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WBCで使われる“第二先発”とは?その意味と視聴者への配慮

 

WBCでは第二先発なる言葉が使われています。

 

変な言葉使うなよ。。

 

リリーフでいいやん…!!

 

と思って頑なに第二先発という言葉を避け、リリーフという言葉を使ってきたわけですが

 

ようやく第二先発という言葉を使っても良いかなと思いはじめました。

 

第二先発とは

f:id:daradarago:20230310220735j:image

球数制限がある大会で2番目に登板し複数回投げる投手

のことです。

 

投手は65球で交代なので、先発が完投することはほぼ不可能。

 

完璧に抑えても球数で強制降板になります。

2人目の投手が登板するのは必然。

 

だからあえて第二先発なんて言葉が使われているんですね。

 

なんで第二先発なんて言葉を使うのかと考えた時にリリーフでも良いのかもしれないけど、

 

視聴者に「普段のNPBのルールとは違いますよ」ということを意識させたいのかな?と思いました。

そういう意味では結構親切な言葉のような気がします。

あなたにオススメの過去記事

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CPUの性能指標(クロック周波数/CPI/MIPS)と高速化技術

応用技術者試験に合格するのを目標にITパスポートから基本情報技術者試験と段階を踏んで学習しています。

(ただのアウトプット記事となりますので悪しからず。)

ここで出てくる新しい用語

  • クロック周波数
  • クロックサイクル時間
  • CPI
  • MIPS
  • 命令ミックス
  • CISC
  • RISK

CPUの性能がコンピュータの処理能力を決める主要な要素です。

クロック周波数とクロックサイクル時間

クロック周波数

クロック周波数とはCPUが処理を行う速さのことで、1秒間に繰り返されるクロックの回数のことです。

1GHzの周波数というのは、1秒間に1×10*9=10億回の周期があるということです。(G=10の9乗)

この数値が大きいほど処理能力が高くなりますが、電気回路の物理的な要因により制約があります。

CPUの商品紹介などでは定格クロックとも書かれていることが多いです。。

下の商品では4.00GHzが定格クロック数です。1秒間に4.00×10*9回もの周期を発生させることができます。

 

じゃあ、定格クロック数だけ見れば良いのかというとまた他の要素も絡んでくるんですね。

下の商品は3.7GHzですが12コアでスレッドの数が24もあります。

CPUの性能はひとつの要素だけで決まるわけではないので、下のようなサイトで性能を比較してから購入しましょう。

インテル(Intel)CPU性能比較|ドスパラ公式通販サイト

クロックサイクル時間

1周期にかかる時間のことです。周期の逆です。

1周期にかかる時間は周波数の逆数で求められます。

たとえば1秒でに2周期動くとすると、1秒を2で割れば1周期の時間になりますよね。

1(秒)÷2(周期)をすれば良いのです。

CPI(Clock cycles Per Instruction)とは

インストラクションとは命令のことなので、「1命令あたり何サイクル必要か」を表す数値です。(消費者物価指数もCPIですので、間違えないようにしましょう。笑)

 

命令の実行に2クロックサイクル必要なら2CPIとなります。

CPIは数値が小さいほどより多くの命令を処理することができるとわかります。

MIPS(Million Instructions Per Second)

 MIPSは

1秒間に実行できる命令数」のことです。ミリオンとあるので100万単位で表します。

20 MIPSのCPUは1秒間に20×100万個=2,000万個の命令が実行できます。数字が大きいほど高速なCPUとなります。

命令ミックス

命令ミックスとは、コンピューターの処理能力を測定する際に、用いる命令の組み合わせのことです。

コンピュータの処理能力はMIPSを用いて評価しますが、命令の種類によって所要時間は異なるため、複数の命令をまとめて期待値として評価する考え方です。

この合計の平均実行時間からMIPSを求めるには、

CPUのクロック周波数÷1命令に要する平均クロック数の合計

命令の種別

命令実行に必要なクロック数

出現率(%)

平均クロック数

レジスタ間演算

10

10

1

メモリ・レジスタ間演算

4

30

1.2

無条件分岐

8

60

4.8

 

 

 

7

1GHzのCPUなら

1×10*9÷7

142857142.857143...(小数点を6個動かす)

約143MIPS(小数第一位を四捨五入)

とMIPSで表すことができます。

CISC

単純な命令から高機能な命令を備えているCPUです。

高機能で便利ですが、ハードウェアだけで動作させるのは無理があるのでソフトウェア的に動作させます。(マイクロプログラム制御)

その分動作は遅くなってしまいます。

RISK

基本的な命令に縛ったCPUで、命令長も固定されています。CISCと違ってハードウェアで全て動作させることができます。(ワイヤードロジック制御)

CISCに比べ高速です。

オススメの参考書

ITパスポート試験

 

 

基本情報技術者試験

 

 

【ITパスポート&基本情報技術者試験】RAMとROMの違いを分かりやすく解説!応用技術者試験に出るフリップフロップ回路も解説!

