Acton Beauchamp

Insurgency in the Maghreb (2002–present):

マグレブ反乱は、アルジェリア内戦に続く北アフリカのマグレブとサヘル地域でのイスラム教徒の反乱を指します。アルジェリアの過激派グループである説教と戦闘のためのサラフィストグループ(GSPC)はアルカイダと同盟を結び、最終的にイスラムマグレブ(AQIM)でアルカイダになりました。過激派と戦うアルジェリアおよび他のマグレブ政府は、2007年にサハラ交易に耐える作戦が開始されて以来、米国および英国と協力してきました。 2011年のアラブの春は反乱への支援に影響を与えたが、それはまたジハード主義者に軍事的機会をもたらした。 2012年、AQIMとイスラム教徒の同盟国は、サヘル全体のバルハン作戦に引き継がれたフランス主導の外国介入に続いて1年も経たないうちに反撃されるまで、マリの北半分を占領しました。リビアでは、イラクのイスラム国とレバント(ISIL)が、ライバルのAQIMとISILの間の地元の協力の申し立ての中で、2014年以来進行中の内戦でいくつかの限られた領域を支配することができました。

Throbber:

読み込みアイコンとも呼ばれるスロバーは、コンピュータープログラムがバックグラウンドでアクションを実行していることを示すために使用されるアニメーションのグラフィカルコントロール要素です。プログレスバーとは対照的に、スロバーはアクションがどれだけ完了したかを伝えません。

Exercise intensity:

運動強度とは、運動時に消費されるエネルギー量を指します。知覚される強度は人によって異なります。強度は、体が使用する燃料と、運動後に体がどのような適応をするかに影響を与えることがわかっています。強度は、活動を行うときに体が使用する物理的な力の量です。たとえば、運動強度は、20分で1マイル歩くために体がどれだけ懸命に働かなければならないかを定義します。

Activity management:

アクティビティ管理は、作業者が通常の1日を通して行うすべてのことを、実行された順序で、すべてアクティビティに正しくラベル付けしながら記録するプロセスです。組織が内部および外部の両方で成長するにつれて、通常の日に各ワーカーによって行われることの進行状況を追跡することはますます複雑になっています。活動管理システムは、従業員と雇用者の両方のパフォーマンスを追跡するための簡単にアクセスできる形式を作成します。

Median aerodynamic diameter:

空気力学的直径の中央値(MAD)は、吸入粒子の沈着に影響を与える2つのパラメーターの1つであり、もう1つは粒子サイズ分布の幾何標準偏差です。 MADは、特定のエアロゾルのある量の50%がMADより小さい粒子に関連付けられ、量の50%がMADより大きい粒子に関連付けられる空気力学的直径の値です。これにより、特定のエアロゾルの空力直径の真の分布が単一の値として単純化されます。これは、堆積が主に慣性衝突と沈降に依存する粒子サイズを説明するために使用されます。

Function model:

システム工学、ソフトウェア工学、およびコンピュータサイエンスでは、機能モデルまたは機能モデルは、モデル化されたシステムまたはサブジェクト領域内の機能の構造化された表現です。

List of macOS components:

これはmacOSコンポーネントのリストです-現在のMacオペレーティングシステムに含まれている機能です。

Project network:

プロジェクトネットワーク図は、プロジェクトのアクティビティが完了する順序を表示するグラフです。作業分解図から派生したプロジェクトの最終要素は、それらの間の関係に基づいて順番に編成されます。通常、プロジェクトの年表を反映するために左から右に描画されます。

Activities of daily living:

日常生活動作は、人々の日常のセルフケア活動を指すためにヘルスケアで使用される用語です。 ADLの概念は、1950年代にオハイオ州クリーブランドのベンジャミンローズ病院のシドニーカッツと彼のチームによって最初に提案され、それ以来、さまざまな研究者によって追加され、改良されてきました。医療専門家は、特に負傷後の障害者や高齢者に関して、ADLを実行する能力または能力の欠如を機能状態の測定値として使用することがよくあります。年少の子供は、ADLを独立して実行するために必要なスキルをまだ開発していないため、ADLを実行するために大人の助けを必要とすることがよくあります。

Program evaluation and review technique:

プログラム(またはプロジェクト評価およびレビュー手法PERT )は、プロジェクト管理で使用される統計ツールであり、特定のプロジェクトの完了に関連するタスクを分析および表すように設計されています。

Project network:

プロジェクトネットワーク図は、プロジェクトのアクティビティが完了する順序を表示するグラフです。作業分解図から派生したプロジェクトの最終要素は、それらの間の関係に基づいて順番に編成されます。通常、プロジェクトの年表を反映するために左から右に描画されます。

Activity recognition:

活動認識は、エージェントの行動と環境条件に関する一連の観察から、1人または複数のエージェントの行動と目標を認識することを目的としています。 1980年代以降、この研究分野は、さまざまなアプリケーションに個別のサポートを提供することに強みがあり、医学、人間とコンピュータの相互作用、社会学などのさまざまな研究分野とのつながりがあるため、いくつかのコンピュータサイエンスコミュニティの注目を集めています。

Activity relationship chart:

活動関係チャート(ARC)は、活動または部門のすべてのペア間の近さの評価を表示する表形式の手段です。 ARCには、部門の各ペアに割り当てることができる6つの近さの評価と、それらの評価の9つの理由があります。

Work sampling:

作業サンプリングは、定義されたさまざまなカテゴリのアクティビティで作業者が費やした時間の割合を決定するために使用される統計手法です。これは、他のすべての統計手法と同じくらい重要です。これにより、職務、タスク、パフォーマンス能力、および組織のワークフローを迅速に分析、認識、および強化できるためです。これに使用される他の名前は、「アクティビティサンプリング」、「発生サンプリング」、および「比率遅延調査」です。

Activity selection problem:

アクティビティ選択問題は、開始時間(s i )と終了時間(f i )でそれぞれマークされた一連のアクティビティが与えられた場合に、特定の時間枠内で実行する競合しないアクティビティの選択に関する組み合わせ最適化問題です。問題は、1人の人が一度に1つのアクティビティにしか作業できないと仮定して、1人の人またはマシンで実行できるアクティビティの最大数を選択することです。アクティビティ選択問題は、間隔スケジューリング最大化問題(ISMP)とも呼ばれます。これは、より一般的な間隔スケジューリング問題の特殊なタイプです。

