はじめにとは? わかりやすく解説

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はじめに

「はじめに」とは、その意味

「はじめに」は、物事開始する最初部分起点出発点指し示す言い方。「はじめ」に格助詞「に」がついた表現動詞修飾する語、もしくは章立てされた記述口述の「導入部前書き」や「事前断り案内手引き」にあたる箇所の項目(小見出し)として用いられる文言

はじめにの使い方

「はじめに」は、「はじめにお湯沸かします」「はじめに自己紹介ししょう」といった叙述用いられる最初時点導入部分・手順第一段階、を指示する意味合いがある。「まずはじめに」という言い回し用いられることも多い。 「はじめに」は、読み手聞き手最初時点伝え話題切り出す表現として用いられることも多い。 論文その他の書物では、序論序文小見出し「はじめに」という文言用いることが多い。 「はじめ」の漢字表記は「初め」と「始め」があり、どちらの字が適切かは文脈によって異なる。どちらが適切・不適切とは言い切れない場合もある。序論序文小見出し表記は、ひらがな表記定番となっている。

はじめにの類語と使い分け

「はじめに」類語としては、先んじて行動起こす意味合いでは「初手で」「初っ端から」「まず」などといった表現用いられる集団の代表や中心的存在表現する意味合いでは「筆頭に」「代表に」などが類語として挙げられる

はじめにの語源

「はじめに」の「はじめ」の語源は、古語名詞「はじめ」および動詞「はじむ」であろう動詞「はじむ」の名詞形が「はじめ」である。古語辞典字訓」では、動詞「はじむ」の語源について「端占む(はしむ)」や「弾ず(はず)」が転じたという見解紹介している。

はじめにのよくある間違い

「はじめに」は「初めに」と「始めに」の2通り漢字表記がある。文脈によっては内容漢字づかいが一致しない

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/28 13:37 UTC 版)

白鹿亭綺譚」の記事における「はじめに」解説

著者自身が、1956年10月アメリカニューヨークで書いたもの。この本に入れられ物語は、1953年から1956年にかけて地球上さまざまな場所で書いたことなどが述べられている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/20 02:36 UTC 版)

同期式シリアルインタフェース」の記事における「はじめに」解説

SSIデジタルデータ通信用の同期Point to Point4線式全2重)、シリアル通信チャネルである。同期データ通信クロック信号使用して、受送信終端送信同期させ、データ送信するのであるスタートストップビット存在しないので、多くのメッセージビット通信バンド幅使用可能にし、全体通信プロセス簡単に簡素化できる。 一般的には前述したように、マスタ(たとえば、PLC、μコントローラ)からスレーブ(たとえば、ロータリエンコーダ)のPoint to Point接続考えるとよい。マスタはクロックシークエンスをコントロールしスレーブシフトレジスタ通してそのときデータ/値を送信するマスタによって励起されたとき、データシフトレジスタから排出され終了するマスタスレーブコントローラクロックによって同期している。 クロックデータ信号RS422に従って通信されるRS422はANSI/TIA/EIA-422としてよく知られており、平衡電圧デジタルインターフェース回路電気特性規定する技術標準でもある。データ平衡、または作動信号使用して送信されるまた、クロックデータ線は基本的にツイストペア線が使用される入力はRS-422/485によって生じるガルバニック絶縁詳細は「3」を参照下さい。)に対してOPTO-COUPLER が使用されるセンサからのデータ出力はRS422/485ラインドライバで行われる差動信号電磁域(EMI)に強くそれ故厳し外部環境長距離伝送使用対し信頼性が高い。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/19 06:50 UTC 版)

Magma (数式処理システム)」の記事における「はじめに」解説

Magma はオーストラリアシドニー大学数学統計科 (School of Mathematics and Statistics) の計算機代数グループ (Computational Algebra Group) により開発公開が行われている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/24 05:42 UTC 版)

集合の代数学」の記事における「はじめに」解説

集合の代数学は、集合操作集合関係の基本的性質を扱う。これらの性質集合根本的性質への洞察提供するとともに実用的な側面持っている通常の算術における式やその計算とまった同様に集合に関する式や計算複雑になりうるから、そのような式の評価効率的な計算自在に行うために、体系的な取り扱い方有しているということは有効である。 算術について、演算と関係の基本性質を扱うのは初等代数学である。 例えば、加法と乗法は、結合法則交換法則分配法則といったよく知られ法則に従う。また、「—以下」といった関係は反射律反対称律推移律といった法則に従う。これらの規則は数や数の操作や関係の基本的性質表しているだけでなく、計算容易にするツールとしても働く。 集合の代数学は、そのような初等代数学集合論適用するのである和集合共通部分差集合といった集合論操作等価性部分性の関係に関する代数学である。集合そのものについては集合の項目や素朴集合論の項目を参照また、集合厳密な公理的扱いについては公理的集合論参照

