わくわかチャンネル -リタイヤ生活充実作戦-
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《IT初心者脱却講座 上級3-4》量子暗号化通信 最終回!補足と世界動向
量子暗号通信の最終回です。量子鍵配送の仕組みでは、理想的な量子通信環境で通信を行う前提で説明しましたが、実際にはノイズなどの影響で理想的な通信が出来なかったり単一光子を発射することが難しかったりします。
本講座の前半では、誤った情報を破棄したり修正する誤り訂正や、光子数分割攻撃、ノイズにより盗聴可能性が出てくる仕組みを解説します。
後半では、量子暗号通信の世界的な動向や、日本の動向などについて解説しています。
==目次==
00:00 オープニング
00:33 正解率は100%にできないので、正解率の低下を検知する
01:48 誤って共有化された情報を破棄する誤り訂正の仕組み
05:27 光子数分割攻撃によって盗聴の可能性が出てしまう
07:08 ノイズにより盗聴の可能性が出てしまう
08:00 量子暗号通信の世界の動向
10:09 量子暗号通信の日本の動向
11:04 量子暗号通信の日本企業の動向
16:07 量子暗号通信が普及するには時間がかかる?
18:57 まとめ
《IT初心者脱却講座の紹介》
ITに詳しくなりたい人に向けた講座です。
スマートフォンやパソコンなどのITに詳しくなる人と、ならない人の違いは基礎が身についているかどうかです。
IT初心者脱却講座では、ITに詳しくなるための基礎知識を身に着けるために、入門編、初級編、中級編、上級編に分けてITの知識を解説していきます。
★入門編では、ITの基礎中の基礎について解説し、問題が発生した際に誰にサポートを求めれば良いかというレベルの知識を解説しています。
ITに詳しくなる人と、ならない人の違い
ruclips.net/video/4lYNZ2igf...
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《IT初心者脱却講座 上級3-3》量子暗号化通信 量子鍵配送の仕組みをわかりやすく解説!
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量子暗号通信のメインの講座です。絶対に盗聴不可能は量子鍵配送は量子力学の不確定性原理と量子複製不可能定理により成り立っています。一見難く感じますがこの講座では、量子とは何かから、量子鍵配送の仕組みについてIT初心者でも分かるようにじっくりと丁寧に解説をしています。 目次 00:00 オープニング 00:52 量子とは 01:37 不確定性原理 03:47 量子複製不可能定理 04:46 量子鍵配送全体の構成 07:26 量子鍵配送に用いる原理 12:17 量子鍵配送の仕組み(盗聴者なし) 23:18 量子鍵配送の盗聴検知の仕組み 30:52 量子鍵配送の仕組みの整理 34:02 補足説明と量子暗号通信の整理 36:31 まとめ 《IT初心者脱却講座の紹介》 ITに詳しくなりたい人に向けた講座です。 スマートフォンやパソコンなどのITに詳しくなる人と、ならない人の違いは基礎が身について...
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未来の通信である、量子暗号通信を理解するために、暗号に関する基本知識を解説しています。 シーザー暗号を例に、平文や暗号文、暗号アルゴリズム、鍵などの基本的な用語の解説と、既存のRSA等の暗号技術が解読、盗聴出来てしまう理由について、また、絶対に解読できな量暗号通信が必要な理由について解説しています。 もくじ 00:00 オープニング 02:19 盗聴とは 03:16 暗号通信とは 04:36 暗号基礎用語 07:40 暗号アルゴリズムは公開し、鍵は隠す 09:05 一般的な暗号は解読可能 13:34 一般的な暗号は盗聴可能 15:10 まだ解読できないから大丈夫!? 16:29 量子暗号通信が必要 17:04 まとめ 《IT初心者脱却講座の紹介》 ITに詳しくなりたい人に向けた講座です。 スマートフォンやパソコンなどのITに詳しくなる人と、ならない人の違いは基礎が身についているかどう...
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スマホ購入の前に確認!5Gのミリ波必要?Sub6って?そもそも、電波や周波数、帯域幅や通信の仕組み、電波の特性について解説しています。 また、現在の5Gの状況や今後の予測などから、いまミリ波に対応した端末が必要か?について解説しています。 目次 00:00 オープニングと結論 01:13 5Gってなに? 04:22 電波と周波数 05:08 電波で周波数を分けて通信する 07:14 多数同時接続、高速通信には帯域が必要 08:43 日本の周波数帯の割り当て 09:28 実際にスマホで使われる周波数帯の使用例 11:33 周波数帯を広げるのは重要 12:14 周波数による電波の特性 13:55 波長とは?5Gのミリ波とは? 15:45 5GのSub6(サブシックス)とは? 16:41 携帯通信に割り当てられている周波数帯まとめ 20:40 ミリ波対応端末は必要か? 22:09 現時点と...
《IT初心者脱却講座 上級2》XORとRAID5
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XOR(排他的論理和」とXORを使ってRAID4やRAID5が行える仕組みを解説しています。 目次 00:00 オープニング 01:02 XORとは 03:37 RAIDのおさらい 04:20 RAID4 06:03 RAID0とRAID4 07:14 パリティとXOR 09:06 パリティによるデータの修復 14:04 多入力XOR 16:42 4台以上のRAID4 18:52 RAID4とRAID5の違い 19:31 RAID4よりRAID5の方が書き換えが早い理由 24:14 その他のRAID 27:11 RAIDの比較 30:20 まとめ 《IT初心者脱却講座の紹介》 ITに詳しくなりたい人に向けた講座です。 スマートフォンやパソコンなどのITに詳しくなる人と、ならない人の違いは基礎が身についているかどうかです。 IT初心者脱却講座では、ITに詳しくなるための基礎知識を身に着...