Reactivity series:

化学では、活性系列(または活性系列)は、一連の金属の経験的、計算された、構造的に分析的な進行であり、それらの「反応性」によって最高から最低に配置されます。これは、金属と酸および水との反応、単置換反応、およびそれらの鉱石からの金属の抽出に関する情報を要約するために使用されます。

Reactivity series:

化学では、活性系列(または活性系列)は、一連の金属の経験的、計算された、構造的に分析的な進行であり、それらの「反応性」によって最高から最低に配置されます。これは、金属と酸および水との反応、単置換反応、およびそれらの鉱石からの金属の抽出に関する情報を要約するために使用されます。

Sphere of influence (astrodynamics):

天体力学と天文学における影響圏SOI )は、天体の周りの扁平回転楕円体の形をした領域であり、軌道を回る物体への主な重力の影響はその天体です。これは通常、はるかに重いが遠くの太陽が存在するにもかかわらず、惑星が衛星などの周囲の物体の軌道を支配する太陽系の領域を説明するために使用されます。楕円と双曲線の2体近似を使用して、異なる質量の近傍間を移動する物体の軌道を推定する際に使用されるパッチ付き円錐近似では、SOIは、軌道が影響を受ける質量場を切り替える境界と見なされます。

Activity stream:

アクティビティストリームは、通常は単一のWebサイトで個人が実行した最近のアクティビティのリストです。たとえば、Facebookのニュースフィードはアクティビティストリームです。 2006年9月6日のニュースフィードの導入以来、他の主要なWebサイトは、独自のユーザー向けに同様の実装を導入しています。 Webサイトでのアクティビティストリームの急増以来、Webサイトが別のWebサイトによって提供されるストリームと相互作用できるようにフォーマットを標準化することが求められています。たとえば、Activity Streamsプロジェクトは、ソーシャルWebアプリケーション全体でアクティビティをシンジケートするためのアクティビティストリームプロトコルを開発するための取り組みです。 FacebookやMySpaceなど、アクティビティストリームが実装されているいくつかの主要なWebサイトでは、開発者がアクティビティストリームを使用できるようになっています。

Activity system:

アクティビティシステムは、さまざまなシステムを参照できます。

Activity system:

アクティビティシステムは、さまざまなシステムを参照できます。

Activity theory:

活動理論は、1930年代にセルゲイ・ルビンスタインによって開拓されたソビエトの心理活動理論にルーツを持つ、一連の折衷的な社会科学理論と研究の総称です。後に、それはアレクセイ・レオンテフによって提唱され、普及しました。理論の始まりの痕跡のいくつかは、レフ・ヴィゴツキーのいくつかの作品にも見られます。これらの学者は、人間の活動を体系的で社会的に位置する現象として理解し、リフレクソロジーと古典的条件付け、精神分析学、行動主義のパラダイムを超えようとしました。それは旧ソ連の主要な心理学的アプローチの1つになり、理論心理学と応用心理学の両方、および教育、専門的訓練、人間工学、社会心理学、および仕事心理学で広く使用されています。

Activity theory (aging):

活動理論は、暗黙の老化理論通常の老化理論、および一般の老化理論としても知られ、高齢者が活動を続け、社会的相互作用を維持するときに老化の成功が起こることを提案しています。高齢者が社会的に活動し続けると、高齢化が遅れ、生活の質が向上するという見方があります。 n活動理論は、離脱理論に対する反対の反応で上昇しました。活動理論と離脱理論は、1960年代初頭の老化の成功を概説した2つの主要な理論でした。この理論は1961年にロバートJ.ハヴィグハーストによって開発されました。1964年、バーニスヌガルテンは、老後の満足は個人的な関係と努力の積極的な維持に依存すると主張しました。

Activity tracker:

フィットネストラッカーとも呼ばれるアクティビティトラッカーは、ウォーキングやランニングの距離、カロリー消費量、場合によっては心拍数などのフィットネス関連の指標を監視および追跡するためのデバイスまたはアプリケーションです。ウェアラブルコンピュータの一種です。現在、この用語は主に、長期的なデータ追跡のために、多くの場合ワイヤレスでコンピューターまたはスマートフォンに同期されるスマートウォッチに使用されています。独立したモバイルアプリとFacebookアプリもあります。いくつかの証拠は、これらのタイプのデバイスの使用が、より多くではなくより少ない体重減少をもたらすことを発見しました。睡眠トラッカーデバイスは、覚醒を過小検出する傾向があります。

Activity tracker:

フィットネストラッカーとも呼ばれるアクティビティトラッカーは、ウォーキングやランニングの距離、カロリー消費量、場合によっては心拍数などのフィットネス関連の指標を監視および追跡するためのデバイスまたはアプリケーションです。ウェアラブルコンピュータの一種です。現在、この用語は主に、長期的なデータ追跡のために、多くの場合ワイヤレスでコンピューターまたはスマートフォンに同期されるスマートウォッチに使用されています。独立したモバイルアプリとFacebookアプリもあります。いくつかの証拠は、これらのタイプのデバイスの使用が、より多くではなくより少ない体重減少をもたらすことを発見しました。睡眠トラッカーデバイスは、覚醒を過小検出する傾向があります。

Activity vector analysis:

活動ベクトル分析AVA )は、攻撃性、社会性、感情的制御、社会的適応性という4つの性格要因またはベクトルを測定するために設計された心理測定質問票です。就職試験として使用されます。

Hamster wheel:

回しまたはランニングホイールは、主にハムスターやその他のげっ歯類が使用する運動器具ですが、機会があれば他の走行性動物も使用します。これらのデバイスのほとんどは、1つまたは1つのスタブ車軸によってスタンドに保持されたラングまたはリッジホイールで構成されています。回し車は、スペースが限られている場合でもげっ歯類が走ることを可能にします。オックスフォード英語辞典にある「ハムスターホイール」という用語の最も古い使用法は、1949年の新聞広告にあります。

Neuroplasticity:

また、神経可塑性、または脳の可塑性として知られている神経可塑性は、成長と再編を通じて変更するには、脳内の神経回路網の能力です。これらの変化は、新しい接続を行う個々のニューロン経路から、皮質の再マッピングなどの体系的な調整にまで及びます。神経可塑性の例には、新しい能力、環境の影響、練習、および心理的ストレスの学習に起因する回路およびネットワークの変化が含まれます。

Activity-based learning in India:

アクティビティベースの学習( ABL)は、教育に対するさまざまな教育学的アプローチを説明しています。その中心的な前提には、学習は実践的な実験と活動の実施に基づくべきであるという要件が含まれています。活動ベースの学習の考え方は、子供は情報の受動的な受信者ではなく能動的な学習者であるという概念に根ざしています。子供が自分で探検する機会を与えられ、最適な学習環境が与えられれば、彼らの学習はより楽しく、長続きするようになります。

Location-based advertising:

ロケーションベースの広告LBA )は、モバイル広告とロケーションベースのサービスを統合する広告の形式です。このテクノロジーは、消費者の場所を特定し、モバイルデバイスで場所固有の広告を提供するために使用されます。

Jens Allwood:

イェンス・オールウッドは、イェーテボリ大学の言語学教授であり、イェーテボリ大学の学際的センターであるSCCIILの責任者です。

Activity-based costing:

n活動基準原価計算ABC )は、組織内の活動を識別し、各活動の実際の消費量に応じて、すべての製品およびサービスに各活動の原価を割り当てる原価計算方法です。したがって、このモデルでは、従来の原価計算と比較して、より多くの間接費(間接費)が直接費に割り当てられます。

Activity-based learning in India:

アクティビティベースの学習( ABL)は、教育に対するさまざまな教育学的アプローチを説明しています。その中心的な前提には、学習は実践的な実験と活動の実施に基づくべきであるという要件が含まれています。活動ベースの学習の考え方は、子供は情報の受動的な受信者ではなく能動的な学習者であるという概念に根ざしています。子供が自分で探検する機会を与えられ、最適な学習環境が与えられれば、彼らの学習はより楽しく、長続きするようになります。

Activity-based learning in India:

アクティビティベースの学習( ABL)は、教育に対するさまざまな教育学的アプローチを説明しています。その中心的な前提には、学習は実践的な実験と活動の実施に基づくべきであるという要件が含まれています。活動ベースの学習の考え方は、子供は情報の受動的な受信者ではなく能動的な学習者であるという概念に根ざしています。子供が自分で探検する機会を与えられ、最適な学習環境が与えられれば、彼らの学習はより楽しく、長続きするようになります。

Activity-based management:

活動基準管理ABM )は、活動基準原価計算を使用してバリューチェーン分析を実行するか、組織の戦略的および運用上の決定を改善するためのリエンジニアリングイニシアチブを使用して、企業が実行する活動を識別および評価する方法です。

Activity-based proteomics:

アクティビティベースのプロテオミクス、またはアクティビティベースのタンパク質プロファイリングABPP )は、機械的に関連するクラスの酵素と反応する化学プローブを使用する機能的なプロテオミクス技術です。

Activity-based working:

アクティビティベースの作業ABW )は、人々が日常業務でさまざまなアクティビティを実行することを認識しているため、これらのアクティビティを効果的に実行するには、適切なテクノロジーと文化に支えられたさまざまな作業環境が必要です。つながり、インスピレーション、説明責任、信頼の文化の創造に重点を置いたアクティビティベースの作業は、個人、チーム、および組織が潜在能力を発揮できるようにします。個人レベルでは、アクティビティベースの作業により、各人は、自分が何をする必要があるか、誰と一緒に行う必要があるかに最も適した、生産的で楽しい方法で自分の作業活動を整理することもできます。通常、ビジネス戦略としてのコスト削減によって推進されるわけではありませんが、コラボレーションとチームワークの性質により、効率とコスト削減を実現し、より効果的に作業することができます。活動基準のアプローチから発展する刺激的な空間は、集中的で集中的な作業から共同作業、即席の会議またはより正式な会議の領域まで、さまざまな職場活動の機会を作り出すように設計されています。

Activity-centered design:

アクティビティ中心のデザインACD )は、インタラクションデザインにおける人間中心のデザインパラダイムの拡張です。 ACDは、ユーザーが特定のテクノロジーを使用して実行するアクティビティに重点を置いています。 ACDは、活動理論に理論的な基盤があり、そこから、目標を達成するためにユーザーが実行するアクションとして活動を定義できます。

Activity-centered ergonomics:

Maurice de Montmollinに続いて、フランス人は人間工学における2つの主要な傾向を一般的に区別しました。

  • 人間工学は、全体としての作業状況の理解、需要分析とフレームワークの介入、​​および規定された作業と実際の作業の区別を強調する活動に焦点を当てています。この学校は主にブラジルのフランコフォン諸国とスカンジナビアの別の形態にあります。
  • n
  • 研究結果に焦点を当てたヒューマンファクターの人間工学一般および標準の定義。それは米国と日本で支配的です。
Activity-dependent plasticity:

活動依存性の可塑性は、認知機能と個人的な経験の使用から生じる機能的および構造的な神経可塑性の一形態です。したがって、それは学習と新しい記憶の形成のための生物学的基礎です。活動依存性の可塑性は、電気的脳刺激または薬物誘発性神経可塑性などの外因性または外因性の要因から生じる神経可塑性の形態とは対照的に、内因性または内因性の活動から生じる神経可塑性の形態です。自分自身を改造する脳の能力は、とりわけ、記憶を保持し、運動機能を改善し、理解と発話を強化する脳の能力の基礎を形成します。神経可塑性に関連する記憶を保持および形成するのはこの特性であり、したがって、個人が日常的に実行する機能の多くがあります。この可塑性は、神経活動の増加中にさまざまなシグナル伝達分子によって活性化されるシグナル伝達カスケードによって引き起こされる遺伝子発現の変化の結果として発生します。

Activity-dependent plasticity:

活動依存性の可塑性は、認知機能と個人的な経験の使用から生じる機能的および構造的な神経可塑性の一形態です。したがって、それは学習と新しい記憶の形成のための生物学的基礎です。活動依存性の可塑性は、電気的脳刺激または薬物誘発性神経可塑性などの外因性または外因性の要因から生じる神経可塑性の形態とは対照的に、内因性または内因性の活動から生じる神経可塑性の形態です。自分自身を改造する脳の能力は、とりわけ、記憶を保持し、運動機能を改善し、理解と発話を強化する脳の能力の基礎を形成します。神経可塑性に関連する記憶を保持および形成するのはこの特性であり、したがって、個人が日常的に実行する機能の多くがあります。この可塑性は、神経活動の増加中にさまざまなシグナル伝達分子によって活性化されるシグナル伝達カスケードによって引き起こされる遺伝子発現の変化の結果として発生します。

Activity-regulated cytoskeleton-associated protein:

活性調節された細胞骨格関連タンパク質は、ヒトではARC遺伝子によってコードされる可塑性タンパク質です。それが最初のARCは、即時初期遺伝子(IEG)ファミリーのメンバーであり、1995年に特徴づけられた、機能的能力によって定義される遺伝子の急速に活性化されたクラスは、タンパク質合成阻害剤の存在下で転写されます。 ARC mRNAは、NMDA受容体依存的に活性化されたシナプス部位に局在し、新たに翻訳されたタンパク質が学習および記憶関連の分子プロセスにおいて重要な役割を果たすと考えられています。アークタンパク質は、その活性調節、局在化、および脳の可塑性変化のマーカーとしての有用性のために、神経生物学において重要であると広く考えられています。 Arcタンパク質の産生における機能障害は、健忘症、アルツハイマー病、自閉症スペクトラム障害、脆弱X症候群などのさまざまな神経学的状態を理解する上で重要な要因として関係しています。そのようなZNF268HOMER1などの他IEGsとともに、ARC iF luorescenceによりC ellularコンパートメントA nalysis T emporal活性の開発によって示されるように、またシステム神経科学のための重要なツールであり、nはITU H ybridization、またはナマズの技術です

Activity-specific approach in temperament research:

気質研究における気質研究における活動固有のアプローチは、気質の構造、すなわち気質特性をどのように分類および編成できるかに関連する理論です。このアプローチは次のことを示唆しています。

  • 1)活動の3つの側面に関連する特性の分離:行動の社会的言語的、運動物理的および精神的側面。それとは対照的に、エネルギーの次元を説明する気質の構造の他のすべてのモデルは、身体的、社会的言語的または精神的活動を規制する特性を区別しません。それでも、長時間および/または激しい肉体労働を楽しむ人は、社会的会話にすぐに飽きてしまうかもしれません。同様に、話の速い人は、必ずしもオブジェクトを迅速に操作したり、迅速な暗算を実行したりできるとは限りません。
  • n
  • 2)行動調節における習慣形成の原理の心理的個人差の構造への統合(この原理は、ニコライ・ベルンスタイン・バーンスタインの運動学の研究とその後の神経科学の研究の先駆的な研究がタスクの新規性と複雑さに応じて、脳のいくつかの領域間の行動の構築を制御します。行動の確率的側面を調節する神経生理学的システムは、徐々に「習慣」システムに制御を渡します(個人が行動を学習したときの基底神経節または活動固有のアプローチは、行動の複雑さのいくつかのレベルに関連する気質の特徴を区別します。他の人格と気質のモデルは、行動規制の確率的側面と決定論的側面に関連する特徴を区別しませんでした。M一方、神経科学では、複雑で確率的で新しい状況での行動が、十分に学習された状況や単純な状況での行動とは異なるシステムによって規制されていることはよく知られています。ルサロフは、この区別が気質の構造に適用できることを示しました。たとえば、持久力に関して言えば、知的持久力は長期にわたる精神活動の能力に関連していますが、彼のモデルの身体的持久力は、ステレオタイプでよく学習された身体的仕事の能力に関連しています。同様に、ルサロフのモデルにおける可塑性の特性は、新しい行動プログラムの統合の容易さを制御する前頭皮質の活性化に関連していますが、テンポの特性は、以前に学習したまたは単純な行動の統合の速度に関連しています。
Activity-specific approach in temperament research:

気質研究における気質研究における活動固有のアプローチは、気質の構造、すなわち気質特性をどのように分類および編成できるかに関連する理論です。このアプローチは次のことを示唆しています。

  • 1)活動の3つの側面に関連する特性の分離:行動の社会的言語的、運動物理的および精神的側面。それとは対照的に、エネルギーの次元を説明する気質の構造の他のすべてのモデルは、身体的、社会的言語的または精神的活動を規制する特性を区別しません。それでも、長時間および/または激しい肉体労働を楽しむ人は、社会的会話にすぐに飽きてしまうかもしれません。同様に、話の速い人は、必ずしもオブジェクトを迅速に操作したり、迅速な暗算を実行したりできるとは限りません。
  • n
  • 2)行動調節における習慣形成の原理の心理的個人差の構造への統合(この原理は、ニコライ・ベルンスタイン・バーンスタインの運動学の研究とその後の神経科学の研究の先駆的な研究がタスクの新規性と複雑さに応じて、脳のいくつかの領域間の行動の構築を制御します。行動の確率的側面を調節する神経生理学的システムは、徐々に「習慣」システムに制御を渡します(個人が行動を学習したときの基底神経節または活動固有のアプローチは、行動の複雑さのいくつかのレベルに関連する気質の特徴を区別します。他の人格と気質のモデルは、行動規制の確率的側面と決定論的側面に関連する特徴を区別しませんでした。M一方、神経科学では、複雑で確率的で新しい状況での行動が、十分に学習された状況や単純な状況での行動とは異なるシステムによって規制されていることはよく知られています。ルサロフは、この区別が気質の構造に適用できることを示しました。たとえば、持久力に関して言えば、知的持久力は長期にわたる精神活動の能力に関連していますが、彼のモデルの身体的持久力は、ステレオタイプでよく学習された身体的仕事の能力に関連しています。同様に、ルサロフのモデルにおける可塑性の特性は、新しい行動プログラムの統合の容易さを制御する前頭皮質の活性化に関連していますが、テンポの特性は、以前に学習したまたは単純な行動の統合の速度に関連しています。
ActivityPub:

ActivityPubは、Pump.ioのActivityPumpプロトコルに基づくオープンな分散型ソーシャルネットワーキングプロトコルです。コンテンツを作成、更新、削除するためのクライアント/サーバーAPIと、通知とコンテンツを配信するためのサーバー間統合APIを提供します。

Pump.io:

Pump.ioは、「人々がソーシャルネットワークに本当に望んでいることのほとんどを実行する」フェデレーションソーシャルネットワーキングプロトコルとして使用できる汎用アクティビティストリームエンジンです。 Evan Prodromouによって開始され、StatusNetのフォローアップです。最大のStatusNetサービスであったIdenti.caは、2013年6月にpump.ioに切り替えました。

Activity Streams (format):

アクティビティストリームは、Facebook、Instagram、Twitterと同様に、ソーシャルWebアプリケーションやサービスで行われるアクティビティをシンジケートするために使用されるアクティビティストリームプロトコルのオープンフォーマット仕様です。

Activprimary:

Activprimaryは、PrometheanのインタラクティブホワイトボードであるActivboardインタラクティブホワイトボードを使用する初等教育セクターの教師と子供向けに特別に設計されたソフトウェアアプリケーションです。 Activprimaryを設計し、プロメテウスのソフトウェア開発チームと一緒にナイジェル・ピアースによって実装されました。 Activprimaryは、ソフトウェアアプリケーションActivstudioと機能が似ていますが、若い学習者向けのよりシンプルなユーザーインターフェイスで設計されています。

Activ Solar:

オーストリアのウィーンに本社を置くActivSolar GmbHは、太陽エネルギーの開発者でした。ウクライナでは、太陽光発電産業向けの多結晶シリコン(ポリシリコン)の製造と大規模な太陽光発電所の開発に従事していました。 2016年2月、破産を申請しました。

Activstudio:

Activstudioは、PrometheanのインタラクティブホワイトボードであるActivboard InteractiveWhiteboardを使用する教師とプレゼンター向けに特別に設計されたソフトウェアアプリケーションです。 Activstudioと派生製品のActivprimaryは、Prometheanのソフトウェア開発チームと一緒にNigelPearceによって設計および実装されました。

Indoxacarb:

インドキサカルブは、デュポンが開発した鱗翅目幼虫に対して作用するオキサジアジン系農薬です。 Indoxacarb Technical Insecticide、 Steward Insecticide、 AvauntInsecticideの名前で販売されています。また、シンジェンタの市販農薬ラインであるAdvionArilonの有効成分としても使用されています。

Actigraphy:

アクチグラフィーは、人間の休息/活動サイクルを監視する非侵襲的な方法です。アクチメトリーセンサーとも呼ばれる小さなアクチグラフユニットは、総運動活動を測定するために1週間以上着用されます。ユニットは通常、手首に装着される腕時計のようなパッケージに入っています。アクチグラフユニットが受ける動きは継続的に記録され、一部のユニットは露光量も測定します。データは後でコンピューターに読み取ってオフラインで分析できます。一部のブランドのセンサーでは、データがリアルタイムで送信および分析されます。

Actizera:

Actizeraは、シジミチョウ科の蝶の属です。それらはエチオピア区にあります。

Actizera atrigemmata:

Actizera atrigemmataは、シジミチョウ科の蝶です。マダガスカルにあります。生息地は変形した草地で構成されています。

Actizera drucei:

Actizera druceiは、シジミチョウ科の蝶です。マダガスカルにあります。生息地は変形した草地で構成されています。

Actizera lucida:

レイドブルーのActizeralucidaは、シジミチョウ科の蝶です。アフリカ東部と南部からケニアまで見られます。マダガスカルにもあります。南アフリカでは、西岬からオレンジ自由国、クワズールナタール、ハウテン、ムプマランガ、リンポポ州、北西州にまで広がっています。

Actizera drucei:

Actizera druceiは、シジミチョウ科の蝶です。マダガスカルにあります。生息地は変形した草地で構成されています。

Turanana endymion:

ツラナナエンディミオン奇数スポットブルーまたはアナトリア奇数スポットブルーは、シジミチョウ科の蝶です。 1850年にクリスティアンフリードリッヒフレイヤーによって記述されました。トルコ、レバノン、イランで発見されています。ヨーロッパからの記録はTurananataygeticaを参照しています。

Actizera stellata:

赤クローバーブルーのActizerastellataは、シジミチョウ科の蝶です。南アフリカ、エチオピア、スーダン南部、ケニア、ウガンダ、ザイール、タンザニア、マラウイ北部で見られます。南アフリカでは、イーストケープとオレンジ自由国の南部で見られます。

Actinin alpha 3:

アルファアクチニン骨格筋アイソフォーム3またはF-アクチン架橋タンパク質としても知られるアルファアクチニン-3は、ヒトではACTN3遺伝子によってコードされるタンパク質です。

1834 Additional Act:

追加法は、1834年8月12日に可決された1824年ブラジル憲法の改正でした。改正は、州の自治を強化しました。

Portuguese Colonial Act:

1932年、アントニオ・デ・オリベイラ・サラザール博士がポルトガルの首相になりました。 1928年以来、政府の財務大臣として、彼は1930年に採択されたポルトガル植民地法の建築家であり、ポルトガル領インドに影響を与え、大都市のポルトガル人と差別化しました。この行為のために、ポルトガルのインディアンは多くの利益を失いました。これらには、休息とレクリエーションのためのポルトガルへの無料旅行が含まれ、彼らの手当は白人の役人よりも低くなり、白人のポルトガル人が海外に持っていた他の施設はポルトガルのインディアンには利用できませんでした。

黒人とインド人の女性に対する偏見の欠如のおかげで、アフリカとアメリカの植民地に住んでいた、容易に適応できるポルトガル人のこのイメージは、ポルトガル植民地化の最も強力なイデオロギー的工芸品の1つであり続けることでした。

PSA World Tour Finals:

PSAワールドツアーファイナルは、男性と女性のプロスカッシュプレーヤーによるPSAワールドツアーのシーズン終了時のチャンピオンシップです。現在のPSAワールドツアーの上位8人のプレイヤーがこのイベントに参加する資格があります。

Lactococcus lactis:

ラクトコッカス・ラクティスは、バターミルクやチーズの製造に広く使用されているグラム陽性菌ですが、人間の病気の治療に生きたまま使用された最初の遺伝子組み換え生物としても有名になりました。ラクトコッカスラクチス細胞は、ペアと短鎖でグループ化された球菌であり、成長条件に応じて、0.5〜1.5 µmの典型的な長さで卵形に見えます。ラクトコッカスラクチスは胞子を生成せず(胞子形成しない)、運動性もありません(運動性がありません)。それらはホモ発酵代謝を持っており、糖から乳酸を生成することを意味します。それらはまた、排他的なL -(+)-乳酸を生成することが報告されています。ただし、報告されているD -(-)-乳酸は、低pHで培養すると生成される可能性があります。乳酸を生産する能力は、 L.lactisが乳業で最も重要な微生物の1つである理由の1つです。食品発酵の歴史に基づいて、 L。ラクティスは一般に安全(GRAS)ステータスとして認識されており、日和見病原体であるという症例報告はほとんどありません。

Lactococcus lactis:

ラクトコッカス・ラクティスは、バターミルクやチーズの製造に広く使用されているグラム陽性菌ですが、人間の病気の治療に生きたまま使用された最初の遺伝子組み換え生物としても有名になりました。ラクトコッカスラクチス細胞は、ペアと短鎖でグループ化された球菌であり、成長条件に応じて、0.5〜1.5 µmの典型的な長さで卵形に見えます。ラクトコッカスラクチスは胞子を生成せず(胞子形成しない)、運動性もありません(運動性がありません)。それらはホモ発酵代謝を持っており、糖から乳酸を生成することを意味します。それらはまた、排他的なL -(+)-乳酸を生成することが報告されています。ただし、報告されているD -(-)-乳酸は、低pHで培養すると生成される可能性があります。乳酸を生産する能力は、 L.lactisが乳業で最も重要な微生物の1つである理由の1つです。食品発酵の歴史に基づいて、 L。ラクティスは一般に安全(GRAS)ステータスとして認識されており、日和見病原体であるという症例報告はほとんどありません。

Aktobe:

アクトベはカザフスタンのイレク川沿いの都市です。アクトベ地方の行政の中心地です。 2020年の人口は500,757人でした。

Lactococcus lactis:

ラクトコッカス・ラクティスは、バターミルクやチーズの製造に広く使用されているグラム陽性菌ですが、人間の病気の治療に生きたまま使用された最初の遺伝子組み換え生物としても有名になりました。ラクトコッカスラクチス細胞は、ペアと短鎖でグループ化された球菌であり、成長条件に応じて、0.5〜1.5 µmの典型的な長さで卵形に見えます。ラクトコッカスラクチスは胞子を生成せず(胞子形成しない)、運動性もありません(運動性がありません)。それらはホモ発酵代謝を持っており、糖から乳酸を生成することを意味します。それらはまた、排他的なL -(+)-乳酸を生成することが報告されています。ただし、報告されているD -(-)-乳酸は、低pHで培養すると生成される可能性があります。乳酸を生産する能力は、 L.lactisが乳業で最も重要な微生物の1つである理由の1つです。食品発酵の歴史に基づいて、 L。ラクティスは一般に安全(GRAS)ステータスとして認識されており、日和見病原体であるという症例報告はほとんどありません。

Baird's sandpiper:

ベアードのシギは小さなシギチドリ類です。これは、以前の属名は、古代ギリシャのkalidrisまたはskalidris、いくつかのグレー色の水辺の鳥のためにアリストテレスによって使用される用語からである1973年に属Calidrisに包含された属Erolia、中に含まれていたものをcalidridsの間です。英語の名前と特定のbairdiiは、19世紀の博物学者でスミソニアン研究所の次官補であるスペンサーフラトンベアードを記念しています。

Pectoral sandpiper:

アメリカウズラシギは、南米、オセアニアで越冬北米、アジアでの品種、小、渡り鳥ウェイダーです。それは小さな無脊椎動物を食べます。その巣は、地面に削られた穴で、厚い裏地があり、繁殖地の涼しいそよ風から4つの卵を保護するのに十分な深さです。アメリカウズラシギの長さは21cm(8.3インチ)で、翼幅は46 cm(18インチ)です。

Actodus:

Actodusは、オサムシ科の甲虫の属で、次の種が含まれています。

  • Actodus longeantennatus Lecordier、1966年
  • n
  • Actodus treichi Alluaud、1915年
Aktobe:

アクトベはカザフスタンのイレク川沿いの都市です。アクトベ地方の行政の中心地です。 2020年の人口は500,757人でした。

Lactococcus lactis:

ラクトコッカス・ラクティスは、バターミルクやチーズの製造に広く使用されているグラム陽性菌ですが、人間の病気の治療に生きたまま使用された最初の遺伝子組み換え生物としても有名になりました。ラクトコッカスラクチス細胞は、ペアと短鎖でグループ化された球菌であり、成長条件に応じて、0.5〜1.5 µmの典型的な長さで卵形に見えます。ラクトコッカスラクチスは胞子を生成せず(胞子形成しない)、運動性もありません(運動性がありません)。それらはホモ発酵代謝を持っており、糖から乳酸を生成することを意味します。それらはまた、排他的なL -(+)-乳酸を生成することが報告されています。ただし、報告されているD -(-)-乳酸は、低pHで培養すると生成される可能性があります。乳酸を生産する能力は、 L.lactisが乳業で最も重要な微生物の1つである理由の1つです。食品発酵の歴史に基づいて、 L。ラクティスは一般に安全(GRAS)ステータスとして認識されており、日和見病原体であるという症例報告はほとんどありません。

Actogidiella:

Actogidiellaは、端脚類の甲殻類の単型属です。 Actogidiellacultrifera種のみが含まれています。

Niflumic acid:

ニフルム酸は、関節や筋肉の痛みに使用される薬です。それはシクロオキシゲナーゼ-2の阻害剤として分類されます。実験生物学では、塩化物チャネルを阻害するために使用されてきました。また、GABA-AおよびNMDAチャネルに作用し、T型カルシウムチャネルを遮断することも報告されています。

Aetolian League:

アエトリア同盟は、中央ギリシャのアイトーリアを中心とした古代ギリシャの部族コミュニティと都市の連合でした。マセドニアとアカイア同盟に反対して、おそらくヘレニズム初期に設立されました。 ThermikaとPanaetolikaで2回の年次総会が開催されました。リーグは紀元前290年からデルファイを占領し、紀元前3世紀の終わりまでに、アッティカとボエオティアを除く中央ギリシャ全体を支配するまで、着実に領土を獲得しました。ピーク時には、リーグの領土には、ロクリス、マリス、ドロペス、テッサリアの一部、フォキス、アカルナニアが含まれていました。その権力の後半では、クレタ島のマンティネイア、テゲア、ピガリア、キドニアなどのアルカディアの都市など、特定のギリシャの都市国家がアエトリア同盟に参加しました。

Myofibril:

筋原線維は、筋細胞の基本的な桿体細胞小器官です。筋肉は、横紋筋の筋線維として知られる筋細胞と呼ばれる管状細胞で構成されており、これらの細胞には筋原線維の多くの鎖が含まれています。それらは、筋形成として知られるプロセスの胚発生中に作成されます。

Cell cortex:

アクチン皮質またはアクトミオシン皮質としても知られる細胞皮質は、細胞膜の内面にある細胞質タンパク質の特殊な層です。これは、膜の挙動と細胞表面の特性のモジュレーターとして機能します。細胞壁を欠くほとんどの真核細胞では、皮質は、F-アクチンフィラメント、ミオシンモーター、およびアクチン結合タンパク質からなるアクチンに富むネットワークです。アクトミオシン皮質は、ERMタンパク質と呼ばれる膜固定タンパク質を介して細胞膜に付着しており、細胞の形状制御において中心的な役割を果たしています。皮質のタンパク質成分は急速に代謝回転し、皮質を機械的に硬く、高度に可塑性にします。これは、その機能に不可欠な2つの特性です。ほとんどの場合、皮質は100から1000ナノメートルの厚さの範囲にあります。

Actomyosin ring:

分子生物学では、アクトミオシン収縮リングは細胞質分裂中の顕著な構造です。それは、終期の終わりに向かって紡錘体装置の軸に垂直に形成され、そこでは姉妹染色分体が紡錘体形成核の反対側で同じように分離されている。アクトミオシンリングは、アクティブな分裂部位の識別、リングの形成、リングの収縮、およびリングの分解という一連の規則的なイベントに従います。これは、アクチンとミオシンIIのバンドルで構成されているため、アクトミオシンという用語が使用されます。アクトミオシンリングは収縮運動で動作しますが、どのように、または何が収縮を引き起こすかについてのメカニズムはまだ進化しているトピックです。他の細胞骨格タンパク質もリングの安定性の維持に関与しています。細胞が分裂するにつれてリングが収縮する細胞質分裂とは別に、アクトミオシンリング収縮はまた、創傷閉鎖中に活性化することが見出されている。このプロセス中に、アクチンフィラメントが分解され、リングの厚さが維持されます。細胞質分裂が完了した後、2つの娘細胞の1つは中央体リングとして知られている残骸を継承します。

Acton:

アクトンは以下を参照する場合があります。

Acton, London:

アクトンは、イングランドのウェストロンドンのイーリング自治区内のエリアです。チャリングクロスの西6.1マイル(10 km)です。ミドルセックスの歴史的な郡内にあります。

Acton, Massachusetts:

アクトンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ミドルセックス郡にある町で、ボストンの西北西約21マイル(34 km)、コンコードの西のルート2に沿っており、ローウェルの南西約10マイル(16 km)にあります。米国国勢調査局によると、2019年7月の人口は23,662人と推定されました。北はウェストフォードとリトルトン、東はコンコードとカーライル、南はストウ、メイナード、サドベリー、西はボックスボローに隣接しています。アクトンは1735年に統合された町になりました。町は、タウンマネージャーと選出された5人の都市行政委員会によるオープンタウンミーティング形式の政府を採用しています。アクトンは、2015年にMoney Magazineによって国内の小さな町の中で11番目に住むのに最適な場所に選ばれ、2009年と2011年に16番目に良い場所に選ばれました。地元の高校であるアクトンボックスボロー地域高校は、 2009年の米国教育省。

Acton, Ontario:

アクトンは、カナダのオンタリオ州ハルトン地域にあるハルトンヒルズの町にあるコミュニティです。地域の北端にあり、グレータートロントエリアの外縁にあり、町の2つの主要な人口密集地の1つです。もう1つはジョージタウンです。 1842年から1986年まで、この町は日焼けと皮革製品産業の主要な中心地でした。初期の頃は、「レザータウン」と呼ばれることがよくありました。

Acton (Turrell):

アクトンは、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリスにあるインディアナポリス美術館にある、1976年にアメリカ人アーティストのジェームズタレルによって作成されたアートワークです。それは、間に開口部がある2つの部屋で構成され、長方形の穴が平らな灰色の帆布のように見えるように注意深く照らされ、詳しく調べるとその3次元の性質が明らかになります。

Acton (UK Parliament constituency):

アクトンは、1918年の総選挙のために創設された、英国議会の庶民院の構成員でした。単純小選挙区制により、1人の国会議員(MP)を選出しました。

Acton:

アクトンは以下を参照する場合があります。

Gambeson:

ギャンベゾンはパッド入りの防御ジャケットで、鎧として個別に着用するか、郵便またはプレートアーマーと組み合わせて着用します。ギャンベゾンはキルティングと呼ばれる縫製技術で作られました。それらは通常、リネンまたはウールで構成されていました。詰め物はさまざまで、たとえば、布くずや馬の毛などがあります。 14世紀の間、イラストは通常​​、ボタンや靴ひもを前面に表示します。

Municipal Borough of Acton:

アクトンは、1865年から1965年までイギリスのミドルセックスにある地方自治体でした。

Acton (surname):