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 15:08 UTC 版)

カマ・シウォール・カマンダ」の記事における「はじめに」解説

エジプトコンゴ人作家であるカマ・シウォール・カマンダは、自身個人的体験空想世界、そして黒人大陸における伝統現実から霊感得た文学的物語集で名高い先見性備えたお伽話ともいえるそれらの物語は、アフリカ大地文化文明がその隅々までしみ込んでいるが、ついには時間空間超越した普遍的世界へ到達する。ネグロ・アフリカ社会神話象徴が、空想世界遥かに超えて、実に豊かに多様性持って描かれている。 詩人・カマンダは、自身豊かな言語感覚隠喩巧みに扱うことで、現代詩新し息吹尊厳もたらした。彼が紡ぎだす詩句は、そのいずれもが、いわば現実非現実空想理性脱出定住苦痛と幸福、歴史の内と時間の外との間を行き来するのようなものだ。古典的であると同時に創造的でもある彼の詩は、身体と心苦悩超越し調和強く求める声に呼び起こされ生まれのである小説家・カマンダは、故郷であるアフリカとその夢を常に心に抱いている。全体主義権力対す真の抵抗者であり、また、自分たちの権利尊重求め自分子供たち生き延びるために無言戦う男女たちと志を共にする者であるのは、著書読めば明らかである。社会問題への立場表明した作家である彼は、常に自らを「アフリカ世界の夢と幻想喜び苦痛の間に見失われた魂」と称している。 「カマンダが常に自身中に抱いているもの、それは彼の根っこたる起源だ。詩人ありたいという深い思い。そして、ページあちこち散らばる実に広々とした叙情的霊感通して、かの詩人は、自分がいかに自由であるかを打ち明けている。彼のアイデンティティーは、すなわち、黒人である姉妹兄弟自分中に生きているのを感じる、黒人の男としてのそれだ。それゆえ、おのれの民族情熱悲劇喜びといったものの高まりが、何よりも先にあるのである。それは、ぶつぶつと詩篇唱える地中の歌、空中穴を開け他の大陸大気呼びよせる空中の歌だ。」ジャック・イオザール

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 08:19 UTC 版)

計算可能性理論」の記事における「はじめに」解説

理論計算機科学中心的課題1つとして、コンピュータ使って解ける問題範囲理解することでコンピュータ限界対処するということがあった。コンピュータは無限の計算能力を持つと思われがちだし、十分な時間さえ与えられればどんな問題解ける想像することは易しい。しかし間違っており、そのことは「チューリングマシンの停止問題」の否定的解決として示された。以下では、そこに至る過程とそこから先の発展述べる。 計算可能性理論では、次の質問答えることでコンピュータ能力明らかにする。すなわち「ある形式言語文字列与えられたとき、その文字列はその形式言語含まれるか?」である。この質問はやや難解なので、もう少し判り易く例を挙げる。まず、全ての素数を表す数字列の集合言語として定義する入力文字列がその形式言語含まれるかどうかという質問は、この場合、その数が素数であるかを問うのと同じことである。同様に全ての回文集合や、文字 'a' だけからなる全ての文字列集合などが形式言語の例である。これらの例では、それぞれの問題を解くコンピュータの構築容易さ言語によって異なることは明白である。 しかし、この観測され明白な違いどういう意味で正確なのか? ある特定の問題コンピュータで解く際の困難さ度合い定式化定義できるか? その質問答えるのが計算可能性理論目標である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 14:44 UTC 版)

日本六大一覧」の記事における「はじめに」解説

必ずしもランキングトップ6ではない。 複数説あるものはその旨を示す。 厳密には「日本代表する六大」ではないものの、個別分野日本代表しているとも言える地域時代文化などにおける六大は、ここで扱う(例:江戸の六上水)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/16 18:06 UTC 版)

強心臓」の記事における「はじめに」解説

毎回20人のゲスト出演してトーク対決繰り広げるトークショーすべての出演者指定され一つテーマについてトーク対決繰り広げる。現在は一対一で、それぞれのテーマ対決をするようにショー進行するトーナメント式で観客たちの多く支持得た出演者トーク勝者決定され最終的な勝者がその会の"強心臓"(チャンピオン)になる. 番組中にトーク中になって行くための装置で、タレントコントなどを披露する特別コーナーお目見えするカン・ホドンとイ·スンギがMC担当していたが、2011年9月27日放送最後にカン・ホドン降板し、同年10月4日からイ・スンギ単独進行2012年4月3日イ・スンギYG特集最後に降板する

