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16年ぶりに自作PCを組み立ててみた。
事務作業向け自作PCの組み立て動画です。(ただし、組み立てたのは6年前orz)
購入したPCパーツの紹介や選定理由、性能レビューをしています。
★購入したパーツ
PCケース(Scythe 旋風):
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CPU(Ryzen3 3200G):
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マザーボード(ASRock A320M-HDV R4.0):
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メモリ(CFD DDR4-2666 8GB×2枚 W4U2666CX1-8G):
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M.2 SSD(Western Digital 1TB WD Blue SN550 WDS100T2B0C-EC):
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ATX電源(ANTEC NeoECO NE550C):
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HDD電源制御スイッチ(SAGULU):
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静電気防止手袋(サンワサプライ TK-SE12M):
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※Youtubeで2022年6月24日に公開した動画となります。
元動画はこちら → https://youtu.be/yKXZPCPtTVw
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★Youtubeメインチャンネル「LIGHTNING_GADGET」 https://www.youtube.com/channel/UCW0gd_bcIcleo_3u6OHINBg
★ブログ:note「LIGHTNING_GADGET」
https://note.com/lighting2564
★X(旧twitter)
https://x.com/lightning_dream
2050年ネットゼロ:世界が目指す脱炭素ロードマップ【2021年 IEA報告書】
本動画は、IEA報告書『Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector(2021)』をもとに、2050年ネットゼロに向けた世界の脱炭素ロードマップを整理したメモ的な解説です。個人の思考整理・理解のために作成している内容のため、要点の抜けや解釈の甘さがあるかもしれません。
また、本動画は NotebookLM を利用して作成しているため、発音や固有名詞、細かな説明に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や出典、より詳しい背景については、あわせて公開している note.com の記事・参考資料をご確認ください。動画だけでなく、元資料にも触れていただけると理解しやすいと思います。
https://note.com/science_totoron/n/n05c5bb47b45d
内容についての補足、訂正、別視点からのコメントは歓迎です。気になった点や「ここはこうでは?」という点があれば、ぜひコメント欄で教えてください。視聴者の皆さんとのやり取りで、内容を少しずつ良くしていければと考えています。
なお、このような解説づくりの活動は、ギフトによって支えられています。応援してくださる方々に感謝しつつ、引き続き学びながらまとめていきます。
少しでも理解の助けになればうれしいです。よろしくお願いします。
♪ Provision 2.7 ―そなえ― / |: Sonocellar :| 【毎日 新作/更新インスト自作曲】
🎶 ⚖️💼 Provision 2.7 ―そなえ―
【📌ようこそSonocellar (ソノセラー)へ Ver.2026.04.10】
|: Sonocellar :| 【🎶毎日 新作/更新インスト自作曲】
インストゥルメンタル自作曲の新曲や更新版楽曲を毎日投稿しています。
もし🎶楽曲がお気に召しましたら幸いです😀
応援コメントなどもありがたいことです。お手柔らかに。
【🎹ツール】 UltraBox 2.2.15
【🎹可視化/出力】 SonoBox (UltraBox mod)
【🏷️ラウンド】 6
【➰️ループ部】 ×2
【✍🏻手製】 🔊音楽 / アイコン / ロゴ
【🤖活用】 背景 / 奏者イラスト
【📓日誌/日記/補記】 https://note.com/xelf/n/n51919a3f8f19
【✒️補足】
📌「Sonocellar」の楽曲/動画は別サイトとともに投稿しています。
📌フォロー/いいねなどありますと励みになります。
📌上の📓のリンクではお知らせの日報や、関連の日記などもあります。
