その他の型とは? わかりやすく解説

その他の型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 09:44 UTC 版)

横綱土俵入り」の記事における「その他の型」の解説

現在では「雲龍型」「不知火型」と呼ばれる2種類しか土俵入りの型が用いられていないが、古くはそれらとは異なる型が存在したそもそも現在の型が明治後期2代梅ヶ谷太刀山)に確立したものとされているため、その前には古い型の土俵入り存在したのは間違い無い所である。例え不知火光右衛門大砲万右衛門雲龍型に近いせり上がり行なった後で両腕広げ常陸山拍手直後両手広げていた。 またそれ以前映像が無い時代横綱についてはもはや土俵入りを見ることは不可能だが、恐らく現在見られるものとは全く異な土俵入りをしていたと思われるものも少なくはない。ただし後継者存在しないため現在に伝わっておらず推定の域を出ない中でも不知火諾右衛門については綱姿で両腕広げた錦絵常陸山型の土俵入り柏手直後両手広げる型)を認め根拠にされたとも言われどのような土俵入りであったのか議論され今で言う不知火型元祖と言われたこともあったが、土俵入りのどの部分描いたのか判明しておらず、錦絵のために特別に用いた構え可能性もある(現在でも優勝額銅像において本来綱を締めて行なうことの無い構え用いことがある)ため結論出ていない。当時写真無かったため確認するのは非常に難しい。 また横綱番付記載されない名誉称号とされていた時代には綱の締め方も今とは異なっており、右に輪を作り綱の両端を左に出す、あるいはその左右逆という片輪結びとなっていた。現在に残る錦絵によれば江戸時代横綱全員この締め方で、現在のように正面部分太くした綱ではなく正面結び目でさほど太さ変わらない綱を用いていた時代には標準的な締め方だった。後に現在に見られる締め方登場する片輪結びは用いられなくなっていき、大正の末に横綱免許獲得した3代西ノ海嘉治郎がこの締め方復活させているが、これを最後にこの型で締めた横綱はいない。 谷風小野川横綱土俵入りは、十両上の集団土俵入り四股踏み原型に、吉田司家見栄えよくアレンジしたものと言われている。四股踏み前に右手伸ばすのは、バランスを取るための自然な動作であった見られている。決まった作法はなかったようであり、せり上がりもなかったと推測される。式守蝸牛著した相撲解」(寛政5年)には横綱土俵入りについて「土俵出て手を二つ打つ。これは乾坤陰陽和順の意味である。次に足を三つ踏む。これは天地人三才、如仁勇の三得に擬するもので、合わせて五つは、木火土金水仁義知勇五常備える(後略)」と記述されており、当時大相撲神道中心しながら儒教などでやたらと装飾したがる傾向にあったことと同時に横綱土俵入り基本四股踏み柏手にあったことは読み取れる

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その他の型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 19:06 UTC 版)

Common Lisp」の記事における「その他の型」の解説

Common Lisp備えている他の型は以下の通り: パス名 は ファイルシステム におけるファイルディレクトリ表現するCommon Lispパス名機能は、ほとんどのオペレーティングシステムファイル命名規則より一般的なものであり、プログラム様々なシステム通してポータブルファイルアクセスする事を可能としている。 入出力ストリームは、端末開かれているファイルのようなバイナリデータテキストデータ入力元と出力先表現するCommon Lisp組込み擬似乱数生成器(PRNG)を備えている。ランダムな状態オブジェクト擬似乱数ソースとして再利用可能であり、ユーザー乱数の種を与える事や、同じ数列再生する事を許可している。 コンディションエラー例外その他のプログラム反応する可能性がある有意なイベント表現するための型である。 クラス第一級オブジェクトである。そして、それ自身メタクラス呼ばれるクラスインスタンスである。

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その他の型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/14 08:29 UTC 版)

キーワード (C言語)」の記事における「その他の型」の解説

void 引数返却値のない関数使用するまた、特定の型を指さないポインタ型にも使用する記述例: void func(void);int a;void *p = &a;

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その他の型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 01:11 UTC 版)

CCDイメージセンサ」の記事における「その他の型」の解説

ほかに、垂直転CCDの各素子直接光変換を行うフルフレームトランスファ型構造、受光用CCD転送CCD持ち、垂直帰線期間に受光用CCDから転送CCD転送を行うフレームトランスファ型CCDもある。フルフレーム型は転送CCD不要なため光の当たる素子面積比率開口率)が大きくインターライン型比べて感度が高い。一方電荷転送中は受光しないよう機械的シャッター必須となるため、動画撮影難しい。フレームトランスファ型は、開口率の高い点ではフルフレーム型と同様であるが、転送CCD別に持つ分素子面積大きくなる背面照射CCD読み出し回路受光部反対側にあるため、受光面積広くすることが出来、同面積チップ比べ感度が高い。しかし、背面照射のためにシリコン基板層を削り落とすことにより熱容量大幅に低下し暗電流による発熱増加する。これによる熱ノイズ影響抑えるためには何らかの冷却装置が必要となり、撮影機器の小型低価格化の大きな障害となっている。 「冷却CCD」も参照

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