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 01:16 UTC 版)

上皮間葉転換」の記事における「はじめに」解説

上皮間葉転換当初胚形成における特徴として捉えられていた。上皮間葉転換およびその逆過程である間葉上皮転換英語版)は胚の発育および、その他多く胎生期の事象原腸陥入英語版)、神経堤形成心臓弁形成口蓋形成、筋形成など)において、さまざまな組織器官形成成長分化対し非常に重要な役割果たしている。上皮細胞間葉細胞は、機能と同様、形態異なっている。上皮細胞は、密着結合ギャップ結合接着結合などの細胞接着分子によりお互い細胞接着している。これにより、細胞極性アクチン骨格の極性保っている。また、底部では基底膜により固定されている。一方間葉細胞においてはそのような極性はなく、紡錘状の形態をとり、部分的な点のみで細胞同士相互作用を行う。上皮細胞Eカドヘリン英語版)を高発現している一方間葉細胞Nカドヘリン英語版)、ビメンチンフィブロネクチン発現している。上皮間葉転換細胞形態および質的な大きな変化呼び起こす生物学的な背景より、上皮間葉転換3つのタイプ分類できるタイプI: 成長発育 タイプII: 線維化創傷治癒 タイプIII: がん

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/01 01:14 UTC 版)

構成管理」の記事における「はじめに」解説

システムライフサイクル構成管理適用するとき、その範囲性能・機能構成要素物理的な属性視認性制御提供する構成管理システム意図通り機能することを確認し計画したライフサイクルに対応すべく十分詳細に識別され文書化することがある構成要素変更機能改訂性能信頼性保守性改善システム寿命を延ばす、コスト削減危険性問題低減欠陥修正など、役に立つシステム変更システム情報整然とした管理容易にする。構成管理相対的に低いコスト実施でき、多くコスト削減実現できる人命影響与えシステムでは、構成管理欠如実施がまずい場合結果として人命失われた大きな事故引き起こすなどの壊滅的結果引き起こす可能性がある。 構成管理ではシステム変更効率的に制御するため、部品間、サブシステム間、システム間の機能的関係を強調する。それにより、変更案が逆効果最小化するよう考慮しているかを体系的に検証可能となる。システム変更は、一貫性保証するよう標準化し体系的手法使って提案し評価し実装する。変更案は予想されるシステム全体への影響について評価する構成管理変更規定通り行ったかを検証し部品システム文書実際の構成反映していることを確認する完全性の高い構成管理では、部品毎、サブシステム毎、システム毎についての全システム情報実体反映するよう対策をとる。 構造化した構成管理では、文書要求仕様設計書試験仕様受納書など)が実際の設計正確に表しかつ一貫していることを保証する構成管理実施しない場合文書存在して実体一貫していないことが多い​[要出典]​。そのため、後に設計変更を施す際、関係者実体反映させるべく何度も開発文書改訂する必要が生じる。構成管理行えばそのようなリバースエンジニアリング的な無駄な作業を減らすことができる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/21 05:40 UTC 版)

ズデニェク・フィビフ」の記事における「はじめに」解説

日本ではフィビヒ」ないし「フィービヒ」の発音及び表記一般的になりつつあるが、"Fibich" の "ch" の発音は、チェコ語では無声音でしかも ach-Laut([x]) であり、「フ」又は「ク」に近い(但し、それでも耳慣れない日本人には「ヒ」に近い音として聞こえかも知れないが)。本稿では、チェコ語での発音尊重し更には他の記事との表記統一を図る為、日本語表記は、「フィビヒではなくフィビフ」で統一する。 尚、「フィービヒ」の様に長音加えた表記誤りである(長音とした場合綴りは "Fibich" ではなく "Fíbich"になってしまう)。 但し、この当時Fibichが生きたボヘミア地方オーストリア帝国支配下にあり、公用語チェコ語ではなくドイツ語であったこと、Fibcih自身貴族仕える家に生まれ、更に母親ウィーン出身であったことなどを考え合わせると、自身ドイツ語風にフィビヒ」と発音していた可能性有り得る。このことについては調査が必要であろうズデニェク・フィビフは、スメタナドヴォルザークと共にチェコ国民楽派草創期築いた作曲家チェコ民族独立の気運胎動する時代にあってスメタナドヴォジャーク同様、チェコ民謡民族舞曲リズム自作取り入れた他、チェコ民族伝説によるオペラ作曲するなど、その作品民族的な素材よるもの少なくない作曲技法の面では明らかにドイツ・ロマン派の系統ありながらチェコ国民楽派として扱われるのは、このような彼の志向よるものである。当時ドヴォジャークヤナーチェクのように、音楽修業時代に満足にピアノ触れることもできなかった作曲家居たが、フィビフはその点、幼少時代から非常に恵まれた環境音楽学び育った音楽修業終えてからも楽壇要職に就くことはなく、生涯にわたり、主に作曲教師音楽監督などの職で生計立てた当時チェコ楽壇は、同じ国民楽派とはいえスメタナ進歩派と、ドヴォジャーク擁するプヴォタの保守派二分されていた。フィビフは、音楽上の立場としてはスメタナの側に立っていたこともあり、当時スメタナ正統後継者として目されていた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 04:16 UTC 版)