📌「🏷️ラウンド」は、その楽曲がSonocellar楽曲としての何回目の楽曲/動画の投稿かを示しています。1は初回。2以降は更新。数字が大きい方が曲が長めで重厚な傾向があります。
【❔️BeepBox / UltraBoxとは】
BeepBox、またはそのMODの1つであるUltraBoxとは、ウェブブラウザ上で動作するピアノロール形式の♪音楽制作ツールです。コンパクトながらもしっかり。扱いやすく形にしやすい。DTMツールとして愛用しています。
【🎼SonoBoxとは】
UltraBoxからXELFが独自拡張しているツールです。
SonoBoxでは譜面(開発中)などの可視化と、M/S処理を加えています。
📌Sonocellarでは、広い意味ではDAW/DTMですが、「波形インポートなしのUltraBox」にて、♪楽曲の作成/更新をしてます。詳しくは「あらまし」以降の説明にて。
【🪕リュート風の楽器を奏でる絵 and/or 🖼️空中庭園のような絵】
一部の動画とサムネイル画像に登場する場合があります。念のため、以下に補足しました。
https://note.com/xelf/n/n4f22824d7f64
B.JOCKEY FLASH 50[B1:第33節、B2:第31節、B3:最終節]
男子プロバスケットボール Bリーグ、B3リーグの結果をサクッと振り返り。
日本代表の公式試合も振り返り。
Bリーグ(B1、B2)
https://www.bleague.jp/
B3リーグ
https://www.b3league.jp/
B1リーグ
東地区は群馬と千葉Jが1日交代で入れ替わり。宇都宮がCS進出
西地区は名古屋DがCS進出
WCも三河がCS進出を決定。
B2リーグ
東地区:信州の地区優勝決定
西地区:愛媛と熊本のゲーム差は1のまま
WC:鹿児島のPO進出決定
B3リーグ
レギュラーシーズン全試合終了。
4/24からはPOのQFスタート
次節は、週の真ん中水曜日 ミッドウイークゲーム、B1の第34節(残り5試合)です。
次回は4/22。
本編のFriday B.JOCKEY 2025-26は、りそなグループBリーグ 開催期間中の毎週金曜日23:45から生放送。
ニコニコ動画には同日25:00に公開予定です。
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<使用素材CREDIT>
ニコニコモンズ:nc210713,nc367832
ナレーション:A.I.VOICE「紲星あかり」(株式会社エーアイ)
BGM:「electric sound shower」「アイキャッチ1」
音楽素材提供:Music-Note.jp URL:http://www.music-note.jp/
運営:株式会社ピクセル URL:http://pixel-co.com/
エンドカードイラスト:到達不能極様(user/134435137)
試合データ:Bリーグ公式サイト、B3リーグ公式サイト、Yahoo!スポーツナビ、JBA公式サイト、FIBA公式サイト、EASL公式サイト
フォント:UD BIZゴシック
AIの常識を覆す!訓練データなしで画像を綺麗にする魔法の手法「Deep Image Prior」
本動画は、画像復元の手法「Deep Image Prior」を題材にした解説動画です。
ただし、厳密な講義というより、私自身の思考整理・理解のためのメモ的な内容としてまとめています。できるだけ分かりやすく説明していますが、見落としや理解違いが含まれる可能性があります。
また、本動画では NotebookLM を利用しているため、発音や読み上げ、説明内容に一部誤りが含まれる場合があります。正確な情報や詳しい背景、参考資料については、あわせて note.com の記事をご確認ください。動画だけでは省略している補足や、論文・周辺事項もそちらで整理しています。
https://note.com/science_totoron/n/n87aeb5b1afca
「ここはこう考えたほうがよいのでは」「この説明のほうが分かりやすい」といった補足・訂正は、ぜひコメント欄で気軽に教えてください。コメントでの議論や補足にいつも助けられています。
なお、このような解説動画づくりは、皆さまからのギフトに支えられて続けられています。応援してくださる方々に感謝しています。
気軽に楽しみつつ、必要に応じて note の記事も参照しながらご覧いただければ嬉しいです。
世界中の科学データが一つに繋がる? 日本発の取り組みが実現する「科学の普遍的ライブラリ」
世界中に散らばる科学データを、まるで一つの大きな図書館のように検索できたら――。
本動画では、日本発の「MDR XAFS DB」と、それを基盤に国際的へ展開された「IXDB(International XAFS Database Portal)」について、XAFSデータ共有の取り組みを中心に紹介しています。
ただし、この動画は専門的な内容を正確に網羅するための公式解説ではなく、個人が理解を深めるために作成した、思考整理・学習メモのような位置づけです。NotebookLMを使用して音声・構成を作成しているため、発音、用語の読み方、説明内容に誤りや不正確な部分が含まれる可能性があります。
正確な情報や詳しい背景、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
「世界中の科学データが一つに繋がる? 日本発の取り組みが実現する『科学の普遍的ライブラリ』」
https://note.com/science_totoron/n/ne94c36326e15
