新しいページ
ナビゲーションに移動
検索に移動
- 2025年1月18日 (土) 12:05 情報理論 - カルノー図 (履歴 | 編集) [4,406バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == カルノー図は、行・列それぞれの論理変数の組合せの結果が<u>真</u>となる場合に<code>1</code>、<u>偽</u>となる場合に<code>0</code>を該当セルに記述することにより、論理式を図で表す方法である。<br> <br> 1950年代にモーリス・カルノーによって考案された論理式の簡単化手法である。<br> ブール代数を視覚的に表現して、複雑な論理回路を最適化…」)
- 2025年1月18日 (土) 06:07 回路計算 - 電場と電位 (履歴 | 編集) [12,168バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 電場とは、電荷が周囲の空間に及ぼす影響を表す物理量である。<br> 例えば、ある点に正の電荷を置いたときに、その電荷に働く電気力の大きさと向きを、電荷の大きさで割った値として定義される。<br> 単位は、N/C (ニュートン毎クーロン) である。<br> <br> 電場は、電気力線として視覚的に表現される。<br> 電気力線は正電荷から出て負電…」)
- 2025年1月17日 (金) 10:28 SQL Server - ROW NUMBER関数 (履歴 | 編集) [10,939バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == ROW_NUMBER関数は、SQL Serverで結果セット内の各行に一意の連番を割り当てるウィンドウ関数である。<br> この関数は、データの順序付け、ページング、重複行の特定等で使用される。<br> <br> <syntaxhighlight lang="tsql"> ROW_NUMBER() OVER ( [PARTITION BY <カラム1>, <カラム2>, ...] ORDER BY <カラム1> [ASC|DESC], <カラム2> [ASC|DESC], ... ) </syntaxhighlight> <br> <u>※…」)
- 2025年1月17日 (金) 08:06 情報技術 - ライトスルー方式 / ライトバック方式 (履歴 | 編集) [3,627バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == ライトスルー方式およびライトバック方式は、キャッシュメモリの書き込み方式である。<br> <br> 実際のシステムでは、これらの方式の特徴を考慮して使い分けが行われている。<br> 例えば、高い信頼性が求められるシステムではライトスルー方式、性能が重視されるシステムではライトバック方式が選択されることが多い。<br> <br> また、マ…」)
- 2025年1月17日 (金) 05:44 情報技術 - 実効アクセス時間 (履歴 | 編集) [10,809バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 実効アクセス時間 (実効メモリアクセス時間) は、コンピュータシステムにおけるメモリアクセスの実際の所要時間を表す指標である。<br> この時間は、単純なメモリアクセス時間だけでなく、キャッシュメモリの効果も考慮に入れて計算する。<br> <br> キャッシュメモリへのアクセス時間は、数[ns]程度である。<br> 主記憶装置のアクセス時間…」)
- 2025年1月15日 (水) 15:02 電子部品 - ダイオード (履歴 | 編集) [2,346バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == 電流-電圧特性 == PN接合ダイオードの電流-電圧特性の式において、<math>I = I_{S} \left( e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)</math> である。<br> <br> * I *: ダイオードに流れる電流 * Is *: 逆方向飽和電流 * q *: 電子の電荷 * V *: 印加電圧 * k *: ボルツマン定数 * T *: 絶対温度 <br><br> == 補正項 == PN接合ダイオードの電流-電圧特性の式において、<u>"-1"</u>の項…」)
- 2025年1月13日 (月) 21:01 PCB - ベタ (履歴 | 編集) [10,988バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == PCB設計において、ベタとは基板上に広い面積で形成される銅箔のパターンを指す。<br> <br> 一般的な配線パターンが線状であるのに対して、ベタは面状の導体パターンとなる。<br> この形状により、電気的な特性やPCBの物理的な性質に大きな影響を与える。<br> <br> ベタの一般的な用途はグランド (GND) 向けのベタパターンである。<br> PCBの片面…」)
- 2025年1月13日 (月) 04:03 CMake - 外部コマンド (履歴 | 編集) [10,465バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 外部コマンドを実行するためのCMakeコマンドにおいて、execute_processコマンドおよびadd_custom_commandコマンドがある。<br> これらは、異なる用途と実行タイミングを持つ。<br> <br> execute_processコマンドでは、CMakeの設定時 (configureスクリプト時) に即座に実行される。<br> 外部ツールを使用してビルドに必要な情報を取得する場合に使用されることが…」)
