| プログラミング言語 プログラミング言語(プログラミングげんご)はコンピュータに対する一連の動作の指示を記述するための人工言語の総称である。この一連の指示をプログラムと呼び、それを記述することをプログラミングと呼ぶ。自然言語と同様、統語論(構文)規則と意味論規則で定義される。通常、それらを示した文書で仕様が示されるが、公式の実装だけで定義される言語もある。プログラミング言語は、情報を組織し処理するタスクについての理解を容易にし、アルゴリズムを正確に表現する。場合によっては、あらゆるアルゴリズムを記述できる言語だけを「プログラミング言語」と定義することもある。そこまでの機能のない人工言語を「コンピュータ言語」と呼ぶこともある。また、プログラミングへの応用も想定して設計されたロジバンのように、人間言語とコンピュータ言語の中間に位置するものがある。 プログラミング言語
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| ノーベル化学賞 ノーベル化学賞(ノーベルかがくしょう)はノーベル賞6部門のうちの1つ。この賞は「化学の分野内で最も重要な発見あるいは改良を成し遂げた」人に与えられる。 ノーベル化学賞
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| ノーベル生理学・医学賞 ノーベル生理学・医学賞(ノーベルせいりがく・いがくしょう)はノーベル賞6部門のうちの1つ。「(動物)生理学及び医学の分野で最も重要な発見を行なった」人に与えられる。選考はカロリンスカ研究所のノーベル賞委員会が行う。 ノーベル生理学・医学賞
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| 磁気コアメモリ 磁気コアメモリ
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| 拡張現実 拡張現実(かくちょうげんじつ)とは現実環境にコンピュータを用いて情報を付加提示する技術、および情報を付加提示された環境そのものを示す。英語表記はAugmented Reality 、省略形はAR。 拡張現実
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| 京都市 京都市(きょうとし)は、京都府南部の市。京都府の府庁所在地で政令指定都市である。 京都市
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| 需要と供給 需要と供給(じゅようときょうきゅう)が一致することにより市場価格と取引数量が決定される。以下で示す需要・供給分析は、ある財(物品)・サービスの市場に注目した分析となるため、部分均衡分析と呼ばれる。(すべての市場を同時に分析するものを一般均衡分析と呼び、対照的に扱われる。) 需要と供給
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| ENIAC ENIAC(エニアック、Electronic Numerical Integrator and Computer、「電子式数値積分・計算機」の意)は、アメリカで開発されたデジタル電子計算機(コンピュータ)である。しばしば世界最初のコンピュータとされるが、異論もある(世界最初のコンピュータの節参照)。1946年2月14日にペンシルベニア大学で初めて公開され、1955年10月2日まで使用され、その後、解体された。現在、その一部がスミソニアン博物館のアメリカ歴史博物館やペンシルベニア大学に分散して保管されている。 ENIAC
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| モンゴル帝国 モンゴル帝国(モンゴルていこく)は、モンゴル高原の遊牧民を統合したチンギス・カンが1206年に創設した遊牧国家。中世モンゴル語ではイェケ・モンゴル・ウルス(Yeke Mong)すなわち「大モンゴル国」と称した。チンギスとその後継者たちはモンゴルから領土を大きく拡大し、西は東ヨーロッパ、アナトリア(現在のトルコ)、シリア、南はアフガニスタン、チベット、ビルマ、東は中国、朝鮮半島まで、ユーラシア大陸の大部分にまたがる帝国を創り上げ、当時の世界の全人口の約半数が支配下となった。大ハーン)を中心に、各地に分封されたチンギス・カンの子孫の王族たちが支配する国(ウルス)が集まって形成された連合国家の構造をなした。中国とモンゴル高原を中心とする東アジア部分を支配した第5代皇帝のクビライは1271年に、緩やかな連邦と化した帝国の、モンゴル皇帝直轄の中核国家の国号を大元大モンゴル国と改称するが、その後も皇帝を頂点とする帝国はある程度の繋がりを有した。この大連合は14世紀にゆるやかに解体に向かうが、モンゴル帝国の皇帝位は1634年の北元滅亡まで存続した。またチンギス・カンの末裔を称する王家たちは実に20世紀に至るまで中央ユーラシアの各地に君臨しつづけることになる。 モンゴル帝国
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| 交響曲第7番 (ベートーヴェン) 交響曲第7番イ長調作品92はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲した7番目の交響曲。明るく軽快な曲想から広く支持され、現在でも演奏される機会が多い。 交響曲第7番_(ベートーヴェン)
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| アイビー・リーグ アイビー・リーグ
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| イディッシュ語 イディッシュ語(ייִדיש yidish、、)は、世界中で400万人のアシュケナージ系・ユダヤ人によって使用されている言語で、インド・ヨーロッパ語族のうち西ゲルマン語系に属する言語の一つである。イディッシュ語はドイツ語の一方言とされ、崩れた高地ドイツ語にヘブライ語やスラブ語の単語を交えた言語である。高地ドイツ語は標準ドイツ語の母体であるため、イディッシュの単語も八割以上が標準ドイツ語と共通しており、残りはヘブライ語やアラム語、ロマンス諸語、そしてスラブ諸語からの借用語である。書記にはヘブライ文字を伝統的に使用していたが、現在では標準ドイツ語に準じたラテン文字表記も存在している。 イディッシュ語