動画内では、XAFSデータのサイロ化、材料辞書、DOI、RDF/SPARQL、オントロジーなどの考え方を、できるだけ分かりやすく整理しています。専門家の方から見ると補足が必要な点もあると思いますので、コメント欄での補足・訂正・関連情報の共有を歓迎します。気軽にコメントで参加していただけるとうれしいです。
なお、このような解説動画の作成活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。内容が少しでも参考になりましたら、応援していただけると励みになります。
原子の世界を解読!放射光メスバウアー分光法ガイド
この動画では、放射光メスバウアー分光法(Synchrotron Mössbauer Spectroscopy, SMS)について、個人的な学習・思考整理のためのメモとして、できるだけわかりやすく整理しています。
速度–吸収度スペクトルに現れるピーク位置、分裂、線幅、強度などから、電子状態、磁気秩序、局所構造、格子振動といった物質内部の情報をどのように読み解くのかを、比喩を交えながら紹介しています。あわせて、関連する核共鳴非弾性X線散乱(NRIX)についても簡単に触れています。
なお、本動画は NotebookLM を使用して作成しているため、音声の発音や説明内容に誤り・不正確な表現が含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com 記事をご確認ください。
参考記事:
「原子の世界を解読!放射光メスバウアー分光法ガイド」
https://note.com/science_totoron/n/ndff59cc577e5
内容について補足や訂正、より正確な説明などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここがわかりにくかった」「この例えが助かった」といった感想も歓迎です。
この活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援していただけると、今後の解説動画づくりの励みになります。
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note始めました。主に会社員の副業や馬のプライベートについて書いていきます。
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お仕事に関するメールはこちらから
[email protected]
使用BGM・SEおよびWebサイト
オリジナル楽曲 「Seisan Song」
〈景品表示法に基づく表記〉
当チャンネルはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
見えないものを見る!原子の指紋を読み解く「X線発光分光(XES)」入門【基礎から応用まで】
本動画では、X線発光分光(XES)について、初心者の方にもイメージしやすいように、XAFSとの違いや相補性、非共鳴XESと共鳴XES(RIXS)、実験室装置と放射光施設の役割、分光器の仕組み、電池・触媒・量子物質研究などへの応用を、比喩を交えながら紹介しています。
なお、本動画は専門的な講義というよりも、投稿者自身の思考整理・理解のためのメモに近い内容です。NotebookLMを使用して作成しているため、発音や説明内容に誤り、不正確な表現、言い換えによるニュアンスのずれが含まれる可能性があります。
正確な情報や詳しい解説、参考資料については、関連する note.com の記事をご確認ください。XAFSやRIXSに関する補足も、note記事側で整理しています。
https://note.com/science_totoron/n/n2d508925df9f
補足・訂正・関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門の方からのご指摘はもちろん、初学者の方の疑問や感想も歓迎です。気軽にコメントしていただけるとうれしいです。
また、このような解説活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援していただける方は、無理のない範囲でご支援いただけますと励みになります。
走査型透過X線顕微鏡(STXM)入門|ナノ世界の化学を可視化する放射光分析法
走査型透過X線顕微鏡(STXM:Scanning Transmission X-ray Microscopy)について、初心者向けに整理した科学解説動画です。
STXMは、放射光X線を使ってナノスケールの物質を観察し、その形だけでなく、化学状態や成分分布を「化学地図」として可視化できる分析手法です。本動画では、STXMの基本原理、装置のしくみ、データ取得・解析の流れ、そして高分子・バイオ・惑星試料などへの応用例を、できるだけわかりやすく紹介しています。
なお、この動画は専門的な講義というより、私自身の思考整理や理解のためのメモに近い内容です。そのため、説明が十分でない部分や、表現が粗い部分もあるかもしれません。補足・訂正・関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽にコメントで参加していただけるとうれしいです。