- 2025年1月13日 (月) 01:07 MFCコントロール - DDV (履歴 | 編集) [6,935バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == DDV (Dialog Data Validation) は、MFCアプリケーションにおけるユーザ入力データの検証機能である。<br> MFCアプリケーションにおけるデータ検証の基盤として、ユーザインターフェースを支援する機能である。<br> <br> DDX (Dialog Data eXchange) と密接に連携して動作しており、データの整合性と有効性を確保する。<br> <br> DDVの仕組みでは、<code>UpdateData(TR…」)
- 2025年1月12日 (日) 22:45 Linuxコマンド - メモリ関連 (履歴 | 編集) [4,287バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == メモリ管理はLinuxシステム管理において重要な要素の1つであり、Linuxのシステムのメモリ状態を包括的に把握することにより、問題が発生した際の迅速な対応が可能になる。<br> <br> メモリ使用状況を確認する基本的なコマンドはfreeコマンドである。<br> このコマンドは、システム全体のメモリ使用状況、利用可能なメモリ量、スワップの使…」)
- 2025年1月11日 (土) 21:39 設定 - UFW (履歴 | 編集) [7,556バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == UFW (Uncomplicated Firewall) とは、Linuxのファイアウォール管理を簡単にするツールである。<br> <br> <u>※注意 1</u><br> <u>ファイヤーウォールのルールは追加した順序で適用されるため、順序にも注意が必要となる。</u><br> <u>新しいルールを追加する前に、既存のルールとの競合がないか確認すること。</u><br> <br> <u>※注意 2</u><br> <u>本番環境での変…」)
- 2025年1月9日 (木) 03:19 その他 - レーザー回折・散乱法 (履歴 | 編集) [4,478バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == レーザー回折・散乱法は、粉体の平均粒径や粒子の大きさ (粒度) の分布を測定する方法の1つである。<br> 測定粒子を分散させた状態でレーザー光を照射して、散乱した光の角度等から粒度分布を算出する。<br> <br> なお、粒度分布とは、試料粉体内の粒子径の存在比率を表したものである。 レーザー回折・散乱法は、一度に測定できる粒子…」)
- 2025年1月9日 (木) 03:16 Qtその他 - PySide6 (履歴 | 編集) [9,020バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == PySide6は、Qt for PythonプロジェクトのPython公式モジュールであり、Qt 6以降のフレームワーク全体にアクセスすることができる。<br> Qt for Pythonプロジェクトはオープンに開発されており、全てのコードがgitリポジトリにあり、オープンな設計プロセスがある等、最新のOSSプロジェクトで期待される全てのモジュールが整っている。<br> <br> Qt 5と…」)
- 2025年1月8日 (水) 20:38 電子回路 - RS-422 (履歴 | 編集) [4,096バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == RS-422は、産業用途で広く使用される差動シリアル通信規格である。<br> 差動信号伝送方式を採用していることにより、ノイズに強く、長距離での通信が可能となっている。<br> <br> データ信号を2本の線 (TxD+とTxD-) で伝送して、両線の電位差によって論理値を表現する。<br> この方式により、外部からのノイズの影響を大幅に低減できる。<br> <b…」)
- 2025年1月7日 (火) 04:07 電子回路 - チャタリング (履歴 | 編集) [3,327バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == チャタリングは機械式スイッチやボタンの動作に伴う電気的な不具合現象である。<br> スイッチ接点が物理的に接触する時や金属接点が微細に振動することにより、接点のON / OFF状態が短時間に複数回切り替わる。<br> <br> この現象は、機械的な要因で発生しており、接点の材質、ばね特性、操作力等が影響する。<br> 典型的なチャタリングは…」)
- 2025年1月6日 (月) 21:17 その他 - 平衡圧力 (履歴 | 編集) [4,764バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br>」)
- 2025年1月6日 (月) 18:23 C++の応用 - 最小二乗法 (履歴 | 編集) [15,412バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == 最小二乗法 (直線近似) == ==== 誤差の二乗和を最小化するアルゴリズム ==== 基本的な直線近似では、誤差の二乗和を最小化するアルゴリズムを使用する。<br> これは、正規方程式を解いて、最適な傾きと切片を求める。<br> <br> 数値精度の向上させるため、Kahan summationによる加算誤差の低減を行うことを推奨する。<br> また、仕様に応…」)