《IT初心者脱却講座 上級1》CPUはなぜ計算できるのか?CPUの原理や論理回路について解説
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「命の無いCPUがなぜ計算できるの?」って思ったことはありませんか?本講座では、二進数の仕組みと、トランジスタを使った論理回路の動き、論理回路を組み合わせることで半加算回路を作り、半加算回路を組み合わせることで全加算回路を作ることにより四則演算ができる仕組みを解説しています。CPUの原理は単純です! 目次 00:00 オープニング 01:06 CPUはどんなことを計算している? 02:27 CPUの内部構造 03:52 二進数とは 07:39 二進数の足し算 09:47 CPUはスイッチの塊 11:00 AND(論理積)回路 と真理値表 13:30 OR(論理和)回路 と真理値表 14:42 NOT(論理否定)回路 と真理値表 16:00 基本論理回路、NANDとNORでなんでも作れる 17:30 足し算回路を作る&LabVIEWで動きを確認(論理回路を知っている人はここから) 18...
《IT初心者脱却講座 中級3》クラウド④四つの実装モデルとクラウドの本質、未来について
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クラウドの第四回では、NISTで定義されている四つの実装モデルと、クラウドの本質としてas a serviceが価値観を変えたこと、また、今後のクラウドの未来として、AI、量子コンピュータ、DaaS、ブロックチェーンについての解説を行います。 目次 00:00 オープニング 00:18 おさらい 00:45 NISTの定義の実装モデル 01:10 パブリッククラウド 02:00 プライベートクラウド 02:58 ハイブリットクラウド 03:26 コミュニティークラウド 04:40 クラウドとインターネットはほぼ同じ? 05:53 クラウドの本質(所有から使用へ) 10:14 なぜクラウド(雲)と呼ぶ? 11:02 クラウド(雲)はデータセンターにある 14:46 クラウドの未来(近年)AI 16:26 クラウドの未来(近年)量子コンピュータ 17:44 クラウドの未来 DaaS(5G...
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クラウドの三回目では、IaaSの具体例としてMicrosoftAzuruを使ったサーバー立ち上げのデモと、IaaS,PaaSの仕組み、メリットデメリットなどについて解説しています。 ==目次== 00:00 オープニング 00:21 PaaS、IaaSのおさらい 01:05 IaaSのデモ(MicrosoftAzureを使ったバーチャルマシン立ち上げ) 06:30 IaaS以外のサーバーレンタル方法(VPS、専用レンタルサーバー、共用レ ンタルサーバー、ラック貸し) 09:17 IaaSの使い道 10:46 DaaS 10:24 PaaSの仕組みとミドルウェアとは? 16:45 IaaSではなくPaaSを使う理由 18:02 IaaS、PaaSを提供する企業 20:50 IaaS,PaaSのメリット、デメリット(E-Dosについても解説) 24:12 色々な〇〇 as a servi...
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《IT初心者脱却講座 中級3》クラウド① 一般的なイメージと、NISTの定義、5つの特徴と、IaaS,PaaS,SaaSの概要
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《IT初心者脱却講座 中級2》仮想化4 仮想メモリ、仮想ストレージ
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仮想メモリーや仮想ストレージに関する解説です。前半では、普段使っている仮想メモリーの解説や、ご家庭でも使えるRAID(レイド)やRAMディスクなどについての解説、後半では記号が使っているディスクアレイやストレージの仮想化に関する解説をしています。仮想化の最終回です。仮想化の歴史やクラスタリング、仮想化とは何かについてのまとめも行っています。 仮想化は4回に分けて解説しています。 仮想化については4回に分けて解説しています。 仮想化1 仮想化技術の基礎知識 ruclips.net/video/BRO2Freha6k/видео.html 仮想化2 仮想マシン ruclips.net/video/k4q8-G-MNDI/видео.html 仮想化3 ネットワークの仮想化 ruclips.net/video/wB8h9Yhi2Ko/видео.html ==目次== 00:00 オープニ...
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ネットワークの仮想化についての解説です。仮想マシン間で使う仮想ネットワーク、物理的な配線に縛られないVLAN(バーチャルネットワーク)、外出先からLANに接続できるVPNを紹介しています。特に皆さんも使う事のあるVPNについては細かく解説していますのでぜひ最後までご覧ください。 仮想化については4回に分けて解説しています。 仮想化1 仮想化技術の基礎知識 ruclips.net/video/BRO2Freha6k/видео.html 仮想化2 仮想マシン ruclips.net/video/k4q8-G-MNDI/видео.html 仮想化4 仮想メモリ、仮想ストレージ(RAID)、仮想化まとめ ruclips.net/video/rE8N6vS2W10/видео.html ==目次== 00:00 オープニング 00:17 物理ネットワークと仮想的なネットワークの違い 01:...
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Комментарии