応用技術者試験に合格するのを目標にITパスポートから基本情報技術者試験と段階を踏んで学習しています。

(ただのアウトプット記事となりますので悪しからず。)

覚えられない系の記事は過去にも書いたのですが

実際にアウトプットをして書いてみると多少時間(2〜3時間)はかかりますが整理できるのでオススメです。

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RAMとROM

RAM(Random Access Memory)

自由に読み書きできるメモリのことです。揮発性→電源を切ると消える

  • DRAM→メインメモリで使われる
  • SRAMキャッシュメモリで使われる

 

使用する回路

リフレッシュ

速度

集積度

価格

DRAM

コンデンサ

遅い

高い

安価

SRAM

フリップフロップ回路

不要

速い

低い

高価

DRAMの方がコンデンサ回路です。コンデンサに電荷をためますが、自然放電していくのでリフレッシュが必要です。



フリップフロップ回路の構造は応用技術者試験では出題されますが、ITパスポートや基本情報技術者試験しか受けないという方は必要ないと思うのでスルーしてください。

SRAMの方で出てくるフリップフロップ回路は、ビット情報を保持する回路です。

フリップフロップ回路は、デジタル回路の基本的な回路要素の一つで、データの格納や記憶を行うことができます。主に2つの安定状態(0と1)をもち、入力された信号に応じて1つの安定状態からもう一方の安定状態へと切り替えることができます。 フリップフロップ回路には、SRフリップフロップ(Set-Reset)やJKフリップフロップ(Jack-Knife)など、いくつかの種類がありますが、ここでは最も基本的なDフリップフロップ(Data)について解説します。

「Dフリップフロップ回路は、1つのデータ入力端子(D)と1つの出力端子(Q)を持ち、クロック信号(CLK)を入力として受け取ります。Dフリップフロップ回路は、クロック信号が立ち上がり(ポジティブエッジ)、つまり1から0に変化したタイミングで、D入力に入力されたデータをQ出力に反映します。

具体的には、クロックが立ち上がったタイミングで、D入力に入力されたデータがQ出力にコピーされ、それが次のクロックの立ち上がりまで維持されます。クロックが再度立ち上がると、D入力に入力された最新のデータがQ出力に反映されます。」

このように、Dフリップフロップは入力されたデータを次のクロックまで記憶することができます

出題例としては、

二つの安定状態をもつ順序回路はどれか。

  1. NANDゲート
  2. 加算器
  3. コンデンサ
  4. フリップフロップ

 

(FE試験 平成26年)

 

答えは4のフリップフロップです。0と1のふたつの安定状態を記憶できます。

ついでにメモリのバスが一定周期でクロック周波数にシンクロ(同期)することで、DRAMより高速で処理できるSDRAM(Synchronous DRAM)というものもあります。

ROM(Read Only Memory)

ROM「読み出しのみ」と名前がついているのに、読み書きできる〇〇ROMってのがあるからややこしいんですよね。

ちなみに不揮発性なので電源を切ってもデータは消えません。

  • マスクROM(ROMといったら基本的にはこのマスクROMのこと。これをちゃんと覚える!家電などの出荷後にプログラムの不正な書き換えを防げます
  • PROMProgrammable ROM)プログラム可能なROMです。

さらにPROMは種類があります

  • EPROM(Erasable PROM)消せるPROMです。 メモリ部品を再利用できる
  • EEPROM(Electrically EPROM)電気的に消せるPROM
  • フラッシュメモリ(EEPROMの一種。ブロック単位でデータを書き換えられる)

ちなみにEPROMは紫外線でデータを消去します。

いろんな種類がありますが色のついた文字を意識して順番に覚えていけば、割と楽に覚えられると思います。

オススメの参考書

ITパスポート試験

 

 

基本情報技術者試験

 

【最強時短】ブラウザのウラ技。

マジで気をつけたい!ブラウザのホームページ

【侮れないぞ】ブラウザのホームページ設定

上の画面はMacのSafariの設定画面です。ホームページをGoogleにしてからマジで仕事の能率が上がりました。

 

 

いや、正確にいうと今までが低くなるような設定だったから何ですけどね。(それまではYahoo!でした....反省)

検索エンジンならダックダックゴーとかでも良いんですけど、オススメできないものがいくつかあります。

duckduckgo.com

検索エンジン

  • Google
  • Yahoo!
  • Bing
  • ダックダックゴー

検索エンジンの性能はさておき、他の要素でやめた方がいいものはどれだと思いますか??

 インターネットの最初に表示されるページを変更するにはどうすればいいですか? | よくあるご質問 | 株式会社ノジマ サポートサイト

 

上のような質問はよくありますが、ホームページにYahoo!とBingを設定することはオススメしません。

 

理由は

 

ニュースが表示されるから

 

いや、めちゃくちゃ当たり前ですみません。

 

Yahoo!やBingはニュースが表示されますが

 

GoogleとDuckDuckGoは純粋な検索エンジンなのでニュースがなく仕事の邪魔になりません。

これがめちゃくちゃデカい!

 

これはスマホなら別に良いのかもしれませんが、「PCで仕事をする」という目的の前には邪魔者でしかありませんから。

 

新規タブを開いて検索したいときに、ブラウザのアドレスバーに直接検索ワードを入れると新規タブで開けません。なので新規タブを開いてから検索をしています。(効率悪い?wずっとこうやってました。)


そのときにYahoo!とBingがホームページだと糸の切れたタコのような悲惨な未来が待っています。。。


数時間ブラウジングしてしまっていたなんてことも...最終的にYouTubeにたどり着いてしまうんですけどね。


マジで集中力が削がれますし、いくらでも時間を潰せてしまいます。

 

ニュースなんて知らなくても困らないようなものばかりですからね。

 

今までマジで効率の悪い時間を過ごしてきたなと反省しています。

 

もし中小企業にありがちですが、職場のパソコンのホームページがYahoo!だったりBingだったりしたらカイゼンの余地あり!!

