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お得なキャンペーンを実施中 が大特価 全国の酒蔵飲み比べ 吉田類の蔵べる 25蔵26種セット 180ml×26 pfsa131.com pfsa131.com

全国の酒蔵飲み比べ 吉田類の蔵べる 25蔵26種セット 180ml×26

0円

全国の酒蔵飲み比べ 吉田類の蔵べる 25蔵26種セット 180ml×26

酒場放浪記で有名な、吉田類さんがアンバサダーを務める日本酒のセットとなります。
26本セットの他、5本セット、12本セットとご用意しております。
自宅用、ギフト用と大変喜ばれるセットとなります。
付録として、一覧と吉田類さんのコメント付き飲み比べ表が付きます。

lt;詳細は商品説明及び画像をご確認下さい。gt;
千歳鶴 吟風純米
あさ開 純米酒
爛漫 純米
銀嶺月山 本醸造
北冠 純米吟醸
秩父錦 特別本醸造
帝松 純米吟醸
澤乃井 本醸造 大辛口
ほまれ麒麟 淡麗辛口
長者盛 本醸造
白龍 純米吟醸
七賢 本醸造
千代菊 特別本醸造
決戦関ヶ原 本醸造
まいるど白川 にごり酒
花の舞 純米
銀盤 純米吟醸
幻の瀧 吟醸
福正宗 純米
京の香梅 純米
英勲 純米
櫻正宗 大吟醸
桜日本 特別純米
賀茂鶴 上等酒
金陵 特別純米酒
土佐菊水 純米吟醸

日本各地の地酒を飲みきりサイズの180ml瓶、全26類セットとなります。
ラベルデザインもレトロな風合いとなっており、贈り物にも最適です。

※注意点をお読み下さい。
【送料無料】
・下記の一部地域を除き、配送料無料とさせて頂きます。
  北海道/別途400円
  九州全域(沖縄を除く)/別途300円
  沖縄/別途500円





















【商品内容】
25蔵26種類セットとなります。
(180ml×26本)

千歳鶴 吟風純米
 酒造/日本清酒(北海道)
 日本酒度/+2
 アルコール濃度/13.0%
 酸度/1.0
 アミノ酸度/1.3
 精米歩合/65%
あさ開 純米酒
酒造/あさ開(岩手県)
 日本酒度/+5
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.4-1.5
 アミノ酸度/1.4-1.5
 精米歩合/70%
爛漫 純米
 酒造/秋田銘醸(秋田県)
 日本酒度/-0.5
 アルコール濃度/14.0%
 酸度/1.3-1.8
 アミノ酸度/1.4-1.8
 精米歩合/70%
銀嶺月山 本醸造
 酒造/月山酒造(山形県)
 日本酒度/±0
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.2-1.4
 アミノ酸度/1.1-1.3
 精米歩合/65%
北冠 純米吟醸
 酒造/北関酒造(栃木県)
 日本酒度/+1
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.2-1.7
 アミノ酸度/-
 精米歩合/58%
秩父錦 特別本醸造
 酒造/矢尾本店(埼玉県)
 日本酒度/+5
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.5-1.7
 アミノ酸度/0.7-0.9
 精米歩合/60%
帝松 純米吟醸
 酒造/松岡醸造(埼玉県)
 日本酒度/±0-+1
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.0-1.9
 アミノ酸度/1.0-1.9
 精米歩合/60%
澤乃井 本醸造 大辛口
 酒造/小澤酒造(東京都)
 日本酒度/+12
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.6
 アミノ酸度/1.1
 精米歩合/65%
ほまれ麒麟 淡麗辛口
 酒造/下越酒造(新潟県)
 日本酒度/+5
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.2
 アミノ酸度/1.3
 精米歩合/-
長者盛 本醸造
 酒造/新潟銘醸(新潟県)
 日本酒度/+7
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.2-1.4
 アミノ酸度/1.0-1.2
 精米歩合/58%
白龍 純米吟醸
 酒造/白竜酒造(新潟県)
 日本酒度/+2-+4
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.3-1.7
 アミノ酸度/1.2-1.5
 精米歩合/60%
七賢 本醸造
酒造/山梨銘醸(山梨県)
 日本酒度/+3
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/-
 アミノ酸度/-
 精米歩合/70%
千代菊 特別本醸造
 酒造/千代菊(岐阜県)
 日本酒度/+2
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.0
 アミノ酸度/1.0
 精米歩合/65%
決戦関ヶ原 本醸造
 酒造/三輪酒造(岐阜県)
 日本酒度/+3
 アルコール濃度/15.%
 酸度/1.4
 アミノ酸度/1.9
 精米歩合/65%
まいるど白川 にごり酒
 酒造/三輪酒造(岐阜県)
 日本酒度/-5
 アルコール濃度/12.0%
 酸度/1.5
 アミノ酸度/1.7
 精米歩合/70%
花の舞 純米
 酒造/花の舞酒造(静岡県)
 日本酒度/+3
 アルコール濃度/15.5%
 酸度/1.3-1.5
 アミノ酸度/1.3-1.5
 精米歩合/60%
銀盤 純米吟醸
 酒造/銀盤酒造(富山県)
 日本酒度/+6
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.2-1.3
 アミノ酸度/1.7
 精米歩合/60%
幻の瀧 吟醸
 酒造/皇国晴酒造(富山県)
 日本酒度/+7
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.6-1.7
 アミノ酸度/1.2-1.3
 精米歩合/60%
福正宗 純米
 酒造/福光屋(石川県)
 日本酒度/+8
 アルコール濃度/14.0%
 酸度/1.2-1.6
 アミノ酸度/1.5-1.9
 精米歩合/70%
京の香梅 純米
 酒造/山本本家(京都府)
 日本酒度/+9
 アルコール濃度/14.0%
 酸度/1.8
 アミノ酸度/1.7
 精米歩合/70%
英勲 純米
 酒造/齊藤酒造(京都府)
 日本酒度/+10
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.3
 アミノ酸度/1.3
 精米歩合/60%
櫻正宗 大吟醸
 酒造/櫻正宗(兵庫県)
 日本酒度/+11
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.2
 アミノ酸度/0.9
 精米歩合/50%
桜日本 特別純米
 酒造/室町酒造(岡山県)
 日本酒度/+12
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.7
 アミノ酸度/1.4
 精米歩合/65%
賀茂鶴 上等酒
 酒造/賀茂鶴酒造(広島県)
 日本酒度/+15
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.3
 アミノ酸度/1.3
 精米歩合/65%
金陵 特別純米酒
 酒造/西野金陵(香川県)
 日本酒度/+15
 アルコール濃度/15.0%
 酸度/1.4
 アミノ酸度/1.4
 精米歩合/58%
土佐菊水 純米吟醸
 酒造/菊水酒造(高知県)
 日本酒度/+16
 アルコール濃度/14.0%
 酸度/1.5
 アミノ酸度/1.4
 精米歩合/-