ヒ素中毒」の記事における「はじめに」解説

慢性ヒ素中毒高濃度ヒ素含有する水の長期間飲用によって生じる。これは地下水ヒ素汚染原因となることがある。他の色々な原因体内ヒ素入り年月がたつと慢性ヒ素中毒の症状出現する。 現にヒ素摂取進行中場合は、汚染源対す対策が必要である。症状が高度になると、癌や四肢末端壊疽発生するので早急な治療が必要である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 13:53 UTC 版)

1960年代のカウンターカルチャー」の記事における「はじめに」解説

当時市民権運動拡大しつづけていた。それは、ベトナム戦争へのアメリカ政府軍事介入ひろがってゆくのにともなって、やがて革命的なものになった1960年代は、ほかの問題についても社会的な緊張がひろがった。たとえばセクシュアリティ女性の権利伝統的な権威向精神薬などのドラッグによる精神実験アメリカンドリーム解釈ちがいなどである。現代にまでつながる、これらの問題多く重要な動きは、1960年代のカウンターカルチャーの中で最初に生まれたり、発展したりしていった時代がすすむにつれて新し文化実験ボヘミアン主義現代化ヒッピーなどのオルタナティブライフスタイルなどのダイナミックなサブカルチャー登場した。そのクリエイティビティビートルズの作品創造的な映画監督などの映像作家にとくに顕著にみられた。60年代象徴だったビートルズくわえて、おおくの違った分野での、おおくの創造的なアーティスト作家思想家が、カウンターカルチャー・ムーブメントの手助けとなっていった。 いくつかの要因から、1960年代のカウンターカルチャーそれ以前時代の反権威主義的運動区別することができる。第二次世界大戦後の「ベビーブーム」は、それまで前例のなかった潜在的な不満をもった若者を生み、未来の社会参加者として、アメリカや他の民主主義社会方向性もういちど考え直させた。戦後豊かさは、カウンターカルチャー世代に、生活必需品の提供に心をわずらわせていた両親世代とは違った視点あたえた。またこの時代、とくにアメリカで行動原因かなりの部分が、すばやく主流社会同化されたという点も注目に値する1963年11月ジョン・F・ケネディ暗殺からカウンターカルチャー時代はじまった。それは、1973年東南アジアでのアメリカの軍事介入徴兵のおわりによって大衆文化吸収され1974年8月リチャード・ニクソン大統領辞任おわった

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1 E0 m」の記事における「はじめに」解説

用語解説 像高など高さの表示については、「1 E2 m」の「用語解説」を参照のこと。 メートル法ヤード・ポンド法数値誤差については、「1 E1 m」の「メートル換算問題」を参照のこと。 本項での決め事 10 mと10.00 mは精度において異な数値であり、みだりに概算化しない例えば、11.312 mと公表されている鎌倉大仏像高を11.3 mなどと省略しない。やむなく概算値とする場合(例:32.808398950131234 ft→ 32.81 ft)、もともと概算値である場合、および、概算値使用慣習化している場合は、「約」などでその旨明示する同様の数値厳密なものと曖昧なものがある場合は、厳密なものを昇順上位に置く(表の上では下段に置く。[曖昧1.5 m<1.5 m<1.50 m<1.500 m 厳密])。中間数値を採っているものがある場合は、最大値重視して昇順最上位に置く(表の上では最下段に置く)。ただし、アースロプレウラのように、数値開き大きすぎるために中間数値位置表示したのでは誤解招きかねないものについては、上限表示位置とする。 すでに死や絶滅迎えた存在であることを示すために人名生物種名に冠される剣標(†)を、現存しない物(例:宇宙探査機はやぶさ)、および、原形想像できないほど変化してしまった物に対して用いこととする。なお、遺跡遺体はそれとして現存しているのであるから、係る定義には当たらないまた、一過性の事象対象外である。 「史上第2位世界一の▲▲▲・▽▽▽、●●●。」は、「その分野の歴史上第2位現在の世界で第1位として存在する、▲▲▲であり、より詳しくは▽▽▽であるが、同時に●●●でもある。」という意味で記している。