生産性向上のチャンスです。

チェックしてみてましょう。

【ITパスポート&基本情報技術者試験】スーパーパイプラインとスーパースカラが覚えられません!!

応用技術者試験に合格するのを目標にITパスポートから基本情報技術者試験と段階を踏んで学習しています。

(ただのアウトプット記事となりますので悪しからず。)

覚えにくい用語ランキング上位

  • スーパーパイプライン
  • スーパースカラ

 

スーパーパイプラインとスーパースカラが覚えられません!!

割と覚えにくいので困っているという方が多いようです。スーパースカラは扱われていない参考書もあるようですが。

同じページに書いてあることもあり非常に覚えにくい用語の代表です。

 

まあ、非常に簡単に覚えられるので安心してください。

 

スーパーパイプラインはパイプライン処理がスーパーなんですよ!

 

はい覚えましたね!

以上!

命令のパイプラインで、命令のステージを細分化することにより同時に実行できる命令数を増やす技術のことです。

パイプラインが分からないという方はどの参考書にも載っているはずなので基本から勉強してみてください。

 

スーパースカラはスカラの進化系なんですよ。

 

以上!

とはいきませんね。


スカラ自体がほとんどの基本情報技術者試験の参考書には載っていないと思います。

 

スカラって一体なんなんじゃということですが、スカラは「scalarと書きます。

ああなんか聞いたことがあるなぁって感じですかね。

あの、クッキー作ってるおばさんの名前でしょ?

アントステラ ステラズセレクト(M) 35枚

違います!それはステラおばあちゃん!!

いや、おばさん。


あ〜

Twitter買収した人の会社のことね〜

 

それテスラ!!

 

とか言ってるとどんどん違う方向にいってしまうので

まじめにいくと

 

高校の物理で出てきたあのベクトルとスカラのスカラですね。

 

ほとんどの基本情報技術者試験のテキストには記載がないので知らなくても良いのですが、

CPUの演算方法にはベクトル演算スカラ演算のものがあるんです。

それぞれ

  • スカラ演算→1つの命令で1つのデータ処理を行う
  • ベクトル演算→1つの命令で複数のデータ処理を行う

という特徴があります。それがそのままCPUの呼び名になっています。

ベクトルは大きさと向き表しているので、大きさだけしか表さないスカラは1つ1つってイメージでいいと思います。

スカラ型とベクトル型

  • スカラ型→データを細かく分けて逐次的(1個ずつ順番)に処理をする
  • ベクトル型→演算ユニットを並列化して多くのデータをまとめて計算(=スパコンなど大規模な計算に向く)

1960年代のスパコンはスカラ型で、1970年代にベクトル型のCPUが開発されました。スカラ型は最大8個のデータをまとめて処理するのに対し、ベクトル型は256個ものデータを処理できます。

スカラ型はベクトル型に対し圧倒的に処理の数が少ないのですが、パイプライン処理を行う回路を複数持つことで同時に最大8個も処理できるように進化してきました。


これがスーパースカラのチカラ!

 

スカラ演算が1つの命令に対し1つのデータ処理を行うはずなのに、今では8個も同時に処理できるんです。

まさにスーパーの称号に相応しいですね。

はい覚えましたね〜

ぼくの1勝〜

<終わり>

オススメの参考書

ITパスポート試験

 

 

 

基本情報技術者試験

 

 

【ITパスポート/基本情報技術者①】CPUの動作(機械語のアドレス指定方式 6選)

応用技術者試験に合格するのを目標にITパスポートから基本情報技術者試験と段階を踏んで学習しています。

(ただのアウトプット記事となりますので悪しからず。)

 

前回は、CPUの構成をみてきました。

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今回は機械語についてです。

 

CPUはプログラム言語を直接理解することはできないので、一度プログラミング言語を機械語に変換してから実行していくという流れで動きます。

 

①機械語命令の種類

命令の種類としては

  • 転送命令
  • 演算命令
  • 比較演算命令
  • シフト演算命令
  • 分岐命令

などがあります。

②命令語の構成

機械語の命令はプロセッサの設計(アーキテクチャ)によって長さは異なりますが、命令(コード)部オペランド部でできています。

  • 命令部→命令の内容
  • オペランド部→レジスタやメモリアドレスなど演算対象の情報

と2つに分けることができます。

ただし、命令の種類によってはオペランドがないものもあります。

(たとえば、CASLⅡのRPUSHやRET命令などがそうです。)

オペランド部はさらに3つに分けることができます。たとえば32ビットの場合ですと

  1. レジスタ部(3ビット)→処理対象のレジスタを指定
  2. アドレス修飾部(5ビット)→アドレス修飾の種別を指定
  3. アドレス定数部(16ビット)→処理対象のデータのアドレスを指定

で構成されています。

残りの命令コード部が8ビットで、合計32ビットとなります。

 