  • @みゆ-m1g2l
    @みゆ-m1g2l Месяц назад

  • @yoshishigekoyama2140
    @yoshishigekoyama2140 3 месяца назад

    よくわかりましたありがとうございます

  • @nimazo7000
    @nimazo7000 3 месяца назад

    すごくわかりやすかったです

  • @user-wg5nr7zu1d
    @user-wg5nr7zu1d 4 месяца назад

    すごくわかりやすい説明をありがとうございます。

  • @user-wg5nr7zu1d
    @user-wg5nr7zu1d 4 месяца назад

    わかりやすい説明ありがとうございます

  • @yugrati_2life
    @yugrati_2life 4 месяца назад

    はじめまして!勇気を出して人生初のコメントです。アラフィフですがなんとかIT社会についていきたくて入門1から順に学んでいます。今まであいまいだったことが一つずつわかってきてとても勉強になります。 知らなかった検索方法もたくさんあって大変驚きました!ありがとうございます。これからも知識を深めていきたいと思います。

    • @--4113
      @--4113 4 месяца назад

      初コメントをこのチャンネルにしていただき、とても光栄です! ITに関するさまざまな動画を投稿していますので、ぜひ一緒に詳しくなりましょう!

  • @なまなはなや
    @なまなはなや 4 месяца назад

    やっぱマックスむらいはだめですね

  • @user-lf5hs9wh1x
    @user-lf5hs9wh1x 5 месяцев назад

    わかりやすい・・ たすかります

  • @カーライル-m5i
    @カーライル-m5i 5 месяцев назад

    バックアップ初心者として大変為になりました…本当にありがとうございます Googleフォトを知れたことが最大の収穫でした…

  • @kuoranineko
    @kuoranineko 5 месяцев назад

    実は昨日から動画の書き出しが出来ないんです。プレミアプロを使っているのですが、エンコーダーエラーとなり、「メデイアファイル」パスが無効です、出力ファイルを作成できません。 と出ているんです。 プレミアプロを4年使用してきましたが、こうなったのは初めての事で、RUclipsに動画をUP出来なくて困っています。 わくわかさんのこの動画を観たら、何かわかるかな?と思いましたが、分かりません。😥 今の私の状況、これを直すには、何が起きているか分かりますか?