【包装】
専用箱にてお送りさせて頂きます。

【熨斗】
ご希望のお客様は、購入時に要望欄にご記入下さい。

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バイクの整備はDIYです。他社製品は試した事がないので、比較できませんが、これを選んでおけば間違いないという事で。

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プレゼントとして買いました。とってもよろこんでいただきました。またの機会があればよろしくお願いいたします。
お歳暮として購入しました。全国の銘柄が詰められており、喜んでいただけました。
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販売終了になっている前品番「TKN34PBTS」からの取り替えでした。当時(2012年)は、¥80,000位したものがこの価格で購入できるのはありがたい。ということで後継機種のこれにしました。事前に商品詳細を見たのですが当然ざっくりとしか確認しておらず、接続口までの長さが390mm→438mm と約50mm長くなっていました。もともとホースを湾曲させて取り付けていたので長すぎて取り付けできず。仕方なく取り外した短いホースを再利用しました。取り付けられたものの時間がかかりました。寸法はよく確認した方がよいとあらためて思いました。

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買ったバイクがアクティブのハイスロ仕様になっていたので、ロー寄りに変更スロットルの感触も軽くなりツーリング向きになりました

吉田類さんのファンで、日本酒が大好きな実家の父にサプライズで贈りました。 とても、喜んで貰えたようで良かったです。クリスマスからお正月にかけて、類さんのコメントを読みながら楽しんでくれたようです。
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吸盤なのかと思って開封したらマグネット!賃貸マンションのユニットバスの壁ってマグネット付くのか疑問でしたが全然問題なかったです。レバーの動きは軽い感じで操作は難しいものじゃありません。ただ風呂の蓋へのフックの引っ掛けが甘いと入浴中に落ちてくるかと。もちろんそんな使い方をするのが悪いとは思いますが、念の為家族には注意するように伝えてます。見た目オシャレなので全体的な評価は悪くないかと。たぶん長く使います!