オペランド部のアドレス定数部には処理対象のデータの場所を指定するのですが、データがそのまま格納されているとは限りません。

アドレス修飾部にあるデータを使って、計算によりデータを格納する真のアドレスを求める方式もあります。

これをアドレス修飾(アドレス指定・アドレッシングモード)と呼びます。

③アドレス指定方式(アドレッシングモード)の種類

  1. 即値アドレス指定方式
  2. 直接アドレス指定方式
  3. 間接アドレス指定方式
  4. インデックス(指標)アドレス指定方式
  5. ベースアドレス指定方式
  6. (自己)相対アドレス指定方式

と6個ほどあるので紹介します。

①即値アドレス指定方式

オペラント部に対象データがそのまま入っている方式です。オペラント部に1と入っていたら、1をそのまま使います。メモリは参照しません。

②直接アドレス指定方式

オペラント部に書いてある値は有効アドレスです。

有効アドレスとは、メインメモリでのデータが格納されている番地(アドレス)のことです。

この値を参照し、メインメモリからデータを取得します。

③間接アドレス指定方式

間接アドレス指定方式では、オペラント部に書いてある値が、メインメモリの「有効アドレスのありか」となっています。つまり、メインメモリに2回アクセスすることになります

 

例:オペラント部に10となっていたら、メインメモリの10を見てみる。そこに書いてあるデータが55だとすると55番のアドレスを参照します。そのデータが処理対象のデータとなります。

④インデックスアドレス指定方式

インデックスレジスタの値とオペラント部の値を加えて有効アドレスを計算します。

インデックスレジスタとは、連続したアドレスを扱う時に用いるレジスタです。

配列型(メモリ上の連続した領域にデータを並べる方式)の場合などに使われます。

⑤ベースアドレス指定方式

インデックス指定方式と似ていますが、インデックスレジスタではなくベースレジスタとオペラント部に書いてある値を加えて有効アドレスを計算します。

ベースレジスタとは、プログラムがメモリ上にロードされた先頭のアドレスを記憶しているレジスタです。

⑥(自己)相対アドレス指定方式

アドレス定数部の値+PC(プログラムカウンタ)の値

ベースレジスタを持たないコンピュータで利用されます。

 

プログラムのリロケータブル(再配置可能性)

なぜ相対アドレス指定のように面倒な指定をするかというと、どの位置にロードされても命令を変えなくて良いというメリットがあります。

 

たとえば1000〜2000番地にロードされるようなプログラムで絶対アドレス指定で1500番に飛ぶように指定されてるとします。

 

これがリロケータブルでない場合、プログラムが3000〜4000にロードされるとしたときにも同じように1500番に飛んでしまいます。

 

ですので、ロードされる番地の先頭から何番目に飛ぶ。というように指定する必要があります。

 

こんな感じでプログラムは制御上の理由で配置された位置がズレる場合があります。

そんな時でもプログラム(命令)を修正する必要がなくなることから相対アドレス指定方式が使われるそうです。

 

とは言っても実際に今よく使われて「仮想記憶」が普及する前のことらしいですが……。

 

今回の指定方式は物理的な記憶方式とのことですので、

仮想記憶については、また今度。

オススメの参考書

ITパスポート試験

 

 

基本情報技術者

 

 

【ITパスポート/基本情報技術者①】CPUの動作(命令サイクル 実行手順)

応用技術者試験に合格するのを目標にITパスポートから基本情報技術者試験と段階を踏んで学習しています。

アウトプットのための記事となります。

 

さて、CPUはコンピュータの頭脳と言われていますが、どのような動作をするのでしょうか。

基本技術者試験では、CPUは重要度の高い頻出項目となっていますので、しっかりと理解し用語も正確に覚えていきましょう。

CPUの動作と処理方法

コンピューターのハードウェアは、

  1. 制御装置
  2. 演算装置
  3. 記憶装置
  4. 入力装置
  5. 出力装置

という五大装置で構成されています。

 

CPUは主にどの役割を果たす装置でしょうか。

 

そうですね。

 

制御装置演算装置です。

 

CPUはコンピュータの頭脳だと言われますが、記憶装置ではないので注意してください。

CPUの内部には一時的に命令を記憶しておくレジスタというものもありますが、CPUの主な役割は演算の処理や制御であって記憶装置がメインではありません。あくまでも制御と演算を行う装置なのです。


CPUは補助記憶装置(ハードディスクやメモリカード)から主記憶装置(メインメモリ)へと読み込まれたプログラムから、命令を順番に取り出して実行します。

 

CPUが命令を実行するために取り出した情報は「レジスタ」と呼ばれるCPU内部の記憶装置に保持します。

 

  1. 命令の取得(命令フェッチ)
  2. 命令の解読(デコード)
  3. 対象データ読み出し(オペランドフェッチ)
  4. 命令実行
  5. 結果の書き込み

 

この5つの手順を繰り返し行います。

 

1連の流れを命令サイクルといいます。

  • フェッチとは、メモリから命令やデータを取得すること
  • オペランドとは、処理(オペレート)の対象となるデータのこと

詳しくは後ほど説明していきます。

 

命令サイクルの命令もデータもメインメモリに記憶してあって、必要の都度メインメモリから取り出して命令を実行します。

 

この仕組みをプログラム格納方式(プログラム記憶方式)といいます。

 

現在使われているコンピュータはこの仕組みを利用したものでノイマンコンピュータとも呼ばれています。

CPU 命令の実行手順

①命令フェッチ(命令の取り出し)

メインメモリから命令を取得します。

 