  • @kuoranineko
    @kuoranineko 5 месяцев назад

    実は昨日から動画の書き出しが出来ないんです。プレミアプロを使っているのですが、エンコーダーエラーとなり、「メデイアファイル」パスが無効です、出力ファイルを作成できません。 と出ているんです。 プレミアプロを4年使用してきましたが、こうなったのは初めての事で、RUclipsに動画をUP出来なくて困っています。 わくわかさんのこの動画を観たら、何かわかるかな?と思いましたが、分かりません。 今の私の状況、これを直すには、何が起きているか分かりますか?

  • @武内喜美子-j1l
    @武内喜美子-j1l 7 месяцев назад

    アカント

  • @SangyokuHidariuma
    @SangyokuHidariuma 7 месяцев назад

    浮動小数点演算ユニットは、昔コプロセッサーという名称でCPUの補助チップとして出してたんだよなぁ・・・ NANDやNORはトランジスターの数を減らすなど、あくまでも電子回路的な事情で使用されてる物だから、ソフト上ではほとんど意味がないですね。(電子回路の正論理・負論理より)

  • @sadanobuokada
    @sadanobuokada 7 месяцев назад

    クラウドの説明とても面白いです。自宅にNASを持っているのですが、NASは私設のクラウド?なのですか?地図を持たずにNASの中を歩き回っていた感じでしたが、ご説明を伺っていて、まるで、ドローンにのってSaaS, PaaS, IaaS,の上を飛んでいる様な感じでした。 プログラムの分類も、ワードプレス、アパッチ、マリアDB、ミドルウェアって言うんですね。ウインドウズ、ウブントゥ、リナックス、?クライアントに近い方は、ノート、チャット、フォトアプリ。あと、構造がわからないのが、API?是非又、ドローンに乗って見渡せる様なご説明をお待ちしております。

  • @スカウター-r2l
    @スカウター-r2l 9 месяцев назад

    すみません、分かることがあれば教えて頂きたいです。 1.「仮想環境でもゲームしたい!」という動画を見て動画の通り試したのですが、上手くいかないのでアドバイスが欲しいです 2.Win11のHyper-V(Win11)でGPUを使う方法で他にできそうなものがあれば教えてください 3.Input Directorというソフトでマウスの共有ではなく、複数PC間でのマウスとキーボードのシンクロ(完全同時操作)が出来るのですが、メインホストPC(物理)にモニターを2枚接続していてると、その2枚を一つの巨大モニターとして認識し、他のPCがモニターが一枚なので、シンクロがめちゃくちゃになります。Input directorの設定で何とか出来ないでしょうか。 4.快適さを損なわずにHyper-Vで音を出す方法があれば教えて下さい

  • @Gussie428
    @Gussie428 10 месяцев назад

    分かりやすくて助かります! *Androidのスペルが間違っていたと思います。

  • @正敏馬渡-x7m
    @正敏馬渡-x7m 11 месяцев назад

    肝心なところの説明がされてない!

  • @みっちゃん-e6b
    @みっちゃん-e6b Год назад

    偶然にこのチャンネルを見つけました。 何気なく見ていたら、73歳の私にピッタリの講座です。 すぐチャンネル登録しました。 インターネットやスマホが解らず辛い思いをしてきました。 これから挽回するぞ‼️😂

  • @kammyaugust11
    @kammyaugust11 Год назад

    毎日塗り込んでも変わらんのかな?

  • @gosentry9620
    @gosentry9620 Год назад

    暗号アルゴリズムは完璧だが、なりすまし詐欺、フィッシング詐欺などには無力です。

  • @mintlover8527
    @mintlover8527 Год назад

    質問させてください。 後半部分の説明ですが、プリンタのlocal IPは、ルーターのIPに変換されGlobal IPとしてInter Net serverとやりとりするのですよね? Yahoo! のIPとlocal IPが重複すると支障があるのでしょうか。

  • @chitochito5206
    @chitochito5206 Год назад

    某通販サイトの口コミで「512GBのSSDを買ったのに、それ未満の容量しかなかった!」と言うコメントを見かけたことが有ります。 ストレージの実物は1000を基準に計算して記載していて、OS上では1024を基準に計算している事に気が付いていない方がいらっしゃる事を知りました。

  • @mhrgy3755
    @mhrgy3755 Год назад

    とても勉強になりました。ありがとうございます。

  • @dondonjapan4808
    @dondonjapan4808 Год назад

    わかりやすくてありがたいです。詳細あったので、他の動画より欲しい情報が手に入りました😊

  • @東海道膝栗毛-x9f
    @東海道膝栗毛-x9f Год назад

    簡潔で分かり易いです、有難う御座います

  • @茂-q5x
    @茂-q5x Год назад

    データCドライブに保存しない方が良いということですか?