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xRと出会って変わった人生と出会った技術を書き残すためのGeekなHoloRangerの居場所

本日はUnity調査枠です。

先日GitHub上で公開されているリポジトリから直接Unityパッケージとして機能をインポートする方法を記述しました。

この際にリポジトリのルートが直接パッケージとして読み込める形になっていない場合として任意のパスのフォルダを指定しする方法を紹介しました。

redhologerbera.hatenablog.com

今回はフォルダではなく任意のブランチを指定する方法を紹介します。

〇任意のブランチをUnityパッケージとして導入する。

GitHubでは複数のブランチでプロジェクトが管理されていることがあります。

例えばMicrosoft MixedRealityToolkit GraphicsToolsではmainブランチのほかにpublic/0.4xなどいろいろなブランチが存在しています。

通常何も指定しない場合先日の方法ではdefalutのブランチ(MRGTではmainブランチ)が指定されます。

今回はここを任意のブランチに変更して使用していきます。

今回はpublic/0.4.xのブランチを使用していきます。

package.jsonに次の一行を追加します。

    "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity.git?path=/com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity#public/0.4.x",

前回の階層を指定する方法は?path=/(フォルダ名)でしたが今回のブランチを指定する方法は末尾に#(ブランチ名)をつけることで可能になります。

この方法でブランチを選択してインポートできるようになりました。

本日はUnity調査枠です。

今回はGithubのリポジトリから直接パッケージとしてUnityのプロジェクトに導入していきます。

〇環境

・Unity2021.3.5f1

・GitHub

〇経緯と前提

UnityのパッケージではUnity公式非公式問わずに様々なパッケージを入手、使用することができますが、例えばGitHubでオープンソースで開発されているプロジェクトでリリースとして提供されているバージョンではなく、GitHubの最新のリポジトリをパッケージとして導入したいという場合もあります。

筆者の場合Microsoft MixedRealityGraphicsToolsの開発に参加しているということもありリリース版ではなく最新のGitHubリポジトリの機能を使用したい場合があります。

 そういった場合UnityではGitHubのリポジトリ自体からPackageとしてインポートすることができます。

 この方法が可能な条件としてpackage.jsonが存在しUnityパッケージとして機能する必要があります。

 

①UnityプロジェクトのエクスプローラーからPackages/manifest.jesonを開きます。

dependenciesに次の一文を追加します。

 "dependencies": {
    "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity.git",

この名前はMixedReality-GraphicsToolsのpackage.jsonnameがそれに該当します。

github.com

{
  "name": "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity",
  "version": "0.4.14",
  "displayName": "MRTK Graphics Tools",
  "description": "Graphics tools and components for developing Mixed Reality applications in Unity.",
  "msftFeatureCategory": "MRTK3",
  "unity": "2020.3",
  "author": "Microsoft",
  "license": "MIT",
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity"
  },
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity/issues"
  },

urlはリポジトリをクローンする際のHTTPSを指定します。

③URLの末尾に次の行を追加します。

?path=/com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity

これはpackage.jsonがリポジトリの直下に存在する場合は必要ないですが、今回のMRGTの場合リポジトリのcom.microsoft.mrtk.graphicstools.unityフォルダにpackage.jsonがあり、一つ下の階層を指定する必要があります。

これを行うためにはHTTPS?path=/(フォルダ名)を使用します。

これによってUnityのプロジェクトを開いた際にパッケージが導入されます。

以上でGitHubリポジトリからUnityパッケージとしてインポートできました。

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本日はMRGT調査枠です。

前回に引き続きMixedRealityGraphicsTools StandardShader全機能を解説していきます。

前回はCullModeの実装を見ていきました。

Uボルト(M10×63×135)

本日はAlbedoの処理を追っていきます。

〇Albedo

Albedoは最も基本的な設定になります。

ここではテクスチャと色を指定することができます。

プロパティ上は冒頭に記載されている_Color_MainTexで定義されています。

Shader "Graphics Tools/Standard"
{
    Properties
    {
        // Main maps.
        _Color("Color", Color) = (1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
        _MainTex("Albedo", 2D) = "white" {}

また実装ではPixelShaderの最初期に処理が行われています。

MRGTShaderのPixelShaderでは最初にテクスチャ関係の処理が行われています。

half4 PixelStage(Varyings input, bool facing : SV_IsFrontFace) : SV_Target
{
  ・・・
#if defined(_TRIPLANAR_MAPPING)
    // Calculate triplanar uvs and apply texture scale and offset values like TRANSFORM_TEX.
    half3 triplanarBlend = pow(abs(input.triplanarNormal), _TriplanarMappingBlendSharpness);
    triplanarBlend /= dot(triplanarBlend, half3(1.0h, 1.0h, 1.0h));
    float2 uvX = input.triplanarPosition.zy * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
    float2 uvY = input.triplanarPosition.xz * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
    float2 uvZ = input.triplanarPosition.xy * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
  ・・・
#endif
// Texturing.
#if defined(_DISABLE_ALBEDO_MAP)
    half4 albedo = half4(1.0h, 1.0h, 1.0h, 1.0h);
#else
#if defined(_TRIPLANAR_MAPPING)
#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvX) * triplanarBlend.x +
                   SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvY) * triplanarBlend.y +
                   SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvZ) * triplanarBlend.z;
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, uvX) * triplanarBlend.x +
                   tex2D(_MainTex, uvY) * triplanarBlend.y +
                   tex2D(_MainTex, uvZ) * triplanarBlend.z;
#endif
#else
   ・・・
#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, input.uv);
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, input.uv);
#endif
#endif
#endif
#endif