- 2025年1月6日 (月) 16:32 統計学 - コーシー分布 (履歴 | 編集) [3,994バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 連続型確率変数が従う確率分布の代表例として、コーシー分布 (ブライト・ウィグナー分布、または、ローレンツ分布とも呼ばれる) が知られている。<br> <br> コーシー分布の確率密度関数の基本形は次式で表される。<br> ここで、<math>\alpha (> 0), \mu</math> はそれぞれ定数であり、μはコーシー分布の最頻値 (確率密度関数f(x)が最大になるxの値)…」)
- 2025年1月6日 (月) 04:30 Arduinoの基礎 - 終了 (履歴 | 編集) [5,249バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == Arduino UNOのファームウェアは、一般的に終了することを想定していない。<br> setup関数での初期化した後、loop関数が永続的に実行され続けることが標準的な動作である。<br> <br> しかし、開発では重大なエラーや異常が発生した場合に、適切に終了または再起動する必要性がある。<br> <br> 終了処理の主要な方法として、以下に示す方法がある…」)
- 2025年1月6日 (月) 03:55 C Sharpの基礎 - 排他制御 (履歴 | 編集) [11,112バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 排他制御は、複数のスレッドやプロセスが共有リソースに同時にアクセスすることによって発生する競合状態を防ぐことが主な目的である。<br> <br> C#では、以下に示すような排他制御メカニズムが提供されている。<br> * lockステートメント *: 最も簡単な同期プリミティブであり、モニタロックを取得するためのシンタックスを提供する。 *:…」)
- 2025年1月5日 (日) 22:59 開区間と閉区間 (履歴 | 編集) [3,420バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 区間の概念は、数学的な研究や実世界の問題解決において重要な役割を果たす。<br> 定積分の定義域として使用され、関数の連続性や微分可能性を議論する時の基礎となる。<br> <br> 開区間および閉区間の違いは、連続性や位相の概念を考える時に重要である。<br> <br> 閉区間は、"閉じている"という性質を持ち、全ての極限点を含む。<br> 開…」)
- 2025年1月5日 (日) 22:01 インストール - draw.io (履歴 | 編集) [7,584バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == draw.ioは、オープンソースの図表作成ソフトウェアであり、ビジネスや技術文書での図解作成に使用されている。<br> Webブラウザで直接利用できるオンラインバージョン、デスクトップにインストールして使用できるスタンドアロンバージョンが提供されている。<br> <br> Microsoft Office製品との連携も可能であり、Visioの代替ツールとして人気が…」)
- 2025年1月5日 (日) 18:27 統計学 - モンティホール問題 (履歴 | 編集) [7,521バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == モンティホール問題とは、確率論のパラドックスとして広く知られている問題である。<br> これは、アメリカのテレビ番組Let's Make a Dealの司会者だったモンティ・ホールにちなんで名付けられた。<br> <br> # プレイヤーの前には3つのドアが用意されており、そのうちの1つのドアの後ろには高価な車、残りの2つのドアの後ろにはヤギが置かれて…」)
- 2025年1月5日 (日) 13:37 回路計算 - RC直列回路 (履歴 | 編集) [5,236バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == RC直列回路は電源を投入すると過渡現象が起こるため、回路に流れる電流は時間的に変化して、ある程度の時間が経過すると一定値になる。<br> このような時間的に変化する過渡現象の電圧や電流を求める時は、以下に示すような手順で解く。<br> <br> # 対象の回路の回路方程式をたてる。 # 初期条件を考慮して、微分方程式または積分方程式…」)
- 2025年1月4日 (土) 16:00 情報理論 - 定常情報源 (履歴 | 編集) [10,104バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 定常情報源とは、時間的な特性が一定している情報の発生源を指す。<br> 例えば、シンボルの出現確率が時間によって変化せず、一定の統計的性質を保持している情報源のことを意味する。<br> <br> 定常情報源の特徴として、以下に示すような性質が挙げられる。<br> * 時間不変性 *: シンボルの出現確率が時間に依存せず、常に一定の確率分…」)
- 2025年1月4日 (土) 15:04 情報理論 - 拡大情報源 (履歴 | 編集) [5,136バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == 情報源の2次拡大 == 2次拡大情報源S<sup>2</sup>とは、元の情報源Sを2回連続で使用した場合に得られる新しい情報源のことである。<br> つまり、2シンボル分の組み合わせを考えた情報源である。<br> <br> 例えば、情報源 <math>S = \begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ 0.80 & 0.20 \end{Bmatrix}</math> があるとする。<br> この情報源は、1回の試行での出力確率を表し…」)
