出会いでの検索結果です
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今日も、サポセンの中の人であるchikiの声が職場に響く。サポセンとは、極めてイレギュラーなことが起こりやすい職場です。というのも、サポセンとは見ず知らずの人と人とが声だけでやりとりをする場所であるだけでなく、お客様は「分からないことがあるから電話する」あるいは「通常通り作業できないから電話する」、もしくは「文句があるから電話する」という方ばかりだからです。そんな方々と毎日話をするサポセンの中の人には「その分野に関する豊富な知識」と「声の演技力(含、礼儀とハッタリ)」が欠かせませんが、いちサポセンスタッフに与えられる知識は実は微々たるものだったりします。 例えばパソコンソフトのサポセンの場合、通常の操作やエラーの対処の案内は行うことが出来ますが、例えば大きなクレームであったり、プログラムレベルの質問になるとちょっと対応しきれないものも出てきます。chikiももちろん、(色んな意味で)自分にとってはサッパリ意味不明な質問を受けることもあります。しかし、お客様はもちろんそんなことをお構いなしで質問してきますので、そんな時は一度電話を保留して担当の者に聞きにいくか、メールやメッセンジャで担当の者とやりとりをしながら電話をするか、ということになります。 電話を保留するときは「ただいまお調べしますので少々お待ちください」とか「資料を確認しますので、このままお待ちいただいてもよろしいでしょうか」とか「担当の者に確認しますので、申し訳ありませんがお待ちいただけますでしょうか」とか言って保留するわけですが、お客様が「保留してはダメ」と言ったり(なんだってー!?)、保留が出来るような雰囲気ではない場合は、担当(上司や開発部)の方とメールのやりとりをすることとなります。 皆様も経験があると思いますが、メールというのはよく文字化けをしますね。なんで文字化けが起こるのかはここを見ていただければ分かると思いますが、chikiの職場でメールのやりとりをすると、何故か毎回のように文字化けをするのです。「なるほど。それじゃ、肝心のメールが文字化けをしたのでは、お客様に対応できない、というオチだな」と思ったあなた。甘い。甘すぎます。世の中には「まだ全部読めなかったほうがましだった!」という文字化けもあるのです。それはどういう文字化けか。 え? 意味が分からない? いやいや、懸命な読者、特にディープなネットユーザーはお気づきになったでしょうが、つまり、こういうことになってしまうのだー。 これは、「w」に文字化けしてしまっているメールをうらむべきなのでしょうか、はたまたchikiがついつい「w」を「笑」という意味で捉えてしまうことをうらむべきなのでしょうか。しかし、よりによってなんで「w」に文字化けするのかと問い詰めたい。いくらなんでも、イレギュラーにもほどがある。 思わず大爆笑しそうになり、それでもなんとか笑いを堪えながら、「はい…はい…申し訳ありませんwwwww」と声を震わせつつ謝罪していたところ、花粉症で鼻をすすっていたことも手伝って、「まぁ、今回はその君の涙に免じて許してあげよう」とかなんとかお許しの言葉が。なんてクオリティの高い文字化けなのだwwwwwwうはwwwwwwおkwwwwwwww ※ちなみにこのお客様、苦情内容が「ネットオークションで買った弊社のソフトが壊れたので弁償しろ」だった。_| ̄|○ 多くの方が賛同しています。ところで、「ほかに氏名非公表の賛同者1名」って誰だろう、姜尚中さんではないだろうし、田中純さんだとしたらあまりに笑えないし、西垣通さんが隠す理由がわからないし…と想像するのはくれぐれもやめましょうね。 架空請求を弄り倒しています。確かにこういうキャンペーンが、容易に騙されないように啓蒙することが出来るのかも。 # Klatz 『架空請求のやり取りも聞いてたら、激しくワロスwこんな事する人いるんですねぇ・・・w』 双風舎より発売された『バックラッシュ! なぜジェンダーフリーは叩かれたか』のキャンペーンブログ。 macska.org の macska さんと共に2ヶ月間毎日更新し、短期間ながら10万ビューの閲覧数を招くほどの非常にアツい議論を展開。その異様な盛り上がり具合は、もう一度やれと言われても出来ません。 『宮台真司ダイアローグズ 1』の発売を記念して運営したキャンペーンブログ。宮台真司さんのロングインタビューを行ったほか、プレゼント企画などをやりました。こちらも短期間でしたが、おかげさまで増刷&企画続行できました。ありがたや。 編集やら執筆やら、“荻上チキ”として色々お手伝いした本。執筆陣は chiki のほか、上野千鶴子、宮台真司、斎藤環、小谷真理ら計17人の実に濃密な面々。普段はフェミニズムなんかに興味のない人にこそオススメな一冊。 痛いニュース(ノ∀`):民主・菅代表代行も“不適切発言”!「愛知も東京も経済生産性はいいが、子供を生む生産性は低い」
