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      <title>0108	安福	のブログ的独り言</title>
      <link>http://both.blog-worlds.com/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2008 10:22:27 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>オブジェクトファイル</title>
         <description><![CDATA[って何？？？

オブジェクトファイル(Object File)またはオブジェクトコード(Object Code)とは、コンパイラがソースコードを処理した結果生成される中間的なコード表現である。オブジェクトファイルの内容はバイナリであり、コンパクトで構文解析済みのコードである。オブジェクトファイル群をリンクすることによって最終的な実行ファイルやライブラリが作成される。オブジェクトファイルのほとんどは機械語である(コンピュータのCPUが直接実行できるコード)。オブジェクトファイルフォーマットはコンパイラやアセンブラが生成するオブジェクトファイルのファイルフォーマットである。

オブジェクトファイルにはオブジェクトコードだけでなく、リンカが実行ファイルやライブラリを作成するときに使用するリロケーション情報、プログラム内のシンボル情報、デバッグ情報などが含まれる。

オブジェクトファイルフォーマットには様々なものがある。本来各コンピュータはそれぞれオリジナルのフォーマットを持っていたが、UNIXや他の移植性のあるオペレーティングシステムが普及するに従ってCOFFやELFなどのフォーマットが定義され、様々なシステムで使われるようになった。リンカの入力と出力に同じファイルフォーマットを使うのが一般的であるため、オブジェクトファイルフォーマットは実行ファイルフォーマットでもある。

オブジェクトファイルフォーマットの設計や選択はシステム全体の設計に関わる問題である。リンカの性能に直接関係してくるため、プログラム開発の効率に影響する。また、同じフォーマットを実行ファイルでも使用する場合、プログラムの起動時間にも影響する。多くのオブジェクトファイルフォーマットでは同種のデータを集めた形式でブロック化されており、仮想記憶システムで必要に応じてページ単位にロードすることができ、そのまま実行可能である。

最も単純なオブジェクトファイルフォーマットとしてMS-DOSのCOMフォーマットがある。COMファイルは固定アドレスにロードされるバイト列から構成されている。他のフォーマットは内部構造があり、何ページにも渡る仕様書でその構造が規定されている。

デバッグ情報はCOFFなどのフォーマットでは必須の部分だが、stabs、DWARFなどのフォーマットでは半ば独立したフォーマットとなっている。

GNUプロジェクトのBFDライブラリは様々なフォーマットのオブジェクトファイルについての共通のAPIを提供する。

典型的なオブジェクトファイルフォーマットでサポートされるデータ種別としては、テキストセグメント、データセグメント、BSS がある。
（以上、ウィキペディアより引用）

またコンピュータのはなしか?。。

相互リンク
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         <link>http://both.blog-worlds.com/2008/03/post_5.html</link>
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         <pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:22:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>塩漬け不動産</title>
         <description><![CDATA[この前テレビで見ていて凄く興味を持ちました。


日本でのバブル景気の頃に、銀行は土地や建物を担保に資金を貸し出したが、現在ではこれらの不動産の市場価格は下落、土地や建物の管理維持費だけは掛かり続け、しかも売ろうにも買い手がつかないと云う状況にもなっている。

このような担保になっているのに現金化できない不良資産は日本国内に数十兆円規模にも上ると見られている。

その一方で占有屋と呼ばれる、不動産売買を妨害して金銭を要求するグループの問題もあり、これが居座っているようなケースでも、塩漬け不動産と呼ばれる事もある。


 バブル絵画の塩漬け
日本ではバブル景気の頃に、海外の美術品や絵画が投機目的で美術ブローカーらによって、海外オークションで買い漁られた。

これらは当時の市場価値を逸脱して値が付けられたため、後に不景気になって売り出そうにも、市場評価価格は当時の美術ブローカーが買った価格よりもはるかに廉くなっているケースも多く、投機目的でこれを収集した企業では「売れば赤字」という状況から売れず、また一部では倒産企業から財産として差し押さえるも、やはり売れないという状況の美術品も発生、これらは企業の保管庫で死蔵される状況となっている。