ここでは機能ごとに分かれていますが基本的な処理は次のようになります。

#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, input.uv);
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, input.uv);
#endif

URPの場合とビルドインの場合で処理が分岐していますが、どちらもサンプリングを行っているだけです。

これらのサンプラーはGraphicsToolsStandardInputで定義されています。

#if defined(_URP)
TEXTURE2D(_MainTex);
SAMPLER(sampler_MainTex);
#endif
#else
sampler2D _MainTex;

URPではSAMPLERが使用できるため最適化されています。

half4 albedoは最終出力へ出力されております。

本日は以上です。

このあたりは基礎的なものですね。

本日はBlenderモデリング枠です。

今回はBlenderでNゴンを表示する方法を紹介します。

〇Nゴンとは?

Nゴンとはメッシュの形状を指す言葉です。

3DCGは様々な拡張子があり、様々な表現が行われていますが、共通して頂点と3つの頂点をもとに構成される面であるメッシュで構成されています。

この三角形のメッシュをポリゴンと呼びます。

しかしBlenderでは3つ以上の頂点をもとにメッシュを作成することができます。

上記の例では32個の頂点で一つのメッシュが形成されています。

このように3つ以上の頂点で構成されるメッシュのことをNゴンと呼んでいます。

 Blenderだけで使用する場合はまだよいのですが、NゴンはBlenderからエクスポートされた場合自動でポリゴンへ変換されます。

 この際にメッシュが破断してしまうことがあります。また一部のアドオンなどではメッシュ形状に依存しているものがあり、Nゴンは許容するかNゴンを作らないように作成するかはモデラーが後先のことを考えて作成する必要があります。

〇Nゴンを検出する

今回はアドオンの関係でNゴンが許容できず修正する必要がありました。

具体的にはHairToolで髪を作成する際に4つの頂点で構成されるメッシュである必要がありました。

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

HairToolを使用するためにはメッシュを四角形にする必要があります。

これは三角面を四角面にを選択して半自動的にメッシュを修正します。

ですが単純に行っては一部に三角形やNゴンが生じます。

この先は手動で修正する必要がありますがここからNゴンの検出を行います。

ここからは特徴で全選択から面の辺数を選択します。

メニューから頂点数を今回発見したいNゴンの数にします。

ここで表示されている面が今回では四角形以外のメッシュになります。

5角形のNゴンを検出したい場合は頂点数を5に設定します。

以上でNゴンを検出できました。

本日はグラフィック調査枠です。

〇RenderDocとは?

RenderDocはオープンソースで開発、提供されている、GPU上で実行されている処理を見ることができるソフトウェアになります。

〇RenderDocを使用してUnityアプリのデバッグを行う。

今回はOculusLinkで接続したPCVR用のアプリケーションのデバッグを行います。

今回はもともとMetaQuest単体で動かすために開発していたソフトウェアを急遽PCVRでアプリケーションを実行したところ、一部のオブジェクトが描画されないという問題が発生しました。

 今回はなぜ描画がされていないのかデバッグを行いました。

 UnityではEditor自体がRenderDocによるデバッグをサポートしているためRenderDocがインストールされているPC環境ではGameウィンドウ、もしくはSceneウィンドウからキャプチャを行うことができました。