[] 成城トランスカレッジ! ―人文系NEWS & COLUMN― - 裏側を見てみよう。
[引用サイト] http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20050208
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Webアプリケーションでは、通常Webブラウザを使って動作確認をしながら開発を進めていくことでしょう。しかし、Cookieや認証などHTTPヘッダに含まれる情報を使ったプログラムを作っている場合や、ファイルアップロードなどの際にPOSTフォームで送信されるデータの中身を確認したい場合には、Webブラウザとサーバとでやり取りされている生のHTTPメッセージの内容を確認したくなります。たいていのWebブラウザでは、HTMLソースの閲覧はできますが、ヘッダ情報も含んだHTTPメッセージを見ることはできません。 そんなときに使える便利なツールが、「Axis TCPモニタ」(以降tcpmon)です。tcpmonを使えば、Webブラウザとサーバ間で送受信されるHTTPメッセージをモニタリングすることができます。tcpmonは、ApacheのWebサービスプロジェクトAxisの付属ツールとして提供されているものです。本来の用途は、Webサービスでやり取りされるSOAPメッセージをモニタリングするためのものですが、独立したTCPモニタとして完成されており、Webアプリケーション開発に十分役立てることができます。 注:筆者が調査した限りでは、先ごろ正式リリースされたJ2SE5.0ではtcpmonは動かないようです(執筆時点)。本稿では、J2SE1.4.2_05で動作確認を行っています。 tcpmonは通常のJavaプログラムです。プログラム本体が含まれるjarファイルをクラスパスへ通すだけで、javaコマンドから実行できます。 ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してできるフォルダ「axis-x_x\lib」から、ファイル「axis.jar」を取り出し、適当な場所へ保存してください。Javaの拡張フォルダへ保存しておけば、tcpmonの起動毎にクラスパスを設定しなくてよいので便利です。本稿では、説明のために敢えて拡張フォルダへは置かず、コマンドを実行するカレントフォルダに置くことにします。 すると、画面1のようなウィンドウが立ち上がります。この「Admin」画面でtcpmonが使用するポート番号を入力します(「Listen Port #」部分)を入力します。本稿では、ターゲットを仮に「www.wings.msn.to」(WINGSプロジェクトのWebサイト)とします。プロトコルはHTTPですので、ポート番号は「80」になります。ブラウザは、ここで指定したtcpmonのポート番号へアクセスすることで、tcpmonを経由したターゲットのホストとの通信を行うことになります。 上記データを入力し終えたら、画面一番下にある「Add」ボタンを押してみましょう。すると、画面上部の「Admin」タブの横に新たに「Port 1234」というタブが作られます。これで、HTTPをモニタリングする準備は完了です(画面2)。 ブラウザから、「http://localhost:1234/」へアクセスしてみましょう。Webブラウザには、WINGSプロジェクトのTOPページが表示されるはずです(画面3)。tcpmonでは、このときのHTTPメッセージの送受信がモニタされており、以下のようにしてHTTPメッセージの全文を見ることができます。画面下部の上段がHTTPリクエスト、下段がHTTPレスポンスです。 なお、本稿ではターゲットをあらかじめ定めておくリスナ方式での使い方を説明しましたが、HTTPプロキシとして動作させることも可能です。プロキシ方式の場合、Webブラウザで送受信されるすべてのHTTPメッセージをモニタリングすることができます。プロキシとして利用する場合は、「Admin」画面でtcpmonが利用するポート番号を設定し、次に「Listener」の代わりに「Proxy」を選択するだけです。最後に、Webブラウザで通常のHTTPプロキシを登録する場合と同様にして、tcpmonのプロキシを登録します。 Javaコアパッケージからさまざまな「常識」を学べる本連載。