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「Googleのバックアップと同期」マルチアカウント対応の致命的欠陥

GoogleドライブのWindowsデスクトップアプリケーションが、「Google Drive(Googleドライブ)」から「Backup and Sync from Google(Googleのバックアップと同期)」に変わったのは記憶に新しいと思います。この新アプリ、実は既にマルチアカウントに対応しています。
タスクバーアイコンをクリック→縦の「…」をクリック→「新しいアカウントを追加」で、追加できます。ログインに成功して設定を完了すると、以下のようにアイコンが2つに増え、それぞれ独立したアプリのように動作し、エクスプローラーにもそれぞれのクラウドフォルダが並んで表示されます。
 


しかし、このマルチアカウント対応機能には致命的な欠陥があります。それは、2つ以上のアカウントにログインしている状態で「バックアップと同期 を終了」をクリックして1つのタスクバーアイコンを終了したときに生じます。再びログインしようとしても 送料無料 ジェネレーター スーツ 女の子 卒業式 150 160 GENERATOR ギンガムチェック スーツ 子供服 ジュニア フォーマル セットアップ ジャケット スカート 結婚式 発表会 クーポン対象、その方法が見つかりません。「新しいアカウントを追加」でログインしようとしても、「! アカウントはすでに使用されています 選択したアカウントはログイン済みです。別ンのアカウントにログインしてください。」という警告が表示されてログインできません。
 







この現象は、以下の要因に起因します。
  • アイコン表示にはログインが必要である。
  • インスタンスのうちの1つずつを終了することができる(アイコンを消せる)。
  • 全終了時にどのインスタンスが残っていたかの状態が保持される。
  • 全終了直前に残っていたインスタンスのみがアプリ再起動時に起動する。
  • 1つのアカウントにログインしているとログインボタンが表示されない。
  • ログイン状態のアカウントはアカウント追加によるログインができない。
  • ログアウトにはアイコンが必要である。
以上により、アイコンを一度部分的に消すとそのアイコンはログイン情報が消えるまでは二度と復活しません。こうなった場合の対策は 、再インストールしかありません。その方法を以下に示します。
  1. ログアウトできるアカウントはログアウトする。(ファイルは残る)←不要
  2. 「Googleのバックアップと同期」アプリをアンインストールする。
  3. ログインできなくなったアカウントの「Googleドライブ」フォルダを削除する。(クラウドからも削除されないよう、必ずアンインストール後に行うこと)←不要
  4. Windowsを再起動する。(再起動しないと登録情報がシステムから削除されないのでログインできるようにならない)
  5. 「Googleのバックアップと同期」アプリを再インストールする。
  6. ログインでき、ダイアログに従ってドライブフォルダの統合に同意する。
なお、フォルダ統合に不安がある場合は、バックアップを取ってから行ってください。
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2019.02.22 21:16 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |

Windows10スポットライトが変わらないときの対処法

適応条件
Windows スポットライトの動作に関係する症状
  • ロック画面の画像が変わらないので変わるようにしたい
  • ロック画面の画像が変わらなくなったので変わるようにしたい
  • ロック画面で「気に入りましたか?」が出ない
  • ロック画面で変わる画像で気に入ったものを保存したい

背景
ロック画面では既定で「Windows スポットライト」が設定されており、日替わりでロック画面の画像が変わるとされているが、ネットワーク状況やMicrosoftアプリの利用状況やWindows Updateの状況により、レジストリが変更されたり画像変更をロックするファイルが生成されたりして、いつの間にか画像が変わらなくなってしまうことがある。