- 2025年1月4日 (土) 02:07 統計学 - 連続型確率分布 (履歴 | 編集) [4,655バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == 確率密度 == 離散型でのサンプル数を増加させて、各区間の幅を減少させた時のヒストグラムの極限 (幅を0に近付ける) が連続型での確率密度の曲線になる。<br> 連続型での確率密度の値は、離散型でのヒストグラムの縦軸の値に相当する。<br> <br> 離散型での確率関数Piの代わりに、連続型では確率密度 <math>f(x)</math> を用いる。<br>…」)
- 2025年1月3日 (金) 19:35 統計学 - 二項分布 (履歴 | 編集) [6,635バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 二項分布は、成功か失敗のいずれかの結果しかない試行 (ベルヌーイ試行と呼ばれる) を複数回実施した場合の、成功回数の分布を表現する。<br> <br> 二項分布の表現として、確率質量関数 <math>P(X = k) = \dbinom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}</math> を用いる。<br> ここで、nは試行回数、kは成功回数、pは1回の試行における成功確率を表す。<br> <br> この式中の…」)
- 2025年1月3日 (金) 13:15 情報理論 - 相互情報量 (履歴 | 編集) [8,323バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 相互情報量 (Mutual Information) は、2つの確率変数間の相互依存性を定量化する指標のことである。<br> <br> 相互情報量I(X;Y)は、2つの確率変数XとY間の依存関係の強さを測る尺度であり、次式で表される。<br> <math>I(X;Y) = \sum \left( p(x, y) \log_{2} \dfrac{p(x,y)}{p(x)p(y)} \right)</math> <br> 上式は、確率変数XとYの同時確率分布p(x,y)と、それぞれの周辺確率分布…」)
- 2025年1月2日 (木) 17:14 設定 - RAID10 (SUSE) (履歴 | 編集) [22,900バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == RAID10とは、RAID1とRAID0を組み合わせた方式である。<br> <br> 2つのディスクにまったく同じデータを書き込み、さらに、データをブロック単位に分割して並列に書き込む。<br> RAID1+0では、RAID0を構成するRAID1の構成ドライブ2台がどちらも故障しない限り、データは破壊されない。<br> <br> <u>RAID10を構築する場合は、最低4台の物理ディスクが必要と…」)
- 2025年1月2日 (木) 15:05 設定 - RAID10 (RHEL) (履歴 | 編集) [21,497バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == RAID10とは、RAID1とRAID0を組み合わせた方式である。<br> <br> 2つのディスクにまったく同じデータを書き込み、さらに、データをブロック単位に分割して並列に書き込む。<br> RAID1+0では、RAID0を構成するRAID1の構成ドライブ2台がどちらも故障しない限り、データは破壊されない。<br> <br> <u>RAID10を構築する場合は、最低4台の物理ディスクが必要と…」)
- 2025年1月2日 (木) 14:34 電子部品 - E系列 (履歴 | 編集) [7,288バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == E系列は、1〜10までの範囲を対数的に等間隔に分割する数列である。<br> E系列は、抵抗器やコンデンサ等の電子部品の値を標準化するために使用されている。<br> <br> この基本的な原理に基づき、E系列は国際規格IEC 60063として標準化されている。<br> <br> 各系列の名称にある数字は、1デカード (1〜10の範囲) をいくつに分割するかを示している…」)
- 2025年1月2日 (木) 10:25 線形代数の基礎 - 対角化 (履歴 | 編集) [9,519バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 行列の対角化は、複雑な行列を扱いやすい形に変換する手法である。<br> 与えられた正方行列を、対角成分以外が全て0である対角行列と、その変換に必要な行列の積として表現することである。<br> <br> 対角化は、行列を固有値と固有ベクトルを用いて分解することにある。<br> 行列Aが対角化可能であれば、ある可逆行列Pと対角行列Dが存在…」)
- 2025年1月1日 (水) 14:43 サーバ - REST API (履歴 | 編集) [18,287バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == サーバ環境のインストール == まず、システムを更新を行う。<br> # RHEL sudo dnf update # SUSE sudo zypper update # Raspberry Pi sudo apt update sudo apt upgrade <br> 次に、Linuxサーバに必要な基本環境をインストールする。<br> # RHEL sudo dnf install curl wget git # SUSE sudo zypper install curl wget git # Raspberry Pi sudo apt install curl wget git build-essential <br><br> =…」)