最初は、色・フォント・マウスポインタ(カーソル)についてです 世の中には、JavaなまりのRubyである「JRuby」という言語がある。しかも、それがRailsで使えるとなると……。試してみない手はないだろう FillLayout? それとも、RowLayout? ヒント: そのレイアウトはEclipseのビジュアル・エディターでもデフォルトで設定されています Javaコアパッケージには、あなたが知らない意外な発見がまだまだあるはずです。そこから、さまざまな「常識」を学びましょう ASP.NETのWebアプリをプログラミングなしでAjax化複雑なマルチコア時代のサーバ選びデスクトップの常識内視鏡開発を追えあーっ! データ消しちゃったWindows TIPSRFIDシステムへの期待と現実ロボット業界は、フォードの出現を待っている集中と分散を繰り返すクライアント環境の歴史TCO抑制に向けた運用管理機能が強化されたVistaBPM・BRM・SOAで変わる、これからのシステム構築権限とロールで効果的なユーザー管理を ■海外情報が満載■ 仮想化特集、始まる!仮想化への移行計画立案やシステム構成のポイントなど、仮想化に関する各種資料や海外記事が読める。 Solutionフォーラム トップ|会議室|利用規約|プライバシーポリシー|サイトマップ
[] @IT:Java TIPS -- HTTPメッセージのやり取りをモニタする
[引用サイト] http://www.atmarkit.co.jp/fjava/javatips/113jakarta020.html
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Last Updated 2007/ 02/ 12/ 22時38分39秒
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、神経細胞のシナプスに特異的に存在するタンパク質の結合が、シナプスの双方向のコミュニケーションに重要な役割を果たしていることを明らかにしました。理研-MIT脳科学研究センター(利根川進センター長)※1興奮性シナプス可塑性研究チームの林康紀チームリーダー及び理研脳科学総合研究センター(甘利俊センター長)の神経構築技術開発チームの端川勉チームリーダー、二井健介基礎科学特別研究員らによる研究成果です。 脳神経細胞間の情報伝達は、「シナプス」と呼ばれる接合部を介して行われています。シナプスには、神経細胞の活動状態の変化によって情報の伝達効率が変化する“シナプス可塑性”と呼ばれる現象があり、この可塑性が記憶や学習に重要な役割を持つと考えられています。シナプスは、信号を伝える「シナプス前細胞」と信号を受け取る「シナプス後細胞」に分けることができます。この二つの細胞の間は、シナプス間隙(かんげき)と呼ばれる隙間を隔てて独立しており、神経伝達物質のやり取りで情報を伝えています。この神経伝達物質によるシナプスでの信号の伝達は、今まで主に一方向、つまり前細胞から後細胞へ行われると考えられてきました。 研究グループは、ラットを用いて、記憶・学習の中枢と考えられているる海馬で、シナプスの情報伝達の仕組みを、電気生理学的手法を用いて詳しく解析しました。その結果、シナプス前細胞及び後細胞を構造的に糊のようにつなぎ合わせているタンパク質が、情報伝達に関わっていることを突き止めました。さらに、情報を伝達する方向が、今まで考えられた方向ではなく、シナプス後細胞からシナプス前細胞へ伝わっていることが分かりました。この結果は、神経伝達物質による情報のやり取りだけでなく、両細胞をつなぐタンパク質も情報伝達に関与していることを示唆するものです。 シナプス可塑性が、記憶・学習といった経験により、どのように変化し、それが維持されているのか探るためには、シナプス前細胞と後細胞とが、どのようにして協調を図っているかを明らかにすることが重要です。今回得られた結果は、世界で初めてその疑問に直接的に答える意義のある成果です。 神経細胞は「シナプス」と呼ばれる細胞間の結合部を介して信号の伝達を行っています。神経細胞を伝わってきた電気信号は、神経細胞の末端、つまりシナプスに到達すると、神経伝達物質(グルタミン酸)を放出します。放出されたグルタミン酸は、もう一方の細胞にある受容体に作用し、その情報を次の細胞に伝えていきます。この神経伝達物質による情報のやり取りの場がシナプス間隙であり、間隙を挟みシナプスは、信号を伝える「シナプス前細胞」と信号を受け取る「シナプス後細胞」に分けることができます。シナプスで情報の伝達が起きるということは、1906年にノーベル賞を受賞したスペインのラモニ・カハールの研究により明らかにされており、それ以後、情報の伝達は、主として、シナプス前細胞から後細胞に伝わると考えられてきました(順行性伝達:図1)。 