CPUの方では、CPUの内部にある命令レジスタプログラムカウンタを使います。

 

プログラムカウンタの中の値を参照し、メインメモリのメモリアドレスから命令を取り出します。その命令を命令レジスタに記憶させます。(この参照の仕方はいろいろあります。)

その後プログラムカウンタは数値を1つ増やして、次の命令に進みます。

②デコード(命令の解読)

①で取り出した命令は命令レジスタに記憶されていましたね。

命令レジスタは命令部オペラント部から構成されています。

命令部には、実行する命令の名称(命令についている番号)

 

オペラント部には処理対象のデータの場所が指定されています。

命令部の情報が命令デコーダに送られます。

デコーダは命令を解読し、CPU内部のどの部分(ALUや)を動作させるかを決める司令塔としての役割があります。

ちなみにデコードとは復号(暗号を元の平文に直すこと)の意味です。

③オペランドフェッチ(対象データ読み出し)

②で受けた命令が演算だったとします。その演算のデータはどこを参照すれば良いのでしょう?

命令レジスタは命令部オペラント部で構成されていましたね。

オペラント部に対象データの情報(ありか)があるんですね。

また、とってきた対象データは汎用レジスタに記憶させておきます。「汎用」というのは、一つのものを他の用途でも使うことです。つまりいろんなデータを格納できるレジスタということですね。

④実行

命令が演算の場合ですが、

演算の汎用レジスタに記憶された対象データをALUなどの演算装置に演算をさせて、演算結果を汎用レジスタに書き込み終了となります。

以上のように①〜④までの手順を繰り返し行うのがCPUの動作となります。

オススメの参考書

ITパスポート試験

 

 

基本情報技術者試験

 

 

プログラミングの括弧の使い方

 

プログラミングでは括弧や波括弧をどう区別して使えば良いのですか?

プログラミングでは、括弧(`()`)、波括弧(`{}`)、および角括弧(``)は異なる目的で使用されます。括弧は関数の呼び出しや条件式で使われ、波括弧はコードブロックやオブジェクトリテラルの定義に使用されます。 角括弧は配列の要素へのアクセスやオブジェクトのプロパティアクセス時にキーが変数の場合に使用されます。それぞれの使用法を理解し、適切に区別して使用することが重要です。

波括弧の使い方を詳しく

波括弧(`{}`)は主に2つの目的で使用されます。 1つ目はコードブロックを定義する場合で、関数の本体、制御構造(if文、ループなど)の範囲を示します。2つ目はオブジェクトリテラルの定義に使われ、キーと値のペアを含むオブジェクトを作成する際に使用されます。波括弧の内部では、複数の文や宣言が可能で、それらは波括弧で囲まれたスコープ内で有効になります。

角括弧の使い方を詳しく

角括弧(``)は、主に配列の要素にアクセスするためや、オブジェクトのプロパティに動的にアクセスする場合に使用されます。

配列では、インデックス(通常は0から始まる整数)を使って特定の要素を参照します。オブジェクトプロパティへのアクセスでは、プロパティ名を文字列として角括弧内に指定することで、プロパティの値を取得または設定できます。また、オブジェクトのプロパティ名が変数に格納されている場合にも、この方法が役立ちます。

プロパティに動的にアクセスとはなんですか?

プロパティに動的にアクセスするというのは、プログラム実行時に、その瞬間の状況や条件に応じてオブジェクトのどのプロパティにアクセスするかを決定することです。プロパティ名が変数に格納されている場合や、ユーザー入力など外部からのデータに基づいてアクセスするプロパティを決める場合にこの方法が用いられます。角括弧を使用して、プロパティ名を表す文字列を動的に指定することで、この種のアクセスを実現できます。

ロケット打ち上げは「失敗か」

共同通信の記者が会見で行なった発言が炎上していますね。

 

一般的には今回のロケット打ち上げは「失敗ではない」という見方が多いように感じます。

 

ボクもロケット打ち上げ全体としては成功はしていないけど、部分的にはフェールセーフが機能しているので成功していますし、そもそも打ち上げする前の段階でストップしているのだから「中止」以上でも以下でもないと思っています。

 

フェールセーフはITパスポートレベルでも出てくる初歩的な概念ですので、知らなかった人はこの際に覚えておきましょう。

 

事前に事故にならないように異常を感知したら、運転をストップさせるというのはガスコンロや石油ヒーターなど家電にもにもある一般的な機能です。

 

昔に比べ火事が減っていたりするのも、フェールセーフが働く機種が増えているからではないでしょうか。ちなみに火災は10年ほどで70%ほどにまで減っているそうです。出火原因はタバコ、コンロ、ストーブが上位を占めています。

 

加熱式タバコの普及もありますが、ストーブやコンロのフェールセーフ機能の貢献度は高いのではないでしょうか。安全装置のない機種は今では売ってませんからね。

フェールセーフのおかげで重大な事故が避けられているというのを忘れてはいけません。

ロケット打ち上げは単なる中止

JAXAの岡田匡史氏

ロケットというものは基本安全に止まる状態でいつも設計しているので、その設計の範囲の中で止まっている、つまり意図しないというのはその設計の範囲を超えて、そうじゃない状態になることは大変なことになると思いますが、ある種想定している中の話なので、そこに照らし合わせますと失敗とは言い難いと思います。