- 2025年1月1日 (水) 12:18 KiCADライブラリ - Arduino (履歴 | 編集) [7,759バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == 対応しているArduino == <u>※注意</u><br> * シールドは、モジュールがPCBの下から差し込むように設計されていることを意味する。 * ソケットは、モジュールがPCBの上から差し込むように設計されていることを意味する。 * タイルは、モジュールが表面実装パッドを使用してPCBに直接半田付けされるように設計されていることを意味す…」) 作成時のページ名は「KiCAD - Arduino」
- 2024年12月31日 (火) 20:56 その他 - BET法 (ガス吸着法) (履歴 | 編集) [3,028バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == BET法とは、ガス吸着法の一種であり、Brunauer (ブルナウアー)、Emmett (エメット)、Teller (テラー) の3人の科学者の頭文字を取って名付けられた測定方法である。<br> <br> 低温にすることにより、試料に不活性ガスを物理吸着させて、その時の圧力から吸着した不活性ガス量を求め、ガス量と不活性ガス分子の大きさから比表面積を算出する。<br>…」)
- 2024年12月31日 (火) 19:58 その他 - 比表面積 (履歴 | 編集) [4,838バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 比表面積は、物質の単位質量または単位体積あたりの表面積を表す物理量である。<br> <br> 定義と単位<br> * 質量基準 *: m<sup>2</sup>/g (単位質量あたりの表面積) * 体積基準 *: m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> (単位体積あたりの表面積) <br><br> == 物質の性質との関係 == * 反応性 *: 比表面積が大きいほど、化学反応が起こりやすくなる。 * 吸着性 *: 比表面積…」)
- 2024年12月31日 (火) 16:32 Photino.Blazor - ルーティング (履歴 | 編集) [7,233バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == ルーティングの設定 == Photinoアプリケーションのルーティングの基本設定を行い、以下に示す機能を提供する。<br> これはBlazorの標準的なルーティング設定であり、SPAアプリケーションのナビゲーション機能を実現するために必要な基本的な設定となっている。<br> <br> * 正しいURLの場合は対応するページを表示する。 * 存在しない…」) 作成時のページ名は「Photino.NET - ルーティング」
- 2024年12月31日 (火) 10:03 C Sharpの基礎 - NuGet (履歴 | 編集) [4,843バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == NuGetパッケージの自動復元 == NuGetパッケージの自動復元の設定を行う方法は複数存在する。<br> <br> この設定を行うことにより、プロジェクトをビルドする時に必要なNuGetパッケージが自動的にダウンロードされるようになる。<br> チーム開発の場合は、この設定をソース管理に含めることにより、全てのチームメンバーで同じ環境…」)
- 2024年12月30日 (月) 06:28 Avalonia UI - スタイル定義 (履歴 | 編集) [16,798バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == コントロールのスタイルおよびテンプレートを別ファイルとして定義して再利用する<u>"スタイルの外部化"</u>を行う。<br> <br> スタイルの外部化を行うことにより、以下に示すようなメリットがある。<br> * 開発効率の向上 *: デザイナーと開発者の分業が容易になり、並行作業が可能になる。 *: コンポーネントの部品化による再利用性の向上…」) 作成時のページ名は「Avalonia UI - スタイル定義とリソースディクショナリ」
- 2024年12月28日 (土) 17:33 Pythonの応用 - Google Sheets API (履歴 | 編集) [5,737バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == * 大量のデータを扱う場合 *: gspread-pandas *: <br> * 細かい書式設定が必要な場合 *: gspread *: Google Sheets API <br><br> == サービスアカウントキー == サービスアカウントキーは、Google Cloud Platformで発行されるサービスアカウントの認証情報が含まれるJSONファイルである。<br> <br> 以下に示す手順で取得することができる。<br> <br> # Google Cloud Platform (GCP)…」)
- 2024年12月28日 (土) 12:24 C Sharpの基礎 - Blazorデスクトップ (履歴 | 編集) [18,186バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == クロスプラットフォーム .NET UIフレームワークの対応状況 == Blazorは多くのプラットフォームで動作し、全てのプラットフォーム間で多くのソースコードを共有することが可能である。<br> <br> <center> {| class="wikitable" | style="background-color:#fefefe; table-layout: fixed; width: 100%; table-layout: fixed; width: 75%; margin: 0 auto;" |- ! style="background-color:#66CCFF; w…」)