  • @にくさば-d2x
    @にくさば-d2x Год назад

    うーん

  • @YT-od5pk
    @YT-od5pk Год назад

    家庭用ルーターに接続したcisco製ルーターにNAPT設定を入れて、インターネットに抜けられるように設定できました!

  • @sivoncest6584
    @sivoncest6584 Год назад

    最高です!ありがとうございます!引き続き、視聴させていただきます。

  • @山口智也-f3s
    @山口智也-f3s Год назад

    めっちゃわかりやすいです!

  • @kuma_log
    @kuma_log Год назад

    いつも最後に控えめに手を振るのかわいい😂

  • @kuma_log
    @kuma_log Год назад

    他の動画でこれを見ればわかる!みたいなの見ても全然わからないし、本当に基礎の基礎の基礎から学びたくてチャンネル登録させていただきました。 とても分かり易いです。

  • @kurobe3211
    @kurobe3211 Год назад

    単位のことなど、実は分かっていなかったので、助かりました。わかりやすかったです。

  • @ztsE7NKQ
    @ztsE7NKQ Год назад

    なるほど、めちゃくちゃ勉強になりました。このPCの仕組みから面白いやつと面白くないやつの違いがわかった気がします。面白くないやつは意外性のない当たり前の答えしか出しませんが面白いやつは意外性のある返事をすると思います。それは思考に合理的、或いは常識的で平凡な処理から敢えて外した変数を組み込む能力があるということなのだと思いました。それはPCでは許されないある種エラーをわざと入れるという能力なのだとおもいます。複雑多岐な思考の海のどこの変数をどういじるかというのが個性でありセンスなのだなと思いました

  • @jamesloc9928
    @jamesloc9928 Год назад

    いまどきのコンピュータの説明でこの辺の論理回路の説明がどんだけ役に立つというのだろう?

  • @gosentry9620
    @gosentry9620 Год назад

    コンピュータは本当は計算苦手なの。6.243÷3.56451なんかです。 1024ビットの素因数分解はスーパーコンピュータで100億年かかるんだよ!

  • @高田健一-l7l
    @高田健一-l7l Год назад

    コンピュータ発展の一番の原因は条件ジャンプができるようになったこと。 つまり計算結果によってその後に何をするのか変更することができる。 これによって応用範囲が無限に広がった。

  • @浅田敏生
    @浅田敏生 Год назад

    良く分かりました!

  • @Socrate2
    @Socrate2 Год назад

    ここまでやるなら、論理回路をちゃんと追いかけたほうがいいと思う。自分の頭で追わないと応用が効かない。

  • @barisaku21
    @barisaku21 Год назад

    ADSL以降ネットワーク知識が止まっていたので助かりました とてもわかりやすかったです ありがとうございました

  • @butter-natsuko
    @butter-natsuko Год назад

    単純構造(もちろん工夫してある)なので高速に足し算が出来ることをもっと強調して良いですよ。 今の世の中クロック周波数3GHzのCPUは普通に使われています。1秒に単純な足し算が30億回出来ます。 これは1回の足し算を『光が10cm進む時間』で実行出来るということなんです。イメージできますか?ものすごく速いでしょう?

    • @Socrate2
      @Socrate2 Год назад

      ここで紹介されているような単純な加算器だと、キャリーの遅延で速度が出ませんので1クロックで1加算は無理です。64bit演算に64クロック以上かかってしまいます。 さらに、今のCPUはスーパースケーラーと言って同時に複数命令実行できますので、クロック以上の速度が出ます。 CPUという意味ではマルチコアが一般的になってますので、さらに数倍の速度が出ます。 マルチコアで速度出すためには高度なプログラミング技術が必要になります。 もちろん、色んな所で足引っ張る要素があって、理論どうりに実践的に速度が出せるわけじゃないので、投機実行やキャッシュ含め、色んな工夫がされています。 なので単純ではありません。 誰かがパズルを予め解いておいてくれてるので楽して速いだけです。