方法
  1. まず、「設定」(Windowsメニューの歯車アイコン)→「プライバシー」→「バックグラウンド アプリ」で、「アプリのバックグラウンド実行を許可する」をオンにする。
  2. 次に、「設定」→「個人用設定」(デスクトップの何もないところで右クリックでも可)→「ロック画面」で、「背景」の設定項目を「Windows スポットライト」から「画像」に変える。
  3. レジストリエディター(ファイル名を指定して実行→「regedit」)で、
    コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Creative\S-1-X-XX-XXX…
    を削除。同レベルのS-1-0-0は関係ないので削除しない(ロック画面で画面回転を有効にするかどうかを決めていると考えられる)。
  4. エクスプローラーで、
    C:\Users\%username%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\Settings
    のファイル(roaming.lock, setting.dat, setting.dat.LOGX…)を全て削除する。cw5n1h2txyewyの部分はOSのバージョンによって変わる可能性がある。
  5. オンライン接続状態が良好であることを確認する。
  6. 「設定」→「個人用設定」→「ロック画面」で「背景」の設定項目を「画像」から「Windows スポットライト」に変える。
  7. 「Windows+L」同時押しでロック画面になる。その場で新しい画像に変更されることもあれば、変更までに1~2日かかることもある。
  8. できない場合、もう一度上記を繰り返す。また、ファイアウォールによっては取得プログラムの通信が遮られていつまでも画像が変わらない可能性がある。
  9. 新しい画像に変更されたら 【マラソンでポイント最大43倍】(まとめ)PP細口瓶(中栓なし)PS-1000【×20セット】、ロック画面に表示される「気に入りましたか?」の「気に入りました」を選ばない。選ぶと固定される可能性がある。一方で、「好みではありません」を選ぶと早めに画像が変わる可能性がある。
  10. エクスプローラーで、
    C:\Users\%username%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets
    にあるファイルがダウンロードされた画像である(Microsoft ストアなどでダウンロードされた画像も含む)。画面サイズにもよるが、Full HD(1920px×1080px)では、およそ400KBを超えるファイルはWindows スポットライトの背景画像と考えられる。ペイントで開いたり パッショナータ ニッカー パンティー レディース【Passionata LOVELY PASSIO - Thong - black melange】black melange、拡張子をjpgやpngに変えたりすると閲覧できる。メモ帳で開いて最初が「臼NG」ならPNG形式、「…JFIF」「…Exif」ならJPEG形式と考えられる。なお、画像の利用においてはファイルの権利関係に留意する。

  11. 参考文献
    2019.01.13 13:58 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |
    備忘用の高校生物人名まとめです。