このような状況を揶揄して、「塩漬け絵画」等と呼ぶ者もいる。

 







引用『ウィキペディア（Wikipedia）』
    <a href="http://scientist.weblog-sp.net/">千葉　デリヘル嬢 中戸 ですけれども</a>
    <a href="http://tear.mainichi-log.net/">4028 脱毛 前坂 氏がんばってますよ</a>
    <a href="http://yes.3blogers.com/">2828 十川 さんの超個人的ブログ</a>
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    <a href="http://accept.blog-biz.net/">3729 保証人 西垣内 さんの私的ブログサイト</a>
    <a href="http://desire.blogers-biz.net/">4029 保証人 前崎    さんの私的ブログサイト</a>
    <a href="http://pink.blog-freak.net/">4328 千葉　デリヘル 大川原 ですけれども</a>
  ]]></description>
         <link>http://both.blog-worlds.com/2008/02/post_4.html</link>
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         <pubDate>Sun, 24 Feb 2008 22:41:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ラードってなんなんだ？？</title>
         <description><![CDATA[油を固めたもの！？

ラード（英：lard）は、豚の脂を精製した食用油脂で、豚脂ともいう。常温では、白色の半流動体（クリーム状）をなし、融点は摂氏27?40度である。ちなみに牛の脂肪から作られた油脂はヘットと呼ばれ、融点はラードより高い。

植物油に比べて酸化しにくいので、トンカツ等の揚げ物によく利用される。また、料理にコクと風味を出すために使われることが多い。ラーメンのスープに用いられた場合、スープの上一面に浮かぶためスープが冷めにくい。

獣脂に由来する旨みから、上記のようにラーメンに多用されるほか、旨みに加えて揚げた時の独特のサクサク感と香ばしい風味が好まれることから、トンカツでは肉質や料理人の腕の他に、味の巧劣を決めるカギともなっている。豚の旨みがそのままラードに反映されることから、九州の黒豚や、スペインのイベリコ豚のラードは高級品に位置する。中でもトンカツの名店では毎日、豚の脂身からラードを作って営業する店も少なくなく、廃棄物の再利用からこだわりの逸品に至るまで幅広いものとなっている。

台湾や香港には、ラードごはんという家庭料理がある。作り方は、飯の上にラードをたらし、醤油をかけてかき回して食べるシンプルなもので、貧しい時代を語る食べ物の代名詞であったが、近年、再評価が進んでいる。

北欧や東欧などのヨーロッパの寒い地方では、バターなどのようにパンに付けて食べたりもする。

沖縄の菓子であるちんすこうやサーターアンダーギーの伝統的製法にも用いられる。

料理に加えられたラードは上記の融点を下回ると固体化する。スープの上に浮かんだそれは膜状になる。
（以上、ウィキペディアより引用）

肉を買うとついてますよね！

相互リンク
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         <link>http://both.blog-worlds.com/2008/02/post_3.html</link>
         <guid>http://both.blog-worlds.com/2008/02/post_3.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:03:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>酸素はＯ2</title>
         <description><![CDATA[これはＯ3ですね！

オゾン層（オゾンそう）とは地球の大気中でオゾンの濃度が高い部分のことである。

オゾンは、地上から約20?50kmほどの成層圏に多く存在し、特に地上から20?25kmの高さで最も密度が高くなる。 オゾンは、酸素原子が3個結合してできる分子であり、人体に有害である。

オゾンの発生
成層圏中では、太陽からの242nm以下の波長の紫外線を吸収して酸素分子が光解離し酸素原子になる。この酸素原子が酸素分子と結びついてオゾンとなる。また生成したオゾンは320nm以下の波長を持つ紫外線を吸収し、酸素分子と酸素原子に分解するという反応も同時に進行する（反応式のMは主に窒素や酸素の分子で、反応のエネルギーを受け取る役割をしている）。各反応素過程は次のように示される。hνとは光（太陽からの紫外線）のエネルギーを表している。