また、本動画の制作には NotebookLM を使用しています。そのため、音声の発音や説明内容に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com 記事をご確認ください。
走査型透過X線顕微鏡(STXM)入門
|ナノ世界の化学を可視化する放射光分析法
https://note.com/science_totoron/n/n8a07e2f84664
この活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。今後も科学や放射光分析に関する内容を、少しずつ整理して発信していきます。気に入っていただけましたら、応援いただけると励みになります。
【自作PC】HDD➔SSDに交換してみた。
HDDからSSDへの換装動画です。
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※Youtubeで2024年9月12日に公開した動画となります。
元動画はこちら → https://youtu.be/mG9p7y5AQ08
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B.JOCKEY FLASH 64[B1CS:QF、B2PO:SF、B3PO:SF]
※AIキャラクターコメント機能(あい、れい、うい、けい、よい)を使用しています。
男子プロバスケットボール Bリーグ、B3リーグの結果をサクッと振り返り。
日本代表の公式試合も振り返り。
Bリーグ(B1、B2)
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B3リーグ
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B1リーグCS QF
千葉Jvs群馬Game1は、終始群馬が押し切って先勝。
宇都宮vs名古屋DGame1は、後半に名古屋Dがひっくり返して先勝。
三河vs琉球Game2は、ギリギリのシーソーゲームを琉球が制しました。
B2リーグPO SF
神戸vs横浜EXGame2は、第4Q途中まで拮抗していた試合を、神戸が一気に突き放してFINAL進出を決定。
信州vs福島Game1は、福島が接戦を制しました。
B3リーグPO SF
香川sv新潟Game1は、終始香川ペースで進み、香川が先勝。
立川vs東京UGame1は、残り29秒から突き放した立川が先勝。
明日も今日と同じカードです。
B1リーグCS QF
千葉Jvs群馬 Game2、宇都宮vs名古屋D Game2
B2リーグPO SF
信州vs福島 Game2
B3リーグPO SF
香川vs新潟 Game2、立川vs東京U Game2
です。
ポストシーズン(CS、PO)は毎日お伝えします。
次回は、明日5/9
本編のFriday B.JOCKEY 2025-26は、りそなグループBリーグ 開催期間中の毎週金曜日23:45から生放送。
ニコニコ動画には同日25:00に公開予定です。
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ナレーション:A.I.VOICE「紲星あかり」(株式会社エーアイ)
BGM:「electric sound shower」「アイキャッチ1」
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運営:株式会社ピクセル URL:http://pixel-co.com/
エンドカードイラスト:到達不能極様(user/134435137)
試合データ:Bリーグ公式サイト、B3リーグ公式サイト、Yahoo!スポーツナビ、JBA公式サイト、FIBA公式サイト、EASL公式サイト
フォント:UD BIZゴシック
ミューオン触媒核融合:「常温核融合」の理論と実験検証、そして超低速負ミューオンビームへの展開
ミューオン触媒核融合(Muon-Catalyzed Fusion, μCF)について、個人的な思考整理・理解のためのメモとしてまとめた解説動画です。
「常温核融合」とも関連して語られるμCFは、負ミューオンを触媒として原子核同士を近づけ、比較的低温でも核融合を起こしうる興味深い現象です。本動画では、その基本的な仕組み、過去に実用化を阻んできたα付着問題、そして近年の理論・実験研究から見えてきた超低速負ミューオンビームへの展開について、できるだけ分かりやすく整理しています。
なお、本動画の音声・構成には NotebookLM を使用しています。そのため、発音の不自然さや、内容上の誤り・説明不足が含まれている可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
「ミューオン触媒核融合:『常温核融合』の理論と実験検証、そして超低速負ミューオンビームへの展開」
https://note.com/science_totoron/n/n0692880847cc
専門的な内容を含むため、コメント欄での補足・訂正・ご意見を歓迎します。気づいた点があれば、ぜひ気軽にコメントで教えてください。
また、このような科学解説・調査メモの活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援いただけると、今後の動画制作や資料整理の励みになります。
自主アニメ「恐怖のヒトデ人間」チラ見せ ~目抜き通りの尾行シーンより~
久しぶりの更新です。動画制作を辞めたわけじゃないからね!
