緩和とは? わかりやすく解説

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緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/07 00:29 UTC 版)

53平均律」の記事における「緩和」の解説

53平均律は、ディエシス (128:125)、7限界コンマ (64:63)、シントニックコンマ (81:80)を含む音程緩和していない。 53平均律は、32805:32768スキスマ純正5度8個と純正長3度1個を重ねた音程と5オクターヴ差分)、15625:15552(クライスマ(英語版)、純正短3度を6個重ねた音程3:1音程差分)、121:120大小2つ11限界中立2度差分)、225:224(七限界のクライスマ、16:15半音の2倍と8:7の全音差分)、325:32410:9の小全音の2倍と16:13中立3度差分)、352:35113:11短3度ピタゴラス音律短3度差分)の周波数比緩和する

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緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 07:30 UTC 版)

核磁気共鳴」の記事における「緩和」の解説

詳細は「緩和 (NMR)」を参照 NMRにおける緩和とは電磁波を受けることによって励起されエネルギー放出して基底状態に戻ること、あるいはスピンコヒーレンス消失することである。緩和の原因となるのは周囲電子原子核の持つ磁気双極子モーメント電気四極子モーメントである。これらから受ける磁場分子ブラウン運動結合回転によって変化する。この不規則な磁場変動の中のエネルギー準位の差に相当する周波数成分によって状態間の遷移起こり、緩和が起こる。 複数回の積算を行う場合には、緩和にかかる時間注意が必要である。スピン熱平衡状態復帰していない状態で次の積算測定が行なわれると、測定される磁化強度低下する。しかし、十分に緩和するのを待つよりも積算回数を稼ぐ方がS/N比改善効果的なこともある。またコヒーレンスが完全に消失してない場合パルス干渉起こってスペクトルノイズ生じさせる場合もある。 自身の持つ電気四極子モーメントは緩和を著しく加速させるスピン1/2電気四極子モーメント持たず緩和速度小さいため、測定長い時間が必要である。一方緩和する前にさらにスピン操作することができるため、これらのに対して様々な測定法が開発されている。そのため、スピン1/21H、13C、15N、19F, 29Si、31PといったNMR測定中心占めている。逆にスピン1以上は、一部除けば緩和速度著しく大きいため、時間エネルギーの間の不確定性原理によりエネルギー準位に幅ができる。すなわちラーモア周波数に幅があるのでシグナルブロードとなり分解能低くなる

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緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 18:38 UTC 版)

一貫性モデル (ソフトウェア)」の記事における「緩和」の解説

緩和され整合性分類する一つ方法は,どの逐次整合性要件緩和するかを定義することである。Adve and Gharachorloo, 1996定義されプログラム順序書き込み原子性要件緩和することで、より厳密ではないモデル作ることができる。プログラム順序は、各プロセスプログラムによって順序付けられたメモリ要求発行することを保証し書き込み不可分性は、メモリ要求単一FIFOキュー順序基づいて処理されることを定義している。プログラム順序の緩和では、write-after-write、read-after-write、read/write-after-readのいずれかまたはすべての操作ペア順序緩和することができる。緩和され書き込み不可分性モデルでは、プロセスは他のプロセッサよりも先に自分書き込みを見ることができる。

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緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/07 23:26 UTC 版)

41平均律」の記事における「緩和」の解説

41平均律は、ディエシス128:125)、七限界ディエシス49:48)、七限界六分音(50:49)、七限界コンマ64:63)、シントニックコンマ81:80)を含む音程緩和していない。 41平均律は、100:99、すなわち広い十一限界中立二度と全音の差、七限界のクライスマ(225:224)、1029:1024(8:7の音程の3倍と3:2の差)、小ディエシス(3125:3072)を緩和する

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緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 04:37 UTC 版)

Log4Shell」の記事における「緩和」の解説

この脆弱性修正は、脆弱性公開される3日前の2021年12月6日に、Log4jバージョン2.15.0-rc1でリリースされた。修正にはルックアップ使用できるサーバープロトコル制限含まれ複数システムプロパティ使用して設定できる修正は、システムプロパティlog4j2.formatMsgNoLookupsを置き換えるのである。2.10.0以降バージョンでは、脆弱性緩和するためにlog4j2.formatMsgNoLookupsをtrue設定することが推奨されている。2.10.0以前のバージョンでは、クラスorg.apache.logging.log4j.core.lookup.JndiLookupをclasspathから削除する必要がある。 さらに、バージョン2.16.0以降では、JNDI使用するすべての機能デフォルト無効になる新しバージョンJava Runtime EnvironmentJRE)は、リモートコードがデフォルトロードされないようブロックすることでこの脆弱性緩和できるが、特定のアプリケーションにはまだ他の攻撃ベクター存在する脆弱性のあるlog4jバージョン発見助けるためにいくつかの手法ツール公開されている。

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緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/28 23:12 UTC 版)

自我消耗」の記事における「緩和」の解説

最近実験では、前向きな気分引き起こすことで、その後パフォーマンス対す自我消耗悪影響和らぐことが示された。前向きな気分コメディビデオ見せたり、サプライズギフトをあげるたりすることで引き起こされた。前向きな気分は、人々自我消耗からより早く回復させ、さらに、自己調整能力向上させるようだった前向きな気分過去自己調整タスク参加していない人々一般的な利益もたらすという主張はない。むしろ前向きな気分個人消耗した自己調整能力元に戻す。さらに、この実験的な作業パフォーマンス元に戻るメカニズムについて深く考慮していない。前向きな気分自我消耗中和しているのか、また前向きなムードが、個人消耗している状態にもかかわらず動機付けているだけなのかどうか知られていない。 しかし、(気分介入なしの)自我消耗効果自体気分変動には関係ないことが、気分コントロールするか、気分変動を見なかった複数自我消耗実験示されている。よって、前向きな影響はひとが消耗したあとに自我消耗中和する方法です。

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緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 00:46 UTC 版)

筑波病」の記事における「緩和」の解説

1988年頃から筑波研究学園都市での研究者自殺者数は減少していった。 1988年の日本経済新聞記事では、飲食店増加などを背景に、筑波研究学園都市研究者精神衛生状態が改善してきたことが取り上げられている。大橋力は、つくば万博契機とした百貨店の開業飲食店夜間営業に伴う明る空間形成などにより、1988年から自殺者数が減少したことを指摘している。また、小田晋高速バス路線つくば号開通による東京へ交通利便性改善等も挙げ1991年時点筑波病解消しつつことを指摘した一方1988年の日本経済新聞記事では若年層および研究者以外の者への対策が必要とされた。また、2018年筑波研究学園都市関係する研究機関等で構成される筑波研究学園都市交流協議会労働衛生専門委員会が同都市研究者らを対象として実施したアンケートでは、回答者全体の22.4%にあたる246人が「最近1年以内自殺したい思ったことがある」と答えた。同委員会委員長は、都市化の進行により筑波研究学園都市での生活環境改善されたことに触れつつ、自殺検討者の多さゆえ精神衛生上対策必要性について言及した

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