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1 E2 m」の記事における「はじめに」解説

用語解説 総高、総全高総高ground overall height, maximum overall height, etc.基本として、最も伸長した状態のときの対象構造物最高点接地面の垂直距離を指す。 全高 overall height, maximum height, height to tip, total xxxxxx height, etc. / height(max), etc.基本として、対象構造物最高点接地面の垂直距離、すなわち、地上高を指す。一般建造物場合は、アンテナなど構造物の最高所にある設備付属突出物)の頂点と、構造物接地面との垂直距離を指す。立体像であれば、人の手加工され構造物全体の高さを意味する(例:ニューヨークの自由の女神像全高)。構造物一部を成すよう加工されていない自然物はこれを含まず例え自然地形の丘や山に建つ像であるならば、全高に丘や山の高さは含まれない(例:コルコバードのキリスト像)。また、磨崖像(崖を削って造った像)であれば削り残した部分含まれない(例:バーミヤン大仏)。ただし、ビルディング等の大規模施設の上に像が建っているような場合下部施設の高さを全高に含むかどうか不明瞭である(例:魯山大仏下部施設を含む全高で「世界一高い」と言われているが、下部施設低層と言えないもっと背の高い建築物であった場合係る基準破綻する)。また、オートバイの場合本体構成する部品で最も地上高の高い地点最高点とされており、ミラーのような付属部品の高さは全高含まれない。 なお、本項では、接地しない用途構造物でも、接地し場合想定する軒高 eaves height, roof height, height to roof, etc. / roof, etc.建造物(主に建築物)の実質構造物本体最高点と、接地面との垂直距離。 尖塔spire height, etc. / spire, etc.先端尖った構造持った屹立物の最高点と、接地面との垂直距離。全高軒高異な場合明確に表すために用いられることが多い。 像高 height of xxxxxx statue, statue height, etc. / height, etc.立体像本体最高点と最低面(あるいは最低点)の垂直距離。 その他 「1 E1 m」の「メートル換算問題」も参照のこと。 本項での決め事 100 mと100.00 mは精度において異な数値であり、みだりに概算化しない例えば、11.312 mと公表されている鎌倉大仏像高を11.3 mなどと省略しない。やむなく概算値とする場合(例:328.08398950131234 ft→ 328.08 ft)やもともと概算値である場合は、「約」などでその旨明示する。 すでに死や絶滅迎えた存在であることを示すために人名生物種名に冠される短剣符(†)を、現存しない物(例:相国寺七重塔)、および、原形想像できないほど変化してしまった物に対して用いこととする。なお、遺跡遺跡として現存しているのであるから、係る定義には当たらないまた、一過性の事象対象外である。 「史上第2位世界一の▲▲▲・▽▽▽、●●●。」は、「その分野の歴史上第2位現在の世界で第1位として存在する、▲▲▲であり、より詳しくは▽▽▽であるが、同時に●●●でもある。」という意味。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 15:08 UTC 版)

リーマン多様体」の記事における「はじめに」解説

リーマン多様体考え方1828年カール・フリードリヒ・ガウス証明した驚異の定理 (Theorema Egregium)』までさかのぼる。この定理曲面の曲率(厳密にガウス曲率)が、曲面三次元空間どのように埋め込まれるかに依存せず、単に角度長さ定め計量テンソルにのみ依存するというものであるガウス弟子であったリーマンガウスの定理多様体呼ばれる高次元空間拡張した。この応用として、アルベルト・アインシュタイン相対性理論においてリーマン多様体考え方利用している。 リーマン距離とは多様体上の各点与えられ計量テンソルにより、点と点を結ぶ距離を多様化したのであるリーマン距離を用いると、角度曲線の長さなどの幾何的性質多様体上で定義可能である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 06:07 UTC 版)

名古屋弁」の記事における「はじめに」解説

名古屋弁発音の特徴として、共通語「あい」または「あえ」という母音連続連母音)がアとエの中間当る母音非円唇前舌狭めの広母音)を伸ばした「えぁ」(国際音声記号:[æː])に置き換えられることが挙げられる。これは英語の「can」や「cat」の母音([æ])を長く伸ばした長母音であり、共通語には無い音である。例えば「無い」がよく「にゃあ」や「にゃー」([ɳjaː])のように表記されるが、実際共通語拗音とは異なる音である。例えば「ねこがにゃあとにゃあた(がにゃあと鳴いた)」という文では一つ目二つ目の「にゃあ」は表記は同じでも別の音である。前者共通語の「にゃあ」([ɳjaː])と同じであり、後者は「ねえ」と「なあ」中間の「ねぁ」([næː])である。本項では両者区別するため後者の音を「エ段のかな+ぁ」で表記することとする。すなわち先の例は「ねこがにゃあとねぁた」と表記する