    細胞・遺伝
    1665ロバートフック細胞(cell)の命名(コルク)『ミクログラフィア』
    1674レーウェンフック顕微鏡で生物を観察
    1831ブラウン核の発見
    1838シュライデン細胞説(植物)
    1839シュワン細胞説(動物)
    1855フィルヒョー細胞説「全ての細胞は細胞から生じる」
    1865メンデルメンデルの法則(分離・独立・優性)
    1869ミーシャー核酸の発見
    1900コレンス・ドフリース・
    チェルマクメンデルの法則の再発見
    1902サットン染色体説(バッタ)
    1910ベイトソン・パネット連鎖(スイートピー)
    1913モーガン染色体地図(キイロショウジョウバエ)
    1927マラーX線による突然変異
    1928グリフィス形質転換(ネズミ・肺炎双球菌)
    1941ビートル・テータム一遺伝子一酵素説(アカパンカビ)
    1944エイブリー形質転換はDNAによる
    1950シャルガフシャルガフの法則
    1952ハーシー・チェイス遺伝子の本体がDNA(大腸菌・T2バクテリオファージ)
    1953ワトソン・クリックDNA二重螺旋モデル(ウィルキンスによるX線回折)
    1958メセルソン・スタールDNAの半保存的複製
    1961ジャコブ・モノーオペロン説
    1962ガードン体を構成する全ての細胞は全ての遺伝情報を持つ(カエル)
    1966岡崎令治岡崎フラグメント
    1976利根川進VDJ再構成
    発生
    1881ルーモザイク卵(ウニ)
    1892ドリーシュ調節卵(ウニ)
    1866ヘッケル反復説「個体発生は系統発生を繰り返す」
    1898フィッシェルモザイク卵(クシクラゲ)
    1921シュペーマン予定運命(イモリ)
    1924シュペーマン形成体(イモリ)
    1926フォークト原基分布図(イモリ) 局所生体染色法
    1962下村脩イクオリン・GFPの発見
    1969ニューコープ中胚葉誘導(アフリカツメガエル)
    1977サンガーサンガー法(ジデオキシ法)
    1977マクサム・ギルバートマクサム・ギルバート法(化学分解法)
    1992大隅良典オートファジーの発見
    1997ウィルムットクローン動物(ドリー)
    2006山中伸弥iPS細胞
    動物・植物
    1648ヘルモント木の重量増加は水に由来する
    1771プリーストリーハッカとネズミの実験
    1779インゲンホウス光合成には光が必要
    1838藪田貞治郎ジベレリン分離
    1843リービッヒ最小律(ドベネックの桶)
    1862ザックス光合成でデンプンができる
    1880ダーウィン屈性の発見
    1882エンゲルマン光合成は葉緑体で行われる(アオミドロ)
    1907ラウンケル植物の生活型
    1911ブラックマン光合成の限定要因説
    1913ボイセン・イェンセンオーキシンは光の当たらない側を通る
    1919ウェントオーキシンの発見
    1931ケーグルオーキシンの単離
    1933クレブスオルニチン回路
    1937クレブスクエン酸回路
    1939ヒルヒルの実験(ハコベ・シュウ酸鉄Ⅲ)
    1941ルーベン光合成の酸素は水由来(クロレラ)
    1949ベンソン明反応と暗反応
    1950カルビン・ベンソンカルビン・ベンソン回路(2次元クロマトグラフィー)
    動物の行動
    1902パブロフ条件反射(イヌ)
    1919フリッシュ8の字ダンス(ミツバチ)
    1942キャノンホメオスタシス
    1948ティンバーゲン信号刺激と本能行動(イトヨ)
    1949ローレンツ刷り込み(ハイイロガン)
    1954ハクスリー筋収縮の滑り説
    分類・進化
    1735リンネ二名法 二界説
    1809ラマルク用不用説
    1859ダーウィン自然選択説『種の起源』
    1868ワグナー地理的隔離説
    1885ロマーニズ生殖的隔離説
    1885アイマー定向進化説
    1885ワイスマン生殖質説
    1901ドフリース突然変異説
    1908ハーディー・ワインベルグハーディー・ワインベルグの法則
    1942ハクスリー総合進化説の命名
    1968木村資生中立説(中立的突然変異浮動説)
    1959ホイタッカー五界説
    1982マーグリス五界説変更
    生物群落
    1847ベルクマンベルクマンの法則(寒いと体が大きくなる)
    1877アレンアレンの法則(寒いと突起物が小さくなる)
    1975ホイッタカー植生型(植物群系)と気候の関係
    生命・衛生
    1796ジェンナーワクチンの開発(天然痘)
    1668レディ自然発生否定(ウジ)
    1861パスツール自然発生否定(白鳥の首フラスコ)
    1882コッホ結核菌の発見
    1882リンガーリンガー液の開発
    1894北里柴三郎ペスト菌の発見
    1901ラントシュタイナーABO血液型の発見
    1929フレミングペニシリンの発見
    1936オパーリンコアセルベート
    1953ミラーミラーの実験(還元大気)
    1967マーグリス細胞内共生説
    1978柳川弘志・江上不二夫マリグラヌール
    1979大村智イベルメクチンの開発
    2018.07.08 02:35 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |
    突然ですが、この世には感動する作品がたくさんあります。

    鑑賞後に良い感情で終われる作品なら「ぜひ見たい」という気持ちになりそうですが、「感動する」とはどういうことか、というのは議論がたくさんあります。感動を分類するとしたら、例えば以下のリンクで紹介されているようなものがありそうですね。

    「感動する」作品の「感動」について、短絡的には、
    • 努力/困難に立ち向かう
    • 友情/恋愛
    • 突破口を開く/伏線回収
    • 目標達成/勝利
    • 別れ
    を含み、これらが長く織り込まれているほど感動する、と私は考えています。
    では、逆にこの真逆を行く作品、つまり後味が悪い作品なら、感動の真逆の方向への心の動きを実現できるのではないか、と思えます。果たしてそれはどういう作品なのでしょうか。感動の真逆を行く後味の悪さなのでしょうか。