もし、想定外の方向に飛んでしまったり飛ぶ前に危険の察知すらせずに爆発したとかなら確実に失敗であるといえます。

 

今回は想定していることが起きなかった時にどう処理をするかということまでプログラムに記述されているので、そのプログラム自体は正常に機能しているわけで「成功」です。

 

このことも踏まえて「中止」という表現で何も問題はないのではないかと思います。

共同通信の鎮目宰司(しずめさいじ)記者のような発言をしないためには

深いことを考えなくても、飛ばしてすらいないのだから失敗でも何でもなく単なる中止で良いのではとも思います。

 

そんなに「失敗」と言わせたい理由が気になりますよね。

 

なんであんなに「失敗」にこだわるのかというと、フェールセーフという概念がないということが大きいような気がします。

 

意識的に組み込まなきゃならんのに、使うだけの人間からするとあって当然の機能ですからね。そこまでは思いが至らないのではないでしょうか。

 

フェールセーフというとカタカナばっかで、専門っぽくイヤな感じがしますが、ごく身近に溢れている安全機能ですからね。

 

今後科学部の記者になりたい方はITパスポート合格くらいは必須となるんじゃないかなぁと思ったりします。

日銀の次期総裁が誰になろうとも構わない。後任人事に左右されないポジションをとろう。

 

おっと、朝から日銀の後任人事に関するニュースが出てきました。

 

黒田総裁の後任人事は難航していて、ダチョウ倶楽部顔負けの「どうぞ どうぞ」状態だとのウワサもあります。

まぁ普通に考えてやりたくないですよね笑

 

このタイミングかよとも思いましたが

為替は、ドルが一時132.468円をつけて始まりました。

 

 

鈴木財務大臣のお決まりのパターンの「聞いてないよぉ」発言もあり

 

131.7円近辺まで円高に戻りました。

 

今回の後任人事に関する記事は

「聞いてないよぉ」まで含めたアドバルーン記事だとは思われますが

 

我々視聴者としては、CMになってもチャンネルを変えることなくどしっと構えておくことが重要だと思います。

 

そのためにはいちいち振り回されることのないようにポジション構成をしていくように心がけましょう。

ふるさと納税ありがとうございます

僕はここ数年、ふるさと納税をやっていません。

 

今では一般的になってきたので説明は不要だと思いますが、ふるさと納税は住民税の控除を受けられるので実質2,000円の負担になります。

 

返礼品のある自治体に寄付をすると返礼品が貰えるところもあります。

 

一時期は大学時代にお世話になった地域へのふるさと納税をやっていたこともあります。

 

ですが、今住んでいる地域とその地域の規模を比べると圧倒的な差があるんですよ。

 

そのことを考えると、そろそろ自分の住んでいる地域に還元した方が良いのでは??と思うようになりました。

 

そういうこともあってふるさと納税はしなくなりました。

 

おかげさまで、今住んでいる地域はふるさと納税では赤字ではないようです。

 

ふるさと納税をしてくださった方ありがとうございます。

 

教育や福祉施設など結構充実したサービスを受けられているなぁと思ってます。感謝

 

他の地域をみていると、高級車が走っているのに市道では道路がガタガタだったりします。

 

なんで修繕されていないのかなぁと不思議に思っていたのですが、ふるさと納税では赤字みたいなんですね。

 

ふるさと納税だけが原因ではないと思いますが、少しは関係ありそうな気はします。

 

一般的になってきたふるさと納税ですが、確実に見直す段階にあると思います。

ご自身の住んでいる自治体のふるさと納税の流出額を確認してみることをおすすめします。

 

雇用統計が予想を上回る結果に

 

雇用統計が上振れた結果どうなる??

18.5万人予想のところを51.7万人とは3倍近くの乖離はサプライズ過ぎましたね。季節要因もあるみたいですけどね。

 

このとき、ボクは供給側の問題が解消されればインフレは収束していくと思っているのですが、

 

FRBは景気加熱継続→利上げ幅拡大または利上げ継続って判断をするんでしょうか??

発表後の2023/02/04の1時頃ですが、2円ほど上がっているのでそういう見方をするマーケット参加者が多いのかもしれません。

 

2023/02/04のISM非製造業景況指数


ISM非製造業指数も予想より上振れて55.2でした。予想50.2だったので結構な乖離があります。10%もブレるのはさすがに強いですね。

 

ただ、コロナ禍前の感じだとこれだけ指標が良ければドル円はさらに上にいくと思われますが、今後も引き続きインフレにどう対処できるのかがポイントだと思います。

 

実は今回の指標では、賃金は予想では前年比+4.3%のところ、実際は+4.4%だったのでそれほど上昇していません。

つまり、人々の生活は確実に苦しくなっているということです。

 

全体的にみれば時給が安くても雇用が増えているということは、緩やかな景気後退になると予想できます。

ドル円はどこまで上がるか

ドルは132円くらいまでは上がる余地はあると思います。

 

景気が悪くなり、金利も下がっていくということはほぼ確実だと思いますが、前回の高値の132円くらいまで上がってから落ちていくのかなと予想しています。

 

これからもちびちびとトレードしていこうと思います。

 

予想を当てようとかは思っていないので、トレードをする際にはご自身の判断でお願いします。

 

そんな感じかな。おしまい

【不衛生】回転寿司のビジネスモデルは限界に来ている。

回転寿司をはじめとして、飲食店でのイタズラが目立ちます。イタズラなんてものではなくて営業妨害。

当然、損害賠償の額は半端なくなると推測されます。

 

専門家の推計では、規模の大きいチェーン店だと数千万から数億円と予想されています。

絶対にやめましょうね。マジで人生終わるから。

 

ちなみにボクのよく利用している回転寿司は、注文すると上側のレーンを通ってきてたし、触れないようになっていたような気がします。

 

コロナ禍になったからかな?勘違いでしたらスミマセン…

 

数年前の動画が拡散されることもあるんで、そこら辺はわかりませんね。

飲食店は衛生的だと思ってるの??