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:08 UTC 版)

日本七大一覧」の記事における「はじめに」解説

必ずしもランキングの上位7位までではない。 あくまで「代表的とされる七つ」であり、実質的に七大」でありながらその名で呼ばれないものも、ここでは扱う。 厳密には「日本代表する七大」ではないものの、個別分野日本代表しているとも言える地域時代文化などの七大は、これを扱う。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 06:39 UTC 版)

日本の海水浴場一覧」の記事における「はじめに」解説

日本において、海水浴場ではない水浴場として淡水自然環境を利用した水泳場があるが、便宜上、それら(事実上湖水浴場河川水浴場)も、海水浴場でないことを明示した上で記載する海岸海浜など)とその環境利用した施設である「海水浴場」は明確に区別する(ただし、公式が明確にていないために区別できないものも多い)。これは「快水浴場百選」や「日本の白砂青松100選」などといった各種環境評価関わる前者海水浴場評価であり、後者海岸周辺の自然環境評価である。 表記上の特徴 広域地方区分別・都道府県別列記する地名・施設名直後丸括弧内に、縮小した仮名表記がある場合読み方を指す。また、住所のほうで読み示せ場合はそちらを優先する各都道府県海水浴場の数。 国内総数1079箇所内陸県のうち琵琶湖のある滋賀県以外の7県、栃木県群馬県埼玉県山梨県長野県岐阜県奈良県海水浴場は無い。 順位 都道府県施設数 順位 都道府県施設数 順位 都道府県施設数 順位 都道府県施設数 1 長崎県 64 11 島根県 32 21 愛知県 22 31 滋賀県 12 2 千葉県 63 12 熊本県 31 22 石川県 21 32 岩手県 11 3 新潟県 61 13 東京都 30 23 福岡県 21 33 宮城県 11 4 福井県 58 14 三重県 30 24 茨城県 19 34 山形県 11 5 鹿児島県 57 15 愛媛県 30 25 秋田県 18 35 高知県 11 6 静岡県 56 16 香川県 26 26 京都府 18 36 富山県 10 7 山口県 48 17 大分県 26 27 広島県 17 37 岡山県 10 8 北海道 47 18 神奈川県 24 28 福島県 16 38 佐賀県 10 9 兵庫県 40 19 和歌山県 24 29 宮崎県 15 39 徳島県 6 10 沖縄県 33 20 青森県 23 30 鳥取県 13 40 大阪府 4

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 03:09 UTC 版)

乗り物に関する世界一の一覧」の記事における「はじめに」解説

現在の国際社会ではメートル法ヤード・ポンド法並立しており、とりわけ英語圏から発信される情報ギネス世界記録も含む)にはメートル法を主としたものヤード・ポンド法を主としたもの混在おり、それらのうちの一方単位基準想定して換算した場合看過できないほどの大きな誤差生じる例も稀ではなくまた、同じ発信者がその時々で主体とする単位替えているカオスな例まである本項では大元情報提供者がどちらの単位主体にして発信したかを見極めたうえで記載するよう努めてはいるが、全く判断付かないものも少なくない本項での記述上の決まりとしては、主体となっていると思われる単位での数値先に記すようにしているものの、上述のような例があるため、徹底することは不可能である。

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はじめに

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 08:26 UTC 版)

風の谷のナウシカの登場人物」の記事における「はじめに」解説

主に原作版漫画版)設定記述し映画版の設定についても併記する。原作漫画のみに登場する場合は「原」、映画版のみに登場する場合は「映」と表記する英語名特定できるキャラクター限って表記する(英:〇〇表示する)。英語名日本語名の対訳ではなく、あくまで英語版における当該キャラクター名示している。ラステルのように複数綴りがある例もある。

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はじめに

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 13:24 UTC 版)

日本五大一覧」の記事における「はじめに」解説

必ずしもランキングトップ5ではない。 複数説あるものはその旨を示す。 あくまで「代表的とされる五つ」であり、実質的に五大」でありながらその名で呼ばれないものも、ここでは扱う。例えば、五大老は「5人の、大老大名家執政機関最高責任者)」の意であって五大大老」の略称などではないが、元来豊臣政権下の有力大名トップ5を指したものであり、したがって五大の定義に適う。 「定数5に選出され五つ」は、同時に五大代表的とされる五つ)」という条件満たさない限り、ここでは扱わない例えば、五奉行五大老に対応すべく設置されたもの、すなわち「(適任として)定員5名に選ばれた5人」に過ぎず、「代表的」であるべき五大」の定義に適わない厳密には「日本代表する五大」ではないものの、個別分野日本代表しているとも言える地域時代文化などにおける五大は、これを扱う(例:京都五山鎌倉五山)。