 Unityで開発したアプリケーションにはその機能はないため、RenderDoc経由でアプリケーションを起動する必要があります。

〇環境

・Windows 11

・PCVR(Desktop)向けにビルドしたUnityアプリケーション

・RenderDoc

〇手順

①RenderDocを起動します。

前述のとおりデバッグを行うアプリケーションはRenderDoc経由で起動する必要があります。

②Launch Applicationタブを開きます。

Executable Pathの右側アイコンを選択します。

④起動したいUnityアプリのexeファイルを選択します。

⑤Pathが入ったことを確認してLaunchを選択します。

以上でアプリが起動します。

RenderDoc経由で起動した場合左上部にデバッグログが表示されるようになっています。

キャプチャをとるためにはF12キーを選択します。

〇ピクセル単位のデバッグ

今回はあるピクセルにおいてどのような処理が実行されているのかを調べます。

Texture Viewerで任意のピクセルを右クリックします。

これによってPixel Contextにピクセル単位の表示が行われます。

Pixel Context下部のHistoryを選択することでそのピクセルで行われているイベントを見ることができます。

画像の例では4つのイベントが走っていることがわかります。

各イベントをダブルクリックすることでそのイベントへと飛ぶことができます。

Pixel Contextを使用することでそのピクセルで実行されているイベントと描画されるRGBAを見ることができます。

 これによってより描画がおかしい場所などデバッグを行いやすくなっています。

本日は以上です。

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本日はMRGT調査枠です。

前回に引き続きMixedRealityGraphicsTools StandardShader全機能を解説していきます。

前回はRenderingModeの実装を見ていきました。

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

今回はCullModeを見ていきます。

〇CullModeとは?

CullModeはカリングを指し、もともと不要なものを取り除くという意味があります。

 Shaderではメッシュの裏面、表面のどちらかを描画するかを指定するパラメータになります。

 CullModeの意味に合わせると『メッシュの表、裏どちらを不要な描画として描画しないか』になります。

デフォルトではBackが指定されており、この状態ではメッシュの裏面が描画されなくなっています。

CullMode=Back

この場合メッシュの表面のみが描画され、Unityプリミティブキューブの場合では近づいたときに見えるキューブの内側は描画されていないことがわかります。

反対にfrontでは面の表面がカリングされ、裏面が描画されます。

CullMode=front

もう一つOffというモードがあります。

これはカリングを無効(=カリングしない)モードでこの場合メッシュの両面が描画されます。

通常の不透明オブジェクトの場合デフォルトのBackで問題なく表示されますが、例えば次の画像の髪のように板ポリゴンで構成されているメッシュの場合見た目が悪くなることがあります。

オフにすることで両面が描画され、ある程度違和感のない見た目が実現できます。

当然Offにすることで描画負荷は上がってしまいますが、MRTKのシェーダーの場合任意に切り替えることもできるので、裏面が見えないようなオブジェクトをポリゴンで再現する場合とCullModeで対応する場合で比較した場合ほとんどの場合はCullModeで両面描画するほうがパフォーマンスもよくなると思うので、便利な機能です。

〇実装

カリングはShaderLab内で次のように定義します。

Cull Off
Cull Front
Cull Back

Graphicstools StandardShaderでは次のように実装されています。

  // Default pass (only pass outside of the editor).
        Pass
        {
            Name "Main"
            ・・・
            Cull[_CullMode]
            ・・・
            HLSLPROGRAM
   ・・・
            ENDHLSL
        }

_CullModeはPropetiesブロックで定義されています。

        [Enum(UnityEngine.Rendering.CullMode)] _CullMode("Cull Mode", Float) = 2                             // "Back"

UnityEngine.Rendering.CullModeはUnityで提供されるEnum型のクラスです。

docs.unity3d.com

冒頭で紹介した通りBack、Front、Offが提供されておりそれぞれ値を渡せるよういなっています。

本日は以上です。

本日はUnityのトラブルシューティング枠です。

本日まで3日ほど筆者は所属している会社の方で展示会に出展しておりました。

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今回はPCVR(OculusLink)向けにアプリケーションを開発したのですが、作成したexeファイルをPCで実行する際にセキュリティスキャンが始まり起動できない問題がありましたので今回は解消した方法を残します。

〇問題

冒頭で紹介したようにUnityで出力された.exeファイルを実行時にセキュリティスキャンが行われ、いつまでもアプリが起動しない問題がありました。

この問題を解消するためには一時的にWindowsのセキュリティを解除するウことを行いました。

これを行うためにWindowsの[設定]アプリを開きます。[更新とセキュリティ]を選択します。

[Windoiwsセキュリティ]を選択し[アプリとブラウザーの制御]を選択します。

この設定では実行するアプリやWebブラウザーでのウィルスなどのセキュリティをチェックしています。

今回は筆者自身が作成したアプリケーションであるため一時的にセキュリティを解除しています。

次に[評価ベースの保護設定]を選択します。

最後に[望ましくない可能性のあるアプリをブロック]をオフに設定します。

この設定はデフォルトではオンになっているものです。

この操作によってアプリ起動時のブロックが発生しなくなります。

この状態で[管理者権限で実行]を利用してアプリケーションを起動することでループから抜け出しアプリケーションが起動します。

本日は簡単なトラブルシューティングになりました。

なお、セキュリティの問題からアプリ終了時にはセキュリティによる保護を再度確認し、有効にする必要があります。