ボクは基本的に食品系は汚ねぇと思って食ってます。(まぁ見えないから良いやという諦め)

衛生的だと思って利用している人っているんですかね?

 

個人的な経験

①ある餃子店でのこと。

カウンターの前で店員が餃子を作ってるお店でした。

その人がそのままレジを打ったり、お金を扱ったりして、そのまま手も洗わずに餃子をまた作り出したことがあったんですよね。

 

いや、不衛生すぎん?

 

加熱するから良いのか??

 

注文したチャーハンセットが来たんですが、餃子だけ全く手をつけずに出ていきましたよ。ww

 

店員には変な客だなと思われたかもしれませんね。

でもマジでキモかったんすわ。

もう15年くらい前のことですけどね。

 

別の地域の同じような餃子のチェーン店が不衛生すぎて話題になってた時は、「やっぱそーかー。」みたいな感じでしたね。

 

②あとは学生時代、食品工場のバイトに行った時のこと。

 

男性用トイレで小便をしていたところ、目の前の便器の上に陰毛が10本近くあったんですね。

 

わばわざトイレで陰毛を抜くようなやつが、食品工場で作業をしていると思うとマジでキモくてしょうがなかったよね…

 

手を洗えば良いとかそういう問題じゃないから。

 

漬物とか作ってる工場だったんで、漬物を買うときは必ずチェックするようになりましたw

よく分からんバイトばかり集めるから、そうなんだよな。

 

チェーンの飲食店は不衛生だと思った方がいい。

個人経営のお店かチェーン店の差は大きいと思いますね。

 

個人経営のお店では意図的に不衛生なことをする店員は少ないと思います。そんなことしたら、自分の首を絞めることになるだけですからね。

 

客が何かしていても、店員にすぐバレるでしょうから、客が何かイタズラをしていることも少ないでしょう。

イタズラがバレたらガチで賠償請求されますからね。先ほども言いましたが数百万円レベルです。

 

一方で、チェーン店はバイトばかりなので、今のようなイタズラは店員によるものも客によるものも永遠になくならないでしょう。

 

これはチェーン店のデメリットですね。

 

見えないところでのスタッフの悪事は内部通報でやってもらうしかないです。

 

それか、バイトがやっている作業の全部を機械化することでしか、客の信頼を回復することはできないと思います。

 

ということで、今のところ衛生面を気にするのであれば個人経営のお店に行く方が良いと思いますね。

 

(追記)最近マジで芸能人とか知名度の高い人が回転寿司とかに行ってる様子をSNSにアップしてますけど、なんなんすかね。

 

ビジネスモデルの欠陥なんで、そんなことしてもなぁとは思いますけどねぇ…

 

改めてトリトンの偉大さに気付いた。

トリトンのサーモンは231円(税込)でこれですよ?

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レーンを回ることもなく目の前で握っているのでスタッフが変なことをする可能性も極めて低いので安心です。

 

一方、他の回転寿司のサーモンは120円のくらいですけど、コスト増で150円は超えてくるんじゃないかと予想。

 

今までテキトーなビジネスをしてて、今さら被害者ぶってんのもなんか違うと思うんすけどねぇ。

【ITパスポート受験】激ムズやんけ〜!!試験を受けた感想と注意点

仕事でやってるとしても、対策なしで9割近く取れるのはさすがですね。

ちなみにボクは9割くらい取れるだろうと思って受けましたが、ギリギリでしたからねww

試験中は普通に「難しいなぁ」と思いながら解きましたよ。見直しも含めて120分フルで使い切りましたw

ITパスポート試験結果ww 奇跡の610点!!!!

そこそこちゃんとやったはずなのになぜだーーーー!?

ITパスポートは簡単か?

他の試験に比べれば広く浅くという感じの試験ですが、範囲が広いので初学者が学習するのはそれなりに労力が必要だと思います。全く興味がなかったら、結構挫折するかもしれません…

でも、参考書を読んでいる時の手応えと試験本番での手応えがあまりに乖離しているんです。マジで

ボクはほぼ参考書を読むだけのスタイルでした。

参考書を最初の方から読んでいくだけのスタイルでした。過去問をやるのが王道ですが。

内容が多くてそれほど時間が取れていないので過去問に手を付けられなかったというのが正直なところ。

初学者にオススメの参考書はキタミ式の参考書です。

分からないところがあったら飛ばして良いですがキタミ式の参考書ならほとんどわからないということもないと思います。

 

読む気がしない場合、他のページとはつながりがない単元も多いのでどんどんと読み進めていきましょう。

 

章の終わりやちょうど良いところに練習問題として過去問が載っていることが多いのが良いですね。他の参考書もこの構成にした方がいいぞ?