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はじめに

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/08 07:46 UTC 版)

バーチカルドレーン工法」の記事における「はじめに」解説

地下排水水位塩害農地では、平およびバーチカル排水システムによって行うことが可能。 排水システムは、開いた溝(トレンチ)または埋設パイプ排水使用する排水システムバーチカル排水システムは、開いた掘り井戸またはチューブ井戸いずれかポンプ式井戸使用する排水システムである。 どちらのシステムも同じ目的、つまり地下水面制御土壌塩分制御に役立つ。どちらのシステムも、排水再利用灌漑など)を容易にすることができますが、井戸はより柔軟性がある。 再利用は、地下水水質許容範囲内であり、塩分濃度が低い場合にのみ実現可能。

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はじめに

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 09:21 UTC 版)

日本三大一覧」の記事における「はじめに」解説

ここに掲載されたものの多くは、具体的、統計的な調査に基づく番付の上三つではない。 複数説あるものは、両論併記するか、次のように《二重山括弧》を使用して説明する。A, B, 《C, または、D》 = C の代わりに D が入る場合がある。 A、B, 《C:解説内容》 = 最も一般的には C であるが、それに代わるものがある場合解説。 A, B, C 《D》 = D が A・B・Cいずれか入れ替わる場合がある。 A, B, 《C, D, E のいずれか》 = D と E のいずれかが C と入れ替わる場合がある。 A, B, C 《D, E, F》 = 全く別の三大がある。 なお、当項目上記載にあたっては「ノート:日本三大一覧」の冒頭にある「ローカルルール」を基準としているので参照のこと。「ローカルルール」は主に記載可・不可についての取り決めである。したがって比較的有名であるにもかかわらず当項目で扱われていない事象があれば、それ自体検証上の理由から「不可」と判断される要因抱えている可能性を、「記載なし」という状況で当項目が示したものとする日本に三 (3) が多い理由について、奇数文化偶数文化説明されることもある。また、「四」は「死」と発音が同じであるため、「四大」よりも「三大」が多いのではという指摘もある。

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はじめに (Get Started)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 07:24 UTC 版)

Microsoft Windows 10」の記事における「はじめに (Get Started)」の解説

従来の「ヘルプサポート」にあたる機能

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はじめに

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 11:39 UTC 版)

ワイモバイル」の記事における「はじめに」解説

シェアプラン」及び一部の「Pocket WiFiプラン」を除き契約期間定められプラン契約更新月(契約期間満了月〜請求翌々月)以外の期間に解除した場合契約解除料が発生)と、契約期間定めのないプラン(ベーシックプラン・基本使用料高め設定)が選択可能であったが、電気通信事業法改正に伴う料金プラン改定により、「スマホプラン」・「データプラン」・「ケータイプランSS」・「Pocket WiFiプラン」は、2019年10月以降契約期間定めのないプラン(ベーシックプラン)へ集約された。 また、「スマホベーシックプラン」と「ケータイベーシックプランSSに関しては、2019年10月1日以降契約更新以外の期間であっても2年上の継続利用がある、または、機種変更同時にプラン変更行った場合は、変更前の料金プランにおける契約解除料が免除される

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 16:29 UTC 版)

テーブルトークRPGのプレイスタイル」の記事における「はじめに」解説

ここでは、インターネットコミュニティTRPG雑誌テキストテーブルトークRPGユーザーいくらか知られるようになったプレイタイルのカテゴリその意味について取り扱う。 ここで解説している分類法強制力持たないまた、プレイスタイルは個々人により異なり、時とともに変化するため、過去語られていた分類が現在では用いられない場合もある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 05:35 UTC 版)

