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無伴奏ヴァイオリン・ソロシリーズ最新曲「18.涙の娘」です。何やかやと‥ともあれ七面倒くさい表現規制と折り合いをつけたヴァージョンを公開してみます。ただでさえ音楽ビデオ名「心の酷使で壊れちまった男」の通り、心臓の弱い方や心の耐性もおぼつかない方の正視出来ない映像を使っていますから。
投稿者: コルヌコピアエ主宰
投稿日時:2012.4.16. 20:56
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音楽
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daughter
of
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狂気
演技
涙の娘
唐井誠二
corunucopiae
神奈川県横浜市神奈川区のJR東神奈川駅から京急仲木戸駅までをひと駅散歩しました。パロディという表現方法はあんま好きじゃないが、ちい散歩を見てなんとなく出来そうだったので撮影、構成、編集の練習台として真似してみたらこれだ。ひとりで手人形片手に撮影すると周りの人の目が気になって早口になるし、ひとりで歩き回っては周囲の環境を撮影していると面倒になって三脚操作がいい加減になるしで反省点は多い。 ナレーションはEDIUS neo 2 Booster に付いてきた「声の職人 LITE」(限定パッケージ)を使った。イントネーションはそこそこ自然だしナレーションをパパッと作れるのは便利だけれど、実際にBGM付きの動画にあわせると音が埋もれて聞こえづらい。周波数的なヘルツ的な問題か。 小さな旅 さわやか自然百景 世界遺産の旅 ぶらり途中下車の旅 遠くへ行きたい 京都 心の都へ 世界遺産 世界ウルルン滞在記 世界ふしぎ発見! もしもツアーズ 旅美人 旅の香り 朝だ!生です旅サラダ 世界の車窓から 秘湯ロマン 歴史街道 都のかほり いい旅・夢気分 土曜スペシャル ドライブ A GO GO! 田舎に泊まろう! 出没!アド街ック天国 旅はパノラマ ふれあい見つけ旅 http://henteko.net/52/ http://henteko.net/ YouTubeで再生:http://www.youtube.com/watch?v=gAiGnBnZlyc
投稿者: へんてこネット
投稿日時:2012.3.23. 21:02
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地域
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合唱組曲 島よ (朗読) (お話です)いろは歌(=修行中の童子の修行の具合をお確かめになるために悪鬼の姿で現れた帝釈天が童子に教えた諸行無常の偈)と心と言葉の表現についてと唯識学派の軽量部の現行識と末那識(マナス)と経験の認識の種子(しゅうじ)が蓄えられる場の阿頼耶識(アラヤシキ)の教義について 諸行無常(しょぎょうむじょう) すべての存在は移り変わる 是生滅法(ぜしょうめっぽう) 是がこの生滅する世界の法である 生滅滅已(しょうめつめつい) 生滅へのとらわれを滅し尽くして 寂滅為楽(じゃくめついらく) 寂滅をもって楽と為す いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ うゐのおくやま けふこえて あさきゆめみし ゑひもせす 色は匂へと 散りぬるを (諸行無常) 我か世誰そ 常ならむ (是生滅法) 有為の奥山 今日越えて (生滅滅已) 浅き夢見し 酔ひもせす (寂滅為楽) になります。
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.3.22. 07:14
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合唱組曲
島よ
(朗読)
(お話です)いろは歌(=修行中の童子の修行の具合をお確かめになるために悪鬼の姿で現れた帝釈天が童子に教えた諸行無常の偈)と心と言葉の表現についてと唯識学派の軽量部の現行識と末那識(マナス)と経験の認識の種子(しゅうじ)が蓄えられる場の阿頼耶識(アラヤシキ)の教義について
諸行無常(しょぎょうむじょう)
すべての存在は移り変わる
是生滅法(ぜしょうめっぽう)
是がこの生滅する世界の法である
生滅滅已(しょうめつめつい)
生滅へのとらわれを滅し尽くして
寂滅為楽(じゃくめついらく)
寂滅をもって楽と為す
いろはにほへと
ちりぬるを
わかよたれそ
つねならむ
うゐのおくやま
けふこえて
あさきゆめみし
ゑひもせす
色は匂へと
散りぬるを
(諸行無常)
我か世誰そ
常ならむ
(是生滅法)