 

過去問はこの程度を見ておけばいけると思います。

 

一回読み進めてからは、索引で自信のない用語をチェックし、意味を確認するために各ページに戻るということをやりました。各1回ずつしかできませんでしたが効率は悪くないと思います。

読むのに2〜3週間(1日30分)→索引チェック(1日15分×2=30分を1週間)といった感じでやりました。

参考書だけとは言っても…

参考書を読むことメインに進めましたが、実は複数冊を使っています。ネットで評判の良い中古のものを適当に複数冊購入しました。

 

中古だと安いのが売られているんですが、ITパスポートの試験範囲は数年で変わります。

 

結構ごっそり変わっていることに試験が終わってから、気づきましたw

 

やけに難しかったわけだ

 

そんなに難しくないだろうという驕りから試験範囲の確認不足を犯していました。

 

ですので普通に参考書は新品を買うことをオススメします。

1,000円をケチって7,500円の受験料を無駄にするかもしれませんので注意ですね。

令和5年度の試験はこちら。↓

www3.jitec.ipa.go.jp

 

令和05年版は、シラバス6.0に完全対応し、難関であるプログラミング系思考問題の解説を大幅に強化しました。未経験の方も理解しやすいように手取り足取りの解説を行っています。著者Webサイト「実体験から始める情報講座」とも連携無駄なく効率よく短時間で合格レベルに到達することができる、受験者必携の1冊です。

令和5年度からまた試験範囲が変わるので最新の参考書を使って効率よく学習してくださいね。

複数の参考書を読み比べて分かったこと

  • 抜けている情報がある
  • 表現が変わるだけで覚えやすさがめちゃくちゃ変わる

抜けている情報は必ずある

「ITパスポート試験」は基本情報技術者試験に比べて内容は浅いのですが、範囲は同じくらいに広いんですね。

それを一冊の参考書でカバーしようとするのはやや心許ないかなと思います。説明が丁寧であればあるほど、用語に漏れが出るか分厚くなります。

 

たとえば、基本情報技術者試験とか上のレベルの範囲でしか出題されないような技術的な仕組みなどは説明が省かれているものとそうでない参考書があります。自分は仕組みまで知って覚える方が覚えやすかったです。

 

上の試験まで考えていなくて、試験に効率よく受かりたいという方には以下のような参考書がいいかもしれません。。

 

勉強の基本(教材選び)

学校の時には教科書を配られ、それをメインに頑張りなさいという勉強をしてきた人がほとんどです。(試験範囲も教科書や問題集の何ページから何ページまでみたいな)

ITパスポート試験に限らず、普通の試験では教材選びから能力が試されているということを忘れないでください。

あと、試験範囲の確認

 

ごく当たり前のことを当たり前にする」という、IT社会を生きる上で必須の能力が試されている試験ということに嘘偽りはありませんでした。

おしまい。

増税した方が良い税、減税した方が良い税

所得税・消費税は減税、大企業への法人税は増税したほうが良い本当の理由

 

正直に言います。

忖度なしで言います。

 

あなたが「バカ」だからです。

 

以上。

自明すぎるのでここで終わりにしても良いと思いますが

 

フザケンナ!!

 

ワシは馬鹿じゃねーーぞ!!

という声も聞こえてきます。

 

ですが、ほとんどの国民個人では間違いなく経済的には「バカ」です。

 

 

(個人ではうまく使えないという意味では「ヘタクソ」だからというべきかもしれません。)

 

ほとんどの人間(サラリーマン)が減税をして可処分所得が増えても大して倹約できずに消費に回してしまいます。

 

人間なんてそんなもんでしょ??

 

人間の欲望は尽きませんから。

逆を言うと、サラリーマン生活をしておけばそういう欲望に抗うことも最小限で済む生活を送れるということです。

ちょっと我慢して仕事をすればそこそこのお金は入ってくるから。

 

個人には稼いでもらった分をどんどん使わせましょう。(でも、借金はできないように規制することは必要 借金は犯罪を生み出すからね。)

 

日本の場合、個人消費の割合が高いので個人消費が増えると経済は回り出します。そして、企業が儲かり出します。よく言われることです。

 

しかし企業は、個人とは違いバカ」ではありません。

 

生き残る企業は、必要以上にコストカットやら経済の流れを止めるような動きをしてきます。

(個人はバカでも淘汰されることはほぼないが、バカな法人は自然と淘汰されていきます。個人では、お金は生命の維持にとって必ずしも必要ではありませんが、法人にとってはお金=生命そのものですからね。個人に比べて法人の方が慎重に意思決定をするのは当然です。)

 

ですので、法人税を増税して別のところに分配する必要が出てきます。経済の循環に逆らうのは法人です。

 

だから、法人税を強化するのは政治・経済的に理にかなっているのです。

 

政治は、金の使い方が"賢い"やつからは多めに取るが、"バカ"なやつからは取らないのが基本だと思います。

どうせ「バカ」はお金を貯めておけないのだから。

 

 

正直、政治家は所得税を減税してもトータルの税収が減らない理由を「国民がバカだから」とちゃんと言った方が良いと思いますね。

 

ちゃんと「国民がバカだから所得税とか減税します」と言ったら減税に反対しだしたりして...ww

 

おわり。

 

*1 個人は企業と比べ規模が小さく、情報にも偏りがあるので賢い経済活動には限界がある。