    そこで、作品で後味が悪いと感じる要素を考えてみました。
    注意してほしいのは、後味が悪いことと作品評価とは別の尺度という点です。
    後味が悪い作品は、
    • 不可抗力/理不尽に遭う(何らかの自由が奪われる)
    • 頑張りが報われない/行動が裏目に出る
    • 周囲から無視/拒絶される
    • 誰かの感情が適切に働かない(加害者に罪悪感がない、者が無感情になる、等)
    • 誰かが大切なものを失う(絶交、後遺症、死ぬ、壊れる、等)
    • 誰かが絶望する/している(精神的にまともな人間に戻れなくなる)
    • 自他を破壊する(殺人、自殺、暴力、等)
    • 生物の文化性を剥奪する(拷問、操り人形化、等の残虐行為、生命の量産化)
    • 以上の行動を自分で行う/自分が受ける/自分に影響する周囲で起こる
    のいくつかを含んでいると考えます。考えるだけで後味が悪くなってきますね。これらを全部含めた話を書いたら、それはそれは後味が悪い話になることでしょう。ホラーや事件系の作品では、たいていこれらは多く見受けられます。
    しかし、これらは感動の真逆かと考えると、感動する作品でもいくつか見られることはあることに気付きます。成功エンドを目指す困難な過程では、これらのいくつかの状況に陥っているはずです。そして、それらを覆したら良い後味の感動作品になっているし、覆せず終わっていたら深い話として受け止められているかと思います。
    後味が悪い要素は、途中まで書いて未然で(バッドエンドにならない程度で)止まれば、感動を引き立てる役割をしているような気がしてきます。
    また、感動する作品では、これらのうちあまり多くは含んでいないことが多そうです。この理由としては、あまり負の要素を詰め込み過ぎると成功に軌道修正しにくくなること、

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    、問題が1個か2個くらいシンプルな方が複雑にならず考えやすいこと、が思いつきます。一般的には、一話一話で前進後退を繰り返しながら少しずつ進んでいくスタイルが緩急があってウケがよい傾向にあり、これと関連しているかもしれません。

    作品を作っていて展開に悩んだら、このような一見後味が悪くなりそうな要素を1つか2つ程度取り入れてみるというのが一つの手になるかもしれません。ただし、数的・程度的にやりすぎると後味が悪くなるだけで終わってしまうので、鑑賞後の感想を「後味が悪かった!」としたくないなら途中でグッドエンド方向に軌道修正すべきでしょう。

    ※以下余談
    感動する作品では誰かが死ぬことも多く、納得しない受け取り手は「とりあえず登場人物を殺しておけば感動するみたいな風潮に乗ってるだけじゃないの?」と思うこともあるかもしれません。自分の作品でそう思われたら悲しいでしょうし BERNIE MEV ファッション バッグ Bernie Mev Women's BM12 Top Zip Foldover Clutch Black Faux Leather/Pewter Size、どうやったらそう思われなくなるかというのは作り手の難しいところでもあると思います。
    「とりあえず~」についてですが、登場人物が死ぬ描写というのがシーンの一分類として大きな割合を占めるのは否定しがたいでしょう。登場人物が死ぬ作品を断固として否とする受け取り手ならそれまでなのですが、特にそういう信条があるわけではない受け取り手の時はどうでしょうか。
    登場人物の死を感動としたいなら、作者はそれまでに読者にその登場人物に感情移入させておき、死の前後の流れを自然に表現しなければなりません。通常の読者が冒頭の「とりあえず~」のように感じるのだとしたら、それは感情移入ができていないか、死の流れが不自然か、ということになって作者の力量としての評価に繋がってしまいそうで、とても難しいところです。
    2018.05.28 01:26 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |
    マウスでブラウザの進む・戻るを操作できたらかなり便利なんじゃないか?と、ふと思い立ち、5ボタン以上のマウスを購入してみることにしました。