現在制作中の自主アニメ「恐怖のヒトデ人間」より、夜の目抜き通りを舞台にした尾行シーンの背景を一部公開します。
文書による解説記事はこちら https://note.com/metalorange/n/n32b2fcd9f327
完成をお楽しみに!
第4章 【ダイヤモンド】 武器紹介動画
短編小説集 ブラッティナイオ 第1部
第4章 【ダイヤモンド】 作品を読むにはこちら⇩
https://note.com/brisk_camel1417/n/nbfe35fcb7428
短編小説集のダウンロード版購入はこちら⇩
https://kazamineproject.booth.pm/items/8349806
紙媒体購入はこちら⇩
イベント会場での購入⇩
文学フリマ大阪14:2026年 9月13日(日)
文学フリマ東京43:2026年 11月8日(日)
2021年JR北海道の特急
2021年のJR北海道 特急列車の映像です。 C107の新刊もメロンブックスで書籍の委託販売を行っております! 是非お買い求めください! https://www.melonbooks.co.jp/circle/index.php?circle_id=116454 チャンネル登録・動画の評価・コメントをしていただけると幸いです。 ニコニコ動画にも投稿中です。 https://www.nicovideo.jp/user/93103509/video ツィッターやってます https://x.com/SarobetsuPJ note始めました! https://note.com/sarobetsupj/n/na2513593ec51
宇宙のルールを書き換える?素粒子物理学の「失われた架け橋」レプトクォークを探る
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は「レプトクォーク:素粒子物理学の失われた架け橋」をテーマに、物質をつくるクォークとレプトンをつなぐかもしれない仮説上の粒子について、概要をたどっています。
動画の冒頭には、内容を少しでも把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLMnなどのAI支援ツール を使用しているため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。
正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/n939e25cf17ee
「宇宙のルールを書き換える?素粒子物理学の『失われた架け橋』レプトクォークを探る」
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的な内容も含まれますので、気軽にコメントで一緒に理解を深めていければうれしいです。
宇宙最大の謎に「トップクォーク」で挑む!CP対称性の破れと新しい物理の探求
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は、宇宙に物質が多く存在する謎、CP対称性の破れ、そしてトップクォークを手がかりにした新しい物理の探索について取り上げています。
また、冒頭には内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しと紹介画像を加えています。
なお、NotebookLM などのAI支援ツールを用いた整理・要約を含むため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りや不十分な点が含まれる可能性があります。正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/nb25aa142f5bd
「宇宙最大の謎に『トップクォーク』で挑む!CP対称性の破れと新しい物理の探求」
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメントで教えてください。専門的な内容も含まれますので、気づいた点を共有していただけると大変ありがたいです。
気軽にコメントしながら、一緒に学んでいければうれしいです。
反水素と反物質の精密物理:ALPHA実験が挑むCPT対称性と重力の検証
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は「反水素と反物質の精密物理:ALPHA実験が挑むCPT対称性と重力の検証」をテーマに、反物質、反水素、CPT対称性、ALPHA実験、反物質の重力応答などについて、理解の入口としてまとめています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。本文中の音声や説明には NotebookLMなどのAI支援ツールを使用しているため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。