- 2024年12月28日 (土) 11:12 Pythonの応用 - PyXLL (履歴 | 編集) [11,963バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == PyXLLは、開発者がExcelの機能をPythonコードで拡張できるようにするExcelアドインである。<br> Pythonを生産的で柔軟なExcelワークシートのバックエンドにして、Excelのユーザインターフェイスを使用して情報インフラの他の部分とやり取りできるようにする。<br> <br> PyXLLを使用する場合、Pythonディストリビューション (Anaconda、EnthoughtのCanopy、CPytho…」)
- 2024年12月28日 (土) 07:10 Web - CORS (履歴 | 編集) [6,980バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == CORS (Cross-Origin Resource Sharing) は、Webブラウザにおけるセキュリティ機能の1つであり、異なるオリジン (ドメイン、プロトコル、ポート) 間でのリソース共有を制御する仕組みである。<br> <br> CORSが必要となった経緯において、以前のWebブラウザには<u>"同一オリジンポリシー"</u>という制限があり、あるWebサイトから別のドメインのリソースに…」)
- 2024年12月28日 (土) 06:51 Web - REST (履歴 | 編集) [6,004バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == REST (Representational State Transfer) は、Webシステムの設計思想の1つである。<br> 2000年にRoy Fieldingが提唱した概念であり、現代のWeb APIの設計において最も広く採用されているアーキテクチャスタイルである。<br> <br> RESTの基本的な考え方として、Webシステムをリソースとそのリソースへのアクションとして捉えることである。<br> 例えば、ユーザ情…」)
- 2024年12月28日 (土) 05:40 インストール - Proxmox (履歴 | 編集) [4,542バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == Proxmoxは、Debian GNU/Linuxをベースとしたオープンソースの仮想化管理プラットフォームであり、企業のデータセンターから個人の開発環境まで幅広く活用されている。<br> <br> その中核となる技術として、コンテナ型仮想化のLXCと、完全仮想化のKVMを統合している。<br> これにより、単一のインターフェースから両方の仮想化技術を管理できる…」)
- 2024年12月28日 (土) 03:11 PHPの基礎 - XSS対策 (履歴 | 編集) [12,627バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == <br><br> == htmlspecialchars関数の使用 == HTMLコンテンツを出力する場合は、htmlspecialchars関数を使用する。<br> <br> 例えば、データベースに<u>"<script>alert('攻撃')</script>"</u>のような悪意のあるスクリプトが格納されている場合、htmlspecialchars関数を使用しないと、そのスクリプトがWebブラウザで実行される可能性がある。<br> <br> htmlspecialchars関数を使…」)
- 2024年12月27日 (金) 06:17 Linuxその他 - Linux PC (履歴 | 編集) [7,975バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 現在販売されているApple製以外のPCの多くはWindowsがプリインストールされている。<br> Linuxユーザの標準的なプロセスは、そのようなPCを購入してWindowsを削除してLinuxをインストール、あるいは、LinuxとWindowsをデュアルブートすることである。<br> <br> ただし、必ずしもWindowsを経由する必要はなく、Linux PCも購入することができる。<br> <br> Linux…」)
- 2024年12月27日 (金) 03:31 インストール - マウス・キーボード共有ソフトウェア (履歴 | 編集) [25,772バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == Synergy / 3およびBarrierは、ネットワークを介して複数のコンピュータ間でマウスとキーボードを共有するためのソフトウェア (Input Device Sharing Software) である。<br> <br> これは、以下に示すような特徴がある。<br> * 1つのキーボードとマウスで複数のPCの操作 *: 画面の端にマウスを移動させて、接続された別のPCの画面に自然にカーソルが移動す…」)
- 2024年12月26日 (木) 07:14 C Sharpの基礎 - ClickOnce (履歴 | 編集) [7,187バイト] Wiki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「== 概要 == 開発中はAssemblyVersionでアスタリスク (*) を使用して、各ビルドの追跡を容易にする。<br> <br> 製品リリース時には、両方のバージョンを明示的な数値に固定する。<br> メジャーアップデートや互換性に影響する変更を行う場合は、AssemblyVersionを適切にインクリメントする<br> <br> この2つのバージョン管理を適切に行うことにより、アプリケーシ…」)