫自動車道(いずじゅうかんじどうしゃどう、英語: IZU JUKAN EXPWY[1])は東名高速道路の沼津ICに接続する静岡県沼津市岡宮の沼津岡宮インターチェンジ (IC) から、新東名高速道路に接続する長泉ジャンクション (JCT) を経由し、静岡県下田市六丁目の下田IC(仮称)に至る予定の一般国道自動車専用道路(B路線)である。2019年6月現在、伊豆中央道を介して月ケ瀬ICまでの区間が開通している。略称は伊豆縦貫道(いずじゅうかんどう)。 高速道路ナンバリングによる路線番号は、「E70」が割り振られている[2]。 伊豆縦貫自動車道は、静岡県沼津市と同県下田市を結ぶ、計画延長約60キロメートル (km) の高規格幹線道路である。開通により沿線各地の混雑解消や災害に弱い伊豆半島の国道の代替ルートが確保される。全線整備されると東名高速道路の沼津ICから下田市への所要時間が、整備前の約110分から整備後は約60分へ約50分短縮される[3]。 東名高速道路の沼津ICから伊豆縦貫自動車道を利用する場合、料金所右側の伊豆縦貫自動車道専用レーン(3レーン)を通行する必要がある[4]。 また長泉ICから三島塚原ICまでの区間は片側2車線であるが、下り線(伊豆方面)は長泉IC手前で左の車線が長泉IC出口へ向かう車線に変わるため、長泉ICで降りない車両はそのIC手前では右の車線を走行する必要がある[5]。 東駿河湾環状道路[編集] 函南修善寺道路(仮称)[編集] 函南IC(仮称)と修善寺JCT(仮称)間の約16 kmは調査中区間であり、事業化されていない。国土交通省の資料では「函南修善寺道路」の仮称が付けられている[6]。この区間は、有料道路の伊豆中央道と修善寺道路を介して通行できる。 修善寺道路[編集] 道路規格:第1種第3級設計速度:80 km/h車線数:完成2車線

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サーフィング・ウィズ・ジ・エイリアン – Wikipedia

『サーフィング・ウィズ・ジ・エイリアン』(Surfing with the Alien)は、アメリカ合衆国のギタリスト、ジョー・サトリアーニが1987年に発表した2作目のスタジオ・アルバム。 「オールウェイズ・ウィズ・ミー、オールウェイズ・ウィズ・ユー」はサトリアーニの妻に捧げられた曲で、「サッチ・ブギー」はジャズ・ドラマーのジーン・クルーパをイメージして作曲された[5]。所属レーベルのRelativity Recordsの社長バリー・コブリンは、サトリアーニから本作の制作の話を持ちかけられた際、流行のスタイルではないと訝しむ一方で、「サッチ・ブギー」のライヴ演奏を聴き「良いじゃないか、アルバム全体がこういう路線なのかい?」と尋ねたところ、サトリアーニは「大体こんな感じさ、曲のストックはまだまだある」と答えたという[6]。そして、本作は1万3千ドルという低予算で制作された[6]。 サトリアーニは当時まだアイバニーズのシグネイチャー・モデルを開発しておらず、本作のレコーディングでは、2本のクレイマー・ペイサー(英語版)(以前より使用してきた2つのハムバッカー・ピックアップを搭載した白いギターと、新たに購入した、3つのシングルコイルのピックアップを搭載したギター)や、自身のオリジナル・ギター(ブギー・ボディ・ギターのボディやESP製のネックなどが寄せ集められた)を使用した[6]。ただし、新たに購入したクレイマー・ペイサーは使い勝手が悪く、サトリアーニは2017年のインタビューにおいて「スタジオでも限定的にしか使われなくて、私は今でもそのギターを持っているけど、レコーディングが終わってからは一度も使っていないし、どう使っていいかわからない。だけど、不完全な作りのギターとはいえ安かったから、メーカーには感謝しているよ」とコメントしている[6]。 本作の仮タイトルは『ローズ・オブ・カルマ』だったが、あるイギリス人インタビュアーからタイトルが良くないと指摘されたため、『サーフィング・ウィズ・ジ・エイリアン』に変更された[7]。デザイナーを務めたJim Kozlowskiの案により、ジャケットにはマーベル・コミックのキャラクター「シルバーサーファー」が使用された[7]。 アメリカでは自身初のBillboard 200入りを果たし、最高29位を記録した[4]。なお、サトリアーニは1988年にミック・ジャガーのツアー・ギタリストを務めていた頃、本作がジャガーの最新作『プリミティヴ・クール』の全米チャート最高順位を超えたという連絡をマネージャーから受け、サトリアーニ自身は「どうすればいいのか分からなくなった」とのことだが、ジャガーからは「ジョー、本当に凄いな。その調子で頑張れよ」と励まされたという[7]。本作はその後も売り上げを伸ばし、1992年2月にはRIAAによってプラチナ・ディスクの認定を受けている[8]。 オーストラリアでは1988年10月30日付のアルバム・チャートで初登場28位となり、同年11月27日に最高10位を記録して、最終的には25週連続でトップ50入りするヒットとなった[2]。また、「オールウェイズ・ウィズ・ミー、オールウェイズ・ウィズ・ユー」は、オーストラリアのシングル・チャートで最高37位を記録している[9]。 第31回グラミー賞(英語版)では、本作が最優秀ロック・インストゥルメンタル・パフォーマンス賞にノミネートされ、収録曲「オールウェイズ・ウィズ・ミー、オールウェイズ・ウィズ・ユー」は最優秀ポップ・インストゥルメンタル・パフォーマンス賞にノミネートされた[10]。ジョージ吾妻は『BURRN!』誌1988年1月号のレビュー(当時は日本盤が発売されておらず「輸入盤アルバム」の枠で紹介された)で100点満点中72点を付け「ともすれば退屈になりがちなインスト・ナンバーにも、かなり多くのヴァリエーションを持ち込んでいて、このアルバムにかけるハッスルぶりがよくわかる」「そろそろ”スティーヴ・ヴァイの先生”という肩書きははずして、同じ土俵の中で見るべきだろう」と評している[11]。また、Stephen Thomas Erlewineはオールミュージックにおいて5点満点中4.5点を付け「1980年代中期から後期におけるギター・プレイの金字塔とみなせる作品で、速弾き全盛期における美点をすべて捉えている」と評している[12]。 「サーフィング・ウィズ・ジ・エイリアン」のギター・ソロは、『ギター・ワールド』誌のスタッフが2008年に選出した「最も偉大なギター・ソロ100」において30位となった[13]。 リイシュー[編集] 2016年に発売された日本盤再発CD (SICP-30913)には、ボーナス・トラック「ザ・クラッシュ・オブ・ラヴ」が追加された[14]。この曲は、元々は『ギター・プレイヤー』誌1988年2月号に付属していたソノシートの収録曲で[15]、同年発表のEP『ドリーミング #11』にも、唯一のスタジオ録音の新曲として収録されていた[16]。

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