正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/n3159d51f6dc7
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽な感想や「ここが気になった」というコメントも歓迎です。
中性子の異常磁気モーメント:電荷を持たないのに磁石となる理由 — クォーク構造・パイ雲・格子QCD・中性子星まで
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回のテーマは「中性子の異常磁気モーメント」です。電荷を持たない中性子が、なぜ小さな磁石のような性質を示すのかについて、クォーク構造、パイ中間子雲、格子QCD、中性子星との関係などを手がかりに整理しています。
動画の冒頭には、内容を少しでも把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しているため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。
正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/n2a9a0822cf74
「中性子の異常磁気モーメント:電荷を持たないのに磁石となる理由 — クォーク構造・パイ雲・格子QCD・中性子星まで」
内容についての補足、訂正、関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。気軽な感想や質問も歓迎です。皆さんのコメントを通じて、私自身の理解も少しずつ深めていければと思っています。
【妖怪おやじむすめの怪談朗読部屋】VTuber洒落恐朗読「雷鳥一号・幽霊マンションシリーズ第一章」【怖い話・作業用・睡眠用・男性ボイス】
雷鳥一号さんの幽霊マンションシリーズ第一章!
全20話くらいの予定!
■twitter
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■使用BGM
フリーBGM・音楽素材 H/MIX GALLERY様
http://www.hmix.net/
ミュージックノート様
http://www.music-note.jp/
効果音ラボ様
https://soundeffect-lab.info/
DOVA-SYNDROME様
https://dova-s.jp/
STAR DUST BGM様
2026-05-20 日経225先物デイトレプラニング 5日MA~日足+1σで戻り売り、25日MA~日足転換線で押し目買い、抜けた方へ追随!
動画「デイトレプラニング」
<今日のデイトレの注目ポイント>
日足チャートから今日のデイトレード用ブルベアの分岐点、重要な支持抵抗線などの注目ポイントを見つけ出します。また、15分足からは、ダウ理論のトレンド転換点、時間帯別統計データからは前場後場や30分おきの陰線・陽線率、ボラティリティなども公開。 マーケットが開く前にその日のトレードプランを確認しておきましょう!
下の動画では、プランの中で頻繁に出てくる買いと売りの「失速パターン」(動画ではFB)および失速パターン崩壊とドテンについて解説(動画ではDFB)しています。
https://trade-225f.net/FB-DFB.mp4
MetaTrader4版: https://twitter.com/tradeaid225/status/1775721571191242756/photo/1
*「無料君アルティメット」シリーズなどのトレード方法を解説したマニュアル https://note.com/tradeaid/n/n0c50e0e2e94a
*各種情報ライブ on X https://twitter.com/tradeaid225
*ホームページ https://trade-225f.net/
【ゆっくり】刃ちゃんのanan表紙を見たオタクの反応【崩壊:スターレイル】
刃ちゃんの供給を浴びた応星+刃ちゃんオタクの反応動画が見たかったから自分のを記録してみた。煩悩しかない。
ボイス録音→ゆっくりMovieMaker4を使用しゆっくりボイスに変換しています。
noteでは景元や応星のもうちょっと真面目な感想とかまとめ書いてます(当社比)
https://note.com/yoshian
スターレイル動画まとめ
series/475208
直近株価軟調なNTTについて
兼業投資家Vtuberの不知火福翔(しらぬい・ふくと)と申します。
今回は株価軟調で150円を割り込んでしまったNTTについてお話しています。
フォロー、いいね、マイリス、コメントいただけると幸いです。今なら古参になれます!