有為の奥山
今日越えて
(生滅滅已)
浅き夢見し
酔ひもせす
(寂滅為楽)
になります。
アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)心と言葉の表現についてと唯識学派の軽量部の現行識と末那識(マナス)と経験の認識の種子(しゅうじ)が蓄えられる場の阿頼耶識(アラヤシキ)の教義について
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.3.21. 09:01
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アヴェ・ヴェルム・コルプス(お話です)心と言葉の表現についてと唯識学派の軽量部の現行識と末那識(マナス)と経験の認識の種子(しゅうじ)が蓄えられる場の阿頼耶識(アラヤシキ)の教義について
スーパースポーツツアラーVFR(BC-RC46) RVF/RC45のエンジンストロークを2mm延ばした781cm3のエンジンは、サイズと重量をよりコンパクト化した上で、V4エンジンでは初のVTECの採用しています。これは、低速側では2バルブ(吸気1、排気1)のみを作動し、6,400rpmを境に高速側では4バルブを作動するバルブ制御し、「二段ロケット的な加速をするエンジン」と表現する人もいますが、VTECは実用低燃費の低回転型エンジンと高出力/高回転型エンジンの2つを一つでこなしてしてしまう夢のエンジンです。ツーリングユースからスポーツユースまで幅広い用途で、トルクフルな力強い走り味を発揮させています。 高剛性のアルミフレームに耐久レーサー張りの片持ちスイングアーム(プロアーム)とφ43カートリッジタイプのフロントフォークを装備し、運動能力の高さは特筆すべきものです。デュアルコンバインドブレーキシステムブレーキを備え、パッセンジャーシートもさらに快適性を追求されています。 [カタログスペック] 長×全幅×全高:2.095×0.735×1.190m、 軸距: 1.440m、 最低地上高:0.125m シート高:0.805m、 車両重量/乾燥重量:243/215kg 最高出力:80ps/9,500rpm、 最大トルク:6.9kg/7,000rpm 燃料消費率 (60km/h定地走行テスト値):27.0km/L、 燃料タンク容量:21L タイヤサイズ: 前 120/70 ZR17(58W)、 後 180/55 ZR17(73W)" "とてもキレイなVFRが入荷しました。軽く10万キロは走るとも言われるV4エンジンは、いまだに現役で白バイとして使われていることから、耐久性の高さは実証済み! またツアラーとして人気のVFRですが、運動性能の高さは非常に高く、スーパースポーツにも引けを取らない走りが楽しめます。" ライダー身長 167cm 【掘出しバイクオークション】 http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/horidashi_bike_auc/index.html
投稿者: ikmotorcycle8
投稿日時:2012.3.1. 17:12
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読書の感想を絵で表現する「第23回読書感想画中央コンクール」(全国学校図書館協議会、毎日新聞社など主催、凸版印刷協賛、大和証券グループ本社・大和証券特別協力)の表彰式が24日、東京都千代田区の如水会館で開かれた。 式には、過去最多となる応募総数69万5733点の中から各部門の最優秀賞に選ばれた矢野登士(とうし)君=高知県安田町立安田小1年▽松尾菜生さん=新潟県糸魚川市立糸魚川小4年▽木本小百合さん=大阪市立堀江中3年▽太田真帆さん=青森県立三本木高1年=ら上位入賞者29人が参加した。
投稿者: mainichi
投稿日時:2012.2.25. 02:17
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Vivaldi Gloria in D Major RV 589 (お話です) (口頭です)ベクトルの微分と線積分について少し続きです。 紙⇒座標軸x,y,z, 鉛筆⇒任意の表現a,b,c, のとき、(∂x/∂a)*Δa,(∂y/∂b)*Δb,(∂z/∂c)*Δc, を示します。 これが、φをx,y,zで微分する形にまで考えれば、 i,j,k,を経路がない線積分の場合のナブラ(=∇)で示して、 f=∇φ=(∂φ/∂x)*i+(∂φ/∂y)*j+(∂φ/∂z)*k, になりますから、 ∫_(C)f・drのi,j,k,が、 f=xi+yj+zkで Cが0から2までをsの区間 (0≦s≦2)のとき x,y,zをsで示せば、 f=xi+yj+zk を示せば、 f=xi+yj+zk =si+sj+skですから、 ∫_(C)f・drのdrが、 微小区間Δsで dr=(i/ds)*Δs+(j/ds)*Δs+(k/ds)*Δs =((i/ds)+(j/ds)+(k/ds))Δs を示します。 ∫_(C)f・dr に代入して、 ∫_(C)f・dr =∫_(0~2)(si+sj+sk) ・((i/ds)+(j/ds)+(k/ds))Δs になりますから 計算して、 ∫_(C)f・dr =∫_(0~2)(1+1+1) ・((i/ds)+(j/ds)+(k/ds))Δs =∫_(0~2) 3・((i/ds)+(j/ds)+(k/ds))Δs =3∫_(0~2)sΔs =3・[(1/2)s^2]_(0~2) (⇒文字の代入の計算は2-0になりますから、) =3・[(1/2)2^2-(1/2)0^2] =3・[(1/2)4-0]=3・2/2=3・1=3, になります。 f=∇φ=(∂φ/∂x)*i+(∂φ/∂y)*j+(∂φ/∂z)*k, を計算して、 =∫_C {(∂φ/∂x)*i +(∂φ/∂y)*j +(∂φ/∂z)*k} ・(dxi+dyj+dzk) このとき、 /∂x)*dx,/∂y)*dy,/∂z)*dz がキャンセル可能ですから、 =∫_C (∂φ+∂φ+∂φ), を示して、 φの値の界が有界にを示して 経路から区間だけが発生いたします。 不定積分が定積分になり、 ∫_(C)f・dr=φ(b)-φ(a)=∫_(a~b)dφ, を示します。 のりひこ
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.1.27. 23:35
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Gloria
in
D
Major
RV
589
(お話です)
(口頭です)ベクトルの微分と線積分について少し続きです。
紙⇒座標軸x
y
z
鉛筆⇒任意の表現a
b
c
のとき
(∂x/∂a)*Δa
(∂y/∂b)*Δb
(∂z/∂c)*Δc
を示します。
これが
φをx
y
zで微分する形にまで考えれば
i
j
k
を経路がない線積分の場合のナブラ(=∇)で示して
f=∇φ=(∂φ/∂x)*i+(∂φ/∂y)*j+(∂φ/∂z)*k
になりますから
∫_(C)f・drのi
j
k
が
f=xi+yj+zkで
Cが0から2までをsの区間
(0≦s≦2)のとき
x
y
zをsで示せば
f=xi+yj+zk
を示せば
f=xi+yj+zk
=si+sj+skですから
∫_(C)f・drのdrが
微小区間Δsで
dr=(i/ds)*Δs+(j/ds)*Δs+(k/ds)*Δs
=((i/ds)+(j/ds)+(k/ds))Δs
を示します。
∫_(C)f・dr
に代入して
∫_(C)f・dr
=∫_(0~2)(si+sj+sk)
・((i/ds)+(j/ds)+(k/ds))Δs
になりますから
計算して
∫_(C)f・dr
=∫_(0~2)(1+1+1)
・((i/ds)+(j/ds)+(k/ds))Δs
=∫_(0~2)
3・((i/ds)+(j/ds)+(k/ds))Δs
=3∫_(0~2)sΔs
=3・[(1/2)s^2]_(0~2)
(⇒文字の代入の計算は2-0になりますから
)
=3・[(1/2)2^2-(1/2)0^2]
=3・[(1/2)4-0]=3・2/2=3・1=3
になります。
f=∇φ=(∂φ/∂x)*i+(∂φ/∂y)*j+(∂φ/∂z)*k
を計算して
=∫_C
{(∂φ/∂x)*i
+(∂φ/∂y)*j
+(∂φ/∂z)*k}
・(dxi+dyj+dzk)
このとき
/∂x)*dx
/∂y)*dy
/∂z)*dz
がキャンセル可能ですから
=∫_C
(∂φ+∂φ+∂φ)
を示して
φの値の界が有界にを示して
経路から区間だけが発生いたします。
不定積分が定積分になり
∫_(C)f・dr=φ(b)-φ(a)=∫_(a~b)dφ
を示します。
のりひこ
アヴェ・ヴェルム・コルプス (お話です) (口頭です)ベクトルの微分と線積分についてです。愛しい純恵さんがおっしゃる紙⇒座標軸x,y,z, そして、鉛筆⇒任意の表現a,b,c, のとき、(∂x/∂a)*Δa,(∂y/∂b)*Δb,(∂z/∂c)*Δc, を示します。
投稿者: 有馬徳彦
投稿日時:2012.1.27. 08:05
視聴回数:17回
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アヴェ・ヴェルム・コルプス
(お話です)
(口頭です)ベクトルの微分と線積分についてです。愛しい純恵さんがおっしゃる紙⇒座標軸x
y
z
そして
鉛筆⇒任意の表現a
b
c
のとき
(∂x/∂a)*Δa
(∂y/∂b)*Δb
(∂z/∂c)*Δc
を示します。
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