アクトンは英語の名前です。家系の名前を持つ注目すべき人々は次のとおりです。

  • ジョン・ダルバーグ・アクトン、第1男爵アクトン(1834–1902):カトリックの歴史家、アクトン卿
    • リチャード・リヨン-ダルバーグ-アクトン、第4男爵アクトン(1941–2010)、彼の曾孫、労働党、一代貴族
    • ジョン・リヨン-ダルバーグ-アクトン、第5男爵アクトン、彼の曾孫、作家、農夫
    • \ n
    • ジョン・アクトン卿、第6バロネット(1736–1811)、彼の祖父、提督、ナポリ王国の首相
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    • チャールズ・ヤヌアリウス・エドワード・アクトン(1803–1847)、彼の叔父、サンタ・マリア・デッラ・ペース枢機卿
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    • かつて連れ去られた彼の最初のいとこであるグリエルモ・アクトン(1825–1896)は、ナポリ海軍の将校であり、マルサラでガリバルディを迎撃しようとしました。
    • \ n
    • ハロルド・アクトン(1904–1994)、彼の遠い従兄弟、作家、ダンディ、ディレタンテ
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  • エイブラハム・アクトン(1893–1915)、イギリス陸軍兵士
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  • アレハンドロ・アクトン、アルゼンチンのサイクリスト
  • \ n
  • アルフレード・アクトン(1867–1934)、イタリア海軍大将、政治家、イタリア海軍参謀長
  • \ n
  • アンナアクトン、イギリスの女優
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  • ベンアクトン(1927–2020)、オーストラリアのアイスホッケー選手
  • \ n
  • ブライアンアクトン、アメリカのコンピュータープログラマー、インターネット起業家
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  • ブリジットアクトン、カナダのアルペンスキーヤー
  • \ n
  • バドアクトン、アメリカのバスケットボール選手
  • \ n
  • カルロ・アクトン(1829–1909)、イタリアの作曲家兼ピアニスト
  • \ n
  • チャールズアクトン(曖昧さ回避)
  • \ n
  • ユタ州議会議員シェリル・アクトン
  • \ n
  • ドーン・アクトン、イギリスの女優、ディージェイ
  • \ n
  • エドワードアクトン(曖昧さ回避)
  • \ n
  • エリザアクトン(1799–1859)、英国の詩人および料理人
  • \ n
  • フェルディナンドアクトン(1832–1891)、イタリア海軍大将兼政治家
  • \ n
  • フォーマン・S・アクトン、アメリカのコンピューター科学者および作家
  • \ n
  • HBアクトン(1908–1974)、英国の作家および哲学者
  • \ n
  • ヘンリー・アクトン(1797–1843)、英国のユニテリアン大臣
  • \ n
  • ジェームズ・アクトン(1848–1924)、英国のクリケット選手
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  • ジェームズ・M・アクトン、英国の学術および科学者
  • \ n
  • ジョー・アクトン(1852–1917)、イギリスのレスラー
  • \ n
  • ジョン・アクトン(曖昧さ回避)
  • \ n
  • キースアクトン、カナダの元ナショナルホッケーリーグの選手
  • \ n
  • ローレンアクトン、アメリカの物理学者および宇宙飛行士
  • \ n
  • マーヴアクトン、アメリカのNASCARドライバー
  • \ n
  • マットアクトン、オーストラリアの協会のサッカー選手
  • \ n
  • プルーアクトン、オーストラリアのファッションデザイナー
  • \ n
  • RGアクトン(1864 / 1865–1900)、アメリカンフットボールコーチ
  • \ n
  • ラルフ・アクトン、英国の神学者および哲学者
  • \ n
  • リチャード・アクトン卿、第5準男爵(1712–1791)、英語準男爵
  • \ n
  • ロバート・アクトン(1497–1558)、イギリスの政治家
  • \ n
  • サミュエルアクトン、英国の建築家
  • \ n
  • スコット・T・アクトン、アメリカの教授
  • \ n
  • 世界一周で知られるイギリスの船乗り、シェーン・アクトン
  • \ n
  • トーマス・アクトン(1662–1721)、英国のイエズス会
  • \ n
  • トーマス・C・アクトン(1823–1898)、アメリカの公務員、政治家、改革者、警察長官
  • \ n
  • ウォルター・アクトン卿、第2準男爵、英国の地主および政治家
  • \ n
  • ウィットモアアクトン、英国の準男爵および政治家
  • \ n
  • ウィリアムアクトン(曖昧さ回避) 、この名前の何人かの人々、以下を含む:\ n
    • ウィリアム・アクトン(医師)(1813–1875)、英国の医師兼作家
Acton Adams:

アクトンアダムスとして知られるウィリアムアクトンブレイクウェイアダムスは、ニュージーランドのネルソン出身の19世紀の国会議員でした。

Acton Smee Ayrton:

Acton Smee Ayrtonは、英国の法廷弁護士であり、自由党の政治家でした。過激で労働者階級の擁護者と見なされていた彼は、1869年から1873年までウィリアムエワートグラッドストンの下で第一次委員を務めました。彼はキューガーデンの科学施設をめぐる「アイルトン論争」で最もよく知られています。

Acton baronets:

n英国の準男爵で、アクトンという名前の人のために2つの準男爵が作成されました。 1つの創造物が現存しています。

Baron Acton:

シュロップシャー州のアルデンハムのアクトン男爵は、イギリスの貴族の称号です。 1869年12月11日に、著名な歴史家で自由党議員である第8準男爵のジョンダルバーグアクトン卿のために作成されました。

Planking (fad):

死体ごっこは、顔を下に向けた姿勢で、時には異常な場所や不調和な場所に横たわることからなる活動です。通常、手のひらは体の側面に触れており、つま先は通常地面に触れています。一部のプレイヤーは、プレイする最も珍しいオリジナルの場所を見つけるために競争します。板張りという用語は、木の板を模倣することを指します。板張りには、平らな面に平らに横たわる、または体の他の部分を吊り下げた状態で、一部の領域でのみ支えられている間、体を平らに保つことが含まれます。板張りの多くの参加者は、珍しい場所での活動を写真に撮り、ソーシャルメディアを通じてそのような写真を共有しました。

Acton Beauchamp:

アクトンボーチャンプは、イングランドのヘレフォードシャーにある村と市民教区であり、ヘレフォードの市と郡の町から北東に約12マイル(19 km)、マーケットタウンのブロムヤードから南東に3マイル(5 km)です。

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