【X】
https://x.com/shiranui_fukuto
【note】
https://note.com/fukuto_lab
【YouTube】
https://www.youtube.com/@shiranui_fukuto
中性子反射率法(NR):物理的直観から研究応用まで
中性子反射率法(NR:Neutron Reflectometry)について、物理的な直観から研究応用までを紹介する解説動画です。
NRは、薄膜・界面・多層構造など、目では見えないナノスケールの「層の断面」を調べるための手法です。本動画では、中性子が物質とどのように相互作用するのか、X線反射率法(XRR)との違い、水素・重水素を利用したコントラスト設計、磁性多層膜やソフトマター、エネルギー材料、バイオ界面への応用などを、できるだけ分かりやすく整理しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しと紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りや不十分な点が含まれる可能性があります。
正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
中性子反射率法(NR):物理的直観から研究応用まで
https://note.com/science_totoron/n/nab6ed50509af
また、内容についての補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この例もあると理解しやすい」といったコメントも歓迎です。
この動画が、中性子反射率法や界面分析に関心を持つきっかけになればうれしいです。
アンコールうまうま王決定戦 本選 【 #ポケモンチャンピオンズ】【 #冥鳴ひまり実況】
ヒスイダイケンキ依存症
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中性子回折 (ND):X線では見えない世界を観る ― 水素とリチウムを捉える科学の眼
中性子回折(ND)は、X線では見えにくい水素やリチウム、さらに物質中の磁気構造を調べることができる重要な分析手法です。
この動画では、「中性子回折とは何か」「X線回折と何が違うのか」「どのような装置や解析が使われるのか」「電池材料・生命科学・工学材料などにどう応用されているのか」を、専門外の方にもできるだけ分かりやすく紹介します。
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の皆さんと共有することを目的として作成した解説動画です。内容を把握しやすくするため、動画の冒頭には投稿者が見出しと紹介画像を加えています。
なお、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/n72b29db1f01c
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「ここをもっと知りたい」といった感想も歓迎です。皆さんのコメントを通じて、内容をより分かりやすくしていければと思います。
【妖怪おやじむすめの怪談朗読部屋】VTuber洒落恐朗読「雷鳥一号・幽霊マンションシリーズ第六章」【怖い話・作業用・睡眠用・男性ボイス】
雷鳥一号さんの幽霊マンションシリーズ第六章!
全20話くらいの予定!
第一話 https://www.nicovideo.jp/watch/sm46318438
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■使用BGM
フリーBGM・音楽素材 H/MIX GALLERY様
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効果音ラボ様
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DOVA-SYNDROME様
https://dova-s.jp/
STAR DUST BGM様
原子の世界をライブで見る|反射高速電子回折(RHEED)が明かす表面構造のダイナミクス
この動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回のテーマは、反射高速電子回折(RHEED: Reflection High-Energy Electron Diffraction)です。電子ビームを結晶表面にすれすれの角度で当てることで、原子レベルの表面構造や薄膜成長の様子をリアルタイムに観察できる技術について、基本的な仕組みや歴史、応用例を紹介しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しと紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。
正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/n16913f1dfb66
専門外の方にも、RHEEDが「原子の世界をライブで見る」ような技術であることが伝わればうれしいです。
内容についての補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的な指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この部分をもっと知りたい」といった感想も歓迎です。皆さんのコメントを通じて、より分かりやすく正確な科学解説にしていければと思います。
原子の目:走査型トンネル顕微鏡(STM)がひらくナノの世界
原子を“見る”ことはできるのか?
今回は、走査型トンネル顕微鏡(STM)がひらくナノの世界について、公開情報をもとに整理した解説動画です。
STMの基本原理である量子トンネル効果、定電流モード・定高さモード、原子や分子の観察・操作、そしてナノサイエンスへの応用まで、できるだけわかりやすく紹介します。
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、視聴者の方にも共有しやすい形にまとめることを目的として作成しています。動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。
なお、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/n67d4f3db61f8
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘も、気軽な感想も歓迎です。みなさんと一緒に、科学の世界を少しずつ楽しく見ていければうれしいです。
ナレーション音声:音読さん
https://ondoku3.com/
BGM:DOVA-SYNDROME
https://dova-s.jp/
20231001_貴方の善(光)と悪(闇)の判断がブッ飛ぶ話をします。
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20231002_[Vol.0722]プロポーズ大作戦
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