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| ムハンマド・アリー・ジンナー ムハンマド・アリー・ジンナー(英語:Muhammad Ali Jinnah, ウルドゥー語:, ヒンディー語:, 1876年12月25日 - 1948年9月11日)は、インド・ムスリム連盟の指導者、独立パキスタンの初代総督。パキスタンでは「カーイデ・アーザム」(قائد اعظم :「最も偉大な指導者」の意)や、「バーバーイェ・コウム」(بابای قوم:建国の父の意)としても知られている。 ムハンマド・アリー・ジンナー
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| トリスタンとイゾルデ (楽劇) 『トリスタンとイゾルデ』(Tristan und Isolde)は、リヒャルト・ワーグナー(ヴァーグナー)の3幕の舞台音楽であり、1857年から1859年にかけて作曲された。一般に楽劇とされているが、本来はワーグナー唯一の無銘の作品である。ワーグナーは、この作品の主要な部分について ゴットフリート・フォン・シュトラスブルク(Gottfried von Strassburg)の騎士道本から引いており、また、音楽的な部分ではあらゆる音楽の頂点に達したといえる。なかでも前奏曲の冒頭に現れる調性の曖昧な和音はトリスタン和音と呼ばれ、従来の機能和声の枠を超えた大胆なものである。前奏曲と最後のイゾルデの「愛の死」はワーグナーが全曲の初演に先立って演奏会形式で発表したことにちなみ、現在でも演奏会でよく演奏される。 トリスタンとイゾルデ_(楽劇)
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| 並列コンピューティング 並列コンピューティング(へいれつ-、''、並列処理)とは、コンピュータにおいて複数のプロセッサで1つのタスクを動作させること。問題を解く過程はより小さなタスクに分割できることが多い、という事実を利用して処理効率の向上を図る手法である。また、このために設計されたコンピュータを並列コンピュータという。ディープ・ブルーなどが有名。 並行計算があるが、並行計算は物理的な並列化のみならず、マルチスレッドなどで仮想的な資源の多重化を行い、プロセッサの待ち時間を他のタスクに利用する場合も含む。一般的には多くのパーソナルコンピュータや、サーバ、スーパーコンピュータを接続し、並列コンピューティングを行うものはクラスターと呼ばれることが多い。インターネットなどの広域ネットワーク上で分散・協調させるものも広義には並列コンピューティングに属し(クラスターは1台のパーソナルコンピュータでも構わないことに注意)、分散コンピューティングあるいはグリッド・コンピューティングと呼び(狭義の)並列コンピューティングとは区別することが多い。 並列コンピューティング
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| コロンビア大学 米国で6番目(憲章の勅許ベースでは5番目)に古い大学で、アイビー・リーグの一校。世界的な研究大学としてノーベル賞受賞者を多数輩出、全世界から多くの研究者、留学生が集まっている。正式名称は、Columbia University in the City of New York。日本語では、コロムビア大学と表記する場合もある。大学のモットーは、"In Thy light shall we see the light"("In lumine Tuo videbimus lumen" )。旧約聖書・詩編36編9節(Psalm 36 コロンビア大学
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| エベン・モグレン thumb エベン・モグレン(Eben Moglen)はコロンビア大学法科大学院の教授で、フリーソフトウェア財団(FSF) の相談役でもある。彼はリチャード・ストールマンとともにFSFのGPLを含むGNUライセンスの作成を行った。 エベン・モグレン
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| 交響曲第1番 (ブラームス) ヨハネス・ブラームスの交響曲第1番ハ短調作品68(こうきょうきょくだい1ばん ドイツ語:''交響曲のうちの最初の1曲である。ハンス・フォン・ビューローに「ベートーヴェンの交響曲第10番」とまで言わせたほどの完成度を示し、交響曲史上でも最も重要な作品のひとつとなっている。「暗から明へ」という聴衆に分かりやすい構成ゆえに、第2番以降の内省的な作品よりも演奏される機会は多く、最もよく演奏されるブラームスの交響曲となっている。 交響曲第1番_(ブラームス)
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| 褐色矮星 ノート:褐色矮星
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| リチャード・アクセル リチャード・アクセル(Richard Axel、1946年7月2日 - )はアメリカ合衆国の科学者、医学博士。コロンビア大学教授(1971年 - 現在)。彼のグループの、嗅覚系の研究により、リンダ・バックと共に2004年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。この画期的な論文は1991年に発表された。リンダ・バックと彼は嗅覚の受容器がGタンパク質共役受容体の一種であることを示し、そのクローンを作った。ネズミのDNAの解析により、嗅覚の受容体に関する約一千の異なった遺伝子が哺乳類の遺伝子の中にあると判断した。この研究は嗅覚作用に関する遺伝子と分子の解析に道を開いた。 リチャード・アクセル
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