1 E1 m」の記事における「はじめに」解説

メートル換算問題 数情報は、情報源如何なる度量衡基準置いて数値表しているかが極めて重要であり、これを読み違えた場合正確性を欠く値への変化という悪しき結果を招く。例えば、アメリカ合衆国開発され飛行機であるヒューズ H-4 ハーキュリーズ基準値ヤード・ポンド法表しており、多く場合メートル法表記概算になっている。したがって正確性を欠く可能性が高い後者数値基準とすべきでない一方ソ連およびロシア開発されアントノフ An-225 ムリーヤメートル法基準値としており、ヤード・ポンド法数値併記されているとすれば、それは概算しかない。ところが、後者数値基準値として換算してしまう例が専門書含めて散見される本項では、メートル法基準としている数値そのまま表記し、ヤード・ポンド法基準としている数値メートル法換算して表記している。 なお、工学スポーツ規定などの分野数値は、基準度量衡比較わかりやすいが、生物ヒトを含む)や古生物分野スポーツ選手身体数値などは極めて曖昧で、判断材料見当たらない場合も多い。ギネス世界記録ギネスブック)やスポーツ選手名鑑などでは、ヤード・ポンド法数値メートル法数値乖離している場合さえある(※このような場合一方正しいとすれば他方間違った数値であり、いずれが正しいかの判断材料も無い)。これらの分野数値は、情報源段階不正確なものを多く含むため、本項においても確信持って表記することは困難である。 その他 全高軒高尖塔高、像高など、高さの表示については、「1 E2 m」の「用語解説」を参照のこと。 本項での決め事 10 mと10.00 mは精度において異な数値であり、みだりに概算化しない例えば、11.312 mと公表されている鎌倉大仏像高を11.3 mなどと省略しない。やむなく概算値とする場合(例:32.808398950131234 ft→ 32.81 ft)やもともと概算値である場合は、「約」などでその旨明示する。 すでに死や絶滅迎えた存在であることを示すために人名生物種名に冠される短剣符(†)を、現存しない物(例:兵庫大仏)、および、原形想像できないほど変化してしまった物に対して用いこととする。なお、遺跡遺跡として現存しているのであるから、係る定義には当たらないまた、一過性の事象対象外である。 「史上第2位世界一の▲▲▲・▽▽▽、●●●。」は、「その分野の歴史上第2位現在の世界で第1位として存在する、▲▲▲であり、より詳しくは▽▽▽であるが、同時に●●●でもある。」という意味で記している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/04/30 13:14 UTC 版)

PopekとGoldbergの仮想化要件」の記事における「はじめに」解説

システム仮想マシンとは、プロセッサ(複数場合含め)、メモリ記憶装置周辺機器といったハードウェア資源全て仮想化することができる仮想マシンである。 仮想マシンモニタ (VMM) は仮想マシン抽象化層提供するソフトウェアである。VMM作り出す環境調べ上で重要な三つ特性がある。 等価性(Equivalence) VMM の元で動作するプログラムは、等価実際マシン上で直接実行した場合本質的に同じ振る舞いを示さなければならない資源管理(Resource Control) VMM仮想化された資源を完全にその管理下におかなければならない 効率性(Efficiency) 統計的に大部分機械命令VMM介在なく実行できなければならない Popek と Goldberg述べるところでは、VMM上記3つの特性全て満たしてなければならない現代的な VMM等価性資源管理実現しているものとされ、Popek と Goldberg定義する VMM現代でも十分な VMM である。 Popek と Goldberg上述特性そなえた VMM実行するために実マシン備えるべき命令セットアーキテクチャ(ISA)の特徴示した。彼らの分析は"第三世代アーキテクチャ"(たとえば IBM 360, Honeywell 6000, DEC PDP-10) のモデル基づいたものであったが、それでも十分汎用的であり、現代マシンにも拡張することができる。このモデルにはシステムモード・ユーザーモードで動作するプロセッサリニアアドレス空間統一的にアクセスできるメモリなどが含まれており、命令セット一部はシステムモードでしか使用できず、メモリ再配置レジスタからの相対番地アクセスされる。I/O割り込みモデル化されなかった。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/02 08:35 UTC 版)

浜名湖ロマン」の記事における「はじめに」解説

東海地方地図90度左に回転させると、不思議な事に人の横顔浮かび上がりますよね。そしてその人物像の眼(まなこ)が浜名湖はまなこ)になるではありませんか浜名湖は、日本のほぼ中央位置し湖面大きさで見ると日本では10番目の湖である。そして、日本最大標高を誇る美しい山富士山有する静岡県にある。 静岡県四季ある日本においても、比較一年中温暖な気候として知られ北側には高い山連なり南側太平洋面し白く長い砂浜続いている。 古来多く人々往来があり、特にいにしえ情景は歌としても残されている。そして経済的に文化的に日本発展大きく寄与した土地柄である。 この土地柄関心持った時、不思議に思う事だが、なぜ、浜名湖周辺から中世においては徳川家康豊臣秀吉のような、先を見通した傑出した指導者育ったのか、また、近世に於いてはトヨタホンダスズキヤマハ敬称略)等のような世界企業生まれたのか、不思議でならなかった。 それぞれの伝記等を探ると、大きく浜名湖周辺の土地柄が関わっていたように思えるが、今となっては、その真意を知ることは出来ない。 しかし、現在まで過ぎ去ってきた歴史動かせない事実であり、そこには夢や希望満たす浜名湖ロマン”の存在感ぜずにはいられない。 では東海地形から生まれ幻想的な結びつきの話、世界一の湖としての浜名湖事実とともに浜名湖ロマン感じて下さい

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