    マウスのボタン数と機能は概ね以下のようになっています。
    • 1ボタン……カーソル+クリック
    • 2ボタン……カーソル+左右クリック
    • 3ボタン……カーソル+左右中クリック+上下スクロール
    • 5ボタン……カーソル+左右中クリック+上下スクロール+進む戻る
    • 7ボタン……カーソル+左右中クリック+上下スクロール+進む戻る+左右チルト
    • 8ボタン以上……7ボタンに加えて独自ボタンなどの追加
    (DPIボタンはボタン数とは別に追加され、キーコンフィグはできない。)
    進む・戻るボタンは、ブラウザやWindows付属アプリケーションではデフォルトで進む・戻るに対応しています。ブラウジングが捗るかと思います。
    • ノートパソコンで使用(持ち運び)
    • デスクトップパソコンで使用(据え置き)
    のいずれで使用しやすいかも確かめることにしました。

    マウスに求めるものは以下の通りです。★の数が多いほど重視しています。
    • ★★★価格が約2000円以下
    • ★★★進む・戻るボタン付き
    • ★★★電池管理が適切(使わない時にマウスをオフにできる)
    • ★★☆ドライバ手動インストール不要(不要または自動インストール)
    • ★★☆持ち運びしやすい(大き過ぎない)
    • ★★☆ボタン変更が可能・簡単
    • ★☆☆チルトホイール付き
    • ★☆☆DPI調節ができる
    • ★☆☆両利き用である(筆者は右利き)

    これらの条件をもとに探した結果、今回購入したのはこれです↓
    Amazon | Qtuo 2.4G ワイヤレスマウス 無線マウス 5DPIモード 2400DPI 高精度 ボタンを調整可能 コンパクト 省エネルギー 持ち運び便利 ブラック | Qtuo | パソコン・周辺機器 通販
    特徴は以下の通りです。
    • わずか988円
    • 5ボタン+DPIボタン(5段階)
    • 8分無操作でマウス自動オフ
    • ドライバ自動インストール
    • ボタン変更は可能だが公式ツール消失
    • サイズは持ち運ぶには少し大きい
    • 右利き用で進む・戻るボタンは少し押しづらい
    DPIは「CPI」ボタンを押せば800/1200/1600/2000/2400の順に変わり、押した後の点滅回数は順に1~5回となっています。
    ポーリングレート(レポートレート)は右中ボタン5秒同時押しで125Hz/250Hzの順に変わり、押した後の5回点滅の速度は順に遅い・速いとなっています。
    詳細は以下のページに詳しく載っています。
    8分経つか、ナノレシーバーに電力が供給されていない状態でクリック操作をすると、自動で省電力モードになるようです。復活するには1回クリックが必要です。
    他、ペアリングや再接続は、ナノレシーバーを一旦外してから再度挿し、マウスを50cm以内に持ってきて電池を抜き差しして任意のキーを押す、というのを15秒以内に行う必要があるそうです。

    使ってみた感想としては、
    • マウスの省電力機能が非常に優秀
    • サイズが少し大きいので持ち運びには向かないが 【ジョンストンズ】カシミヤ 大判 ストール JOHNSTONS SCARF WA000056 全12色チェック タータンチェック カシミア カシミヤ ニット シンプル ひざ掛け 黒 青 赤レディース メンズ 送料無料 マフラー スカーフ ブランド 人気 ギフト 贈り物 オシャレ、据え置きにはちょうどよい
    • サイドの進む・戻るボタンはチープで、位置的にも押しにくい
    • 進むボタンはあまり使わないが、戻るボタンはかなり便利
    という感じです。ということで、ノートパソコンにはより小型のワイヤレスマウスを使い、デスクトップパソコンのマウスをこのQtuoの5ボタンマウスにしました。ボタン変更ツールは面倒なので使いませんでしたが、使う場合は進むボタンをCtrlに割り当てると便利かもしれません。
    2017.12.06 17:58 | コンピューター | トラックバック(-) | コメント(0) |

    L-57-1.5 【ホーザン】コンバーションレンズ L-57-1.5 ds-1700116 その他 【ホーザン】コンバーションレンズ

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    制作:音楽、ゲーム
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