オゾン層と紫外線
オゾン層は、太陽からの有害な紫外線の多くを吸収し、地上の生態系を保護する役割を果たしている。 紫外線は波長によってUV-A、UV-B、UV-Cに分類される。最も波長が短く有害なUV-Cはオゾン層によって完全に吸収され、地表に届くことはない。UV-AとUV-Cの中間の波長を持つUV-Bは、そのほとんどがオゾン層によって吸収されるが、その一部は地表に到達し、皮膚の炎症や皮膚がんの原因となる。最も波長の長いUV-Aは、大半が吸収されずに地表に到達するが、有害性はUV-Bよりも小さい。
（以上、ウィキペディアより引用）

酸素に近い成分なんですかね…。

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         <link>http://both.blog-worlds.com/2007/12/2.html</link>
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         <pubDate>Tue, 25 Dec 2007 10:17:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アフターマーケットはご存知ですか？</title>
         <description><![CDATA[アフターマーケットについて説明しま?す。

アフターマーケットは、自動車業界用語の一種、いわゆる中古車ディーラー、解体屋、それを主とするチューンショップ、社外用品ショップ等の正規ディーラーではない業者。転じて純正ではない部品、用品の市場をさす。

保有する車両の事故や故障が発生した場合、オーナーが買い替え、修理か廃車を迫られる。 そこで修理する場合、少量の生産終了から10年以上立っておりメーカーに純正部品の在庫が無く、バックオーダーすら見込めない場合、解体屋やインターネットオークション等をあたり中古部品を探すか、社外品で転用できる部品で修理をする訳だが、減価償却的且つ修理不可能なまでになっていたらユーザーは乗り換えを迫られ、廃車となる。 その廃車となった車を有効活用する為に解体屋が存在し、そこから剥ぎ取った使える部品を解体屋、板金ショップが片手間でストックする。純正部品がメーカーの在庫として存在しない部品や付加価値の高い部品は文字どおり一瞬にして売れてしまう。【ウィキペディアWikipediaより引用】

面白いですね。

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         <link>http://both.blog-worlds.com/2007/11/post_2.html</link>
         <guid>http://both.blog-worlds.com/2007/11/post_2.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 13:36:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>適応放散とは…</title>
         <description><![CDATA[生物の進化において見られる現象のようです。
もっと学習したいと思いました。


生物の進化は、一つの種が次第に複数の種に分かれることを繰り返すことで起こったものと考えるのが、現在の進化論の定説である総合説の判断である。したがって、一つの祖先から多様な子孫が出現する、というだけでは、全ての進化に当てはまってしまう。しかし、その分かれ方が、あまりに甚だしく、広範囲にわたる場合に、特にそれを指して適応放散と呼んでいる。

より具体的には、様々な地方で個々に種分化が起きる異所的な種分化ではなく、同一地域において様々なニッチ（生態的地位）へと種分化が起きる同所的な種分化が起こっている場合に、このように呼ばれる。ただし、異所的な種分化が起きる場合でも、こう言われることもある。

最も代表的な例は、哺乳類の有袋類におけるものである。有袋類の分布はほとんどオーストラリア大陸に限定され、また、オーストラリア大陸にはそれ以外の哺乳類としては単孔類とコウモリしかいなかった。これは、より高等な哺乳類が出現する前に大陸移動によって孤立し、その後、その内部で高等な哺乳類が出現することもないままに、他の大陸とも繋がらずに孤立を続けたためと言われる。

残りの大陸では高等な哺乳類が出現し、アフリカやアジアを中心に分化を続け、我々が知っているような様々な哺乳類を生み出したわけである。そのような知識を持って西洋人がオーストラリア大陸に入った時、初めて有袋類が科学の世界に知られた。そこには、カンガルーのような他に例のない姿のものもあったが、ネズミのような、リスのような、あるいは猫のような見覚えのある姿に近いものもあった。そして、それらが全て有袋類という、一つの群であったわけである。