    • @butter-natsuko
      @butter-natsuko Год назад

      @@Socrate2 コメントありがとうございます。 足し算は3GHzの1クロック『光が10cm進む時間』で回ってますよ。 おっしゃる通り、本動画の構成で加算器を構成しても速度は出ません。キャリー入力からキャリー出力が演算器(加算器)の律速パスになります。工夫すれば2^6=64、3^4=81、4^3=64であることから64bit演算は2~4入力論理ゲート高々6段程度で構成出来ます。論理ゲートそれぞれ30psで動作可能なら演算器200ps、読み書きその他含めて300psで回れば3GHz動作可能です。スーパースカラならスカラ演算が1クロックで回っています。あとは実行命令数、コア数で並列化してるだけです。

    • @Socrate2
      @Socrate2 Год назад

      @@butter-natsuko スーパースケーラーやマルチコアは単純じゃないですよ。 分岐予測もないと速度でないし。 ICの中で入力4に制限なんてことはないので、ルックアヘッドはもっと速いでしょう。そんなのんびり加算してたら今の性能は出ないかと。 そもそも演算の前のアドレス計算するのにも加算してるわけで。 敢えて言うなら、演算を単純化してハードウェアで加速するという手法は、三角形に分割して描画する3DCGや、座標計算に行列を用いる方式的 (ソフト的) な工夫と二人三脚で、CPUはどっちかというと複雑なハードウェアでゴリ押しですな。

  • @wilhelm7194
    @wilhelm7194 Год назад

    素晴らしい! 論理回路については本で読んだことがあるけど、退屈で全然頭に入ってこなかった。36分の比較的長巻き尺の動画だけど、見てよかった。ちょっぴり頭が良くなった気がする。

  • @derrodero
    @derrodero Год назад

    桁上りの表記位置を頑なに左や上に置かないところが説明動画として不親切だと思う

  • @user-ec8
    @user-ec8 Год назад

    図も見やすくて、とてもわかりやすいです!

  • @tkyaiz4585
    @tkyaiz4585 Год назад

    分かりやすくて面白いです!ぜひ続けて更新お願いします。

  • @IT-do2nu
    @IT-do2nu Год назад

    プログラマーに憧れて転職を目指すも 、どこまで学んでいいかわからず立ち往生し、英語学習へと最近逃げているものです。IT 系のRUclipsr やスクールなどが理論よりもとにかく手を動かすことが重要だと語っていたので、それに従い習得を目指すも、問題に接する度に個別の解決策をネットで探すという感じで、何か求めていた自由感がないという気がしていました。そんなとき、英語学習の RUclipsで、話すことももちろん大事だが、効率的に学ぶ上で、結局は文法、単語が大切という情報をよく目にし、結局 ITも同じではないかと考え始めていました。知識記憶を手続き記憶化したり、目的志向で習得を進めるという意味では実践が大切なのでしょうが、問題に接するたびにそもそもその~はどうなっているの?と思う自分にとってはとても納得のいく話でした。ありがたく拝聴させていただきます。

    • @--4113
      @--4113 Год назад

      書き込みありがとうございます! おっしゃる通り、実践も重要ですが理論も重要だと思います!バランスですね♪ 私は「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と言う言葉が好きでまずは教科書を読むことから始めて頭でっかちになりがちです(笑) なので最近は実践にも重きを置くように心がけてます

  • @カズ-u4j
    @カズ-u4j Год назад

    イイね😊

  • @luck0052222567
    @luck0052222567 Год назад

    ありがとうございます!

  • @美恵子金井-d2z
    @美恵子金井-d2z Год назад

    とてもわかりやすいです

  • @AAA-bn4eg
    @AAA-bn4eg Год назад

    不●会●で有名なあのとある企業は、在宅勤務手当を🐟🐙🍊給与としては一切支●わず別途もともと枠がある福●●●費から差し引いて給与で支払ったかのように●装しています。🐙🐟🐟バ●セ●取引で名をはせた企業だけのことはあります。また、不●会●で有名なあのとある企業は、過剰労働があることを🐙🐟🍹目立たなくするために、他の従業員に●業時間がゼロ以下になるように●制的手段で●力をかけ、実際にゼロ以下にさせており、🐟🐙🐜その手段は様々な心理的●力を加えるなどをしています。不●会●で有名なあのとある企業とは特段特定はしません。🦑🐙🍰