実際に、有袋類の多様性はそれ以外の哺乳類全体の多様性に近いものがあり、特に古くない時代の絶滅種を含めれば、ほとんどクジラとコウモリ以外全部、というほどである。これは、有袋類以外に哺乳類が存在しなかったオーストラリア大陸では、外の地域で様々な哺乳類の群が取り合ったニッチを、有袋類だけで埋めることができたためと考えられる。

他方、哺乳類全体を考えた場合も、より大きい目で見れば、これを適応放散の結果と見なすことも可能である。

なお、先にも述べたように、適応放散そのものは一般的な種分化によって起こるものと考えられているから、この両者の明確な区別はなく、適応放散はさまざまな規模のものに対して使われる言葉である。


引用：『ウィキペディア（Wikipedia）』

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         <link>http://both.blog-worlds.com/2007/10/post_1.html</link>
         <guid>http://both.blog-worlds.com/2007/10/post_1.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 22:15:31 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>金星の日面通過の研究</title>
         <description>

 
2004年6月8日の金星の日面通過。
ドイツのイェーナにて。金星の日面通過（きんせいのにちめんつうか、Transit of Venus）とは、金星が地球と太陽のちょうど間に入る天文現象である。地球から見ると、金星が太陽面を黒い円形のシルエットとして通過していくように見える。

金星の日面通過は最近では2004年6月8日に起こった。次回は2012年6月6日に起こる。

 

日面通過の経過
 
2004年6月8日17時28分、長崎市内にて。日面通過の間、金星は太陽の表面を東から西へ動いていく小さな黒い円盤のように見える。天体が太陽の手前を通過し、それによって太陽の一部が隠されるという点で日食と似ている。しかし、日食において太陽を隠す月の視直径（地球から見た見かけの直径）が約30分とほぼ太陽と等しいのに対し、日面通過時の金星の視直径は約1分と太陽のおよそ30分の1しかない。金星は直径が月の約4倍もあるにも関わらず、視直径がこのように小さいのは、日面通過時の金星は地球からの距離が約4100万kmであり、月（地球から約38万km）の100倍以上も遠くにあるためである。

日面通過の開始前、金星は太陽の東側から太陽に徐々に接近してくる。しかしこの時には、金星は夜側の面を地球に向けているため、見ることはできない。続いて金星が太陽面に接触する。この瞬間を「第1接触」という。さらに、金星が太陽面の内側に入り込み、金星が完全に太陽面上にのった瞬間を「第2接触」という。第1接触から第2接触までは約20分かかる。その後金星は太陽面上を西へ移動していく。金星が太陽面の中心に最も近づいたときを「食の最大」という。さらに金星は太陽面上を西に進み、太陽の反対側の縁に到達する。この瞬間を「第3接触」という。第2接触から第3接触までにかかる時間は、金星が太陽面の中心にどれだけ近い部分を通過するかで大きく変わるが、2004年と2012年の金星の日面通過では約6時間である。さらに金星が西へ進み、完全に太陽面から離れた瞬間を「第4接触」という。第3接触から第4接触までは約20分である。このように長い時間がかかる現象であるため、日の出前にすでに日面通過が始まっていたり、日没時にまだ日面通過の途中である場合があり、全過程を観測できる観測地は限られる。2004年の日面通過においては中央アジアからヨーロッパで全過程の観測が可能であった。2012年の日面通過ではハワイから東アジアで全過程の観測が可能である。

第2接触の直後と第3接触の直前に、金星の形が円形からずれて、太陽の縁から滴り落ちる水滴のような形となり、しばらく太陽の縁にくっついた状態が数十秒間続く現象が知られている。これはブラックドロップ現象と呼ばれる。この現象のため、第2接触と第3接触の正確な時刻を測定するのは困難である。

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         <link>http://both.blog-worlds.com/2007/09/post.html</link>
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         <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 20:30:56 +0900</pubDate>
      </item>
      
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