シナプス前細胞の末端(シナプス前末端)と、シナプス後細胞の軸索にある棘突起(きょくとっき:スパイン)は、シナプス間隙を隔てて独立しています。シナプスが成熟すると、スパインとシナプス前末端の構造が協調して大きくなることが知られています。しかしながら、この協調性の分子メカニズムと、構造変化がシナプスにどのような機能変化を引き起こすのかは分かっていません。また、シナプス前細胞の特徴は、シナプス後細胞の性質によって決定されているという研究成果がありますが、どのような分子メカニズムで決定されているのかは明らかではありません。これらの事実を説明するためには、順行性伝達だけではなく逆向きの経路、つまりシナプス後細胞からシナプス前細胞の末端への経路(逆行性伝達)が存在することが必要ですが、具体的にどのような分子が寄与しているのかは明らかになっていませんでした。 研究グループは、シナプス後細胞のスパインに特異的に存在するPSD-95※2というタンパク質に着目し、スパインの構造と機能維持にどのように関与しているかを探る研究を進めてきました。これまでにPSD-95をたくさん持つシナプス後細胞は、スパインが成熟しており、スパインにあるグルタミン酸受容体の応答性が増大していることが分かっています。しかしながら、スパインの成熟によってシナプス前末端の機能が変化するのかどうかは、確かめられてはいませんでした。 そこで、神経細胞に電極を差し、情報伝達がどのように行われているかを確かめる電気生理学的な手法により、PSD-95が情報伝達にどのように関与しているかを調べました。具体的には、ラットの培養海馬スライスに対して、遺伝子銃によりPSD-95を海馬CA1領域神経細胞へ強制発現させ、ホールセル技術を用い、グルタミン酸受容体を介した興奮性シナプス後電流応答を記録しました。その結果、PSD-95によりシナプス後細胞のスパインが成熟することにより、シナプス前末端から伝達物質がより放出されやすくなることが明らかになりました。これはシナプス後細胞に存在するPSD-95が、シナプス後細胞を介して情報伝達を増大させるだけではなく、逆行的にシナプス前末端から放出される神経伝達物質の放出のされやすさ(放出確率)を変えることにより、シナプス伝達を強化していることを示唆しています。 PSD-95は、細胞内に存在することから、直接的にシナプス前末端の機能を調節していることは考えにくいため、細胞内でPSD-95に結合し、かつ細胞外で作用する部位(ドメイン)を持つニューロリギン(Neuroligin)※3というタンパク質に注目しました。ニューロリギンは、細胞同士を“糊付け”していると考えられているタンパク質です。シナプス後細胞のニューロリギンを発現調節したところ、PSD-95同様に放出確率が変化しました。PSD-95強制発現下でニューロリギンの機能を阻害するとPSD-95の効果は無くなり、ニューロリギン強制発現下でPSD-95の機能を阻害するとニューロリギンの効果は無くなったことから、PSD-95とニューロリギンの効果は、互いのタンパク質が相互に作用することが必要であることがわかりました。 さらにニューロリギンは、細胞外領域を介してシナプス前末端に存在するニューレキシン(Neurexin)※4と結合することがすでに明らかとなっており、また、ニューレキシンは、シナプス前細胞の末端内の伝達物質放出機構に関与しているさまざまなタンパク質と結合することがわかっています。そこでニューレキシンの伝達物質放出機構に対する寄与を解析するため、ニューレキシンの機能阻害体をシナプス前細胞へ強制発現させたところ、神経伝達物質の放出確率は減少しました。 以上の結果よりシナプス後部に存在するPSD-95が、ニューロリギンを介してシナプス前細胞の末端のニューレキシンと結合し、シナプス前細胞に対して伝達物質放出を制御している、つまり“グルタミン酸をたくさん出しなさい”という信号を、通常の情報の伝達経路とは逆向きに出していることが明らかとなりました(図2)。 本研究成果は、19世紀のシナプスの発見以来、信号が伝達する方向は、一方向であると思われていた常識を覆すとともに、シナプス間隙では両方向に信号が伝わるということを具体的に明らかにした点で、意義深いものです。また、単に“糊付け”していると思われていた分子が,信号の伝達に積極的に関わっていることがわかりました。 これらの知見は、神経細胞間の情報は、シナプス間隙を隔てて相互にやり取りされることにより情報伝達が維持されることを示しており、記憶と学習の機構を、分子レベルで解明するために重要です。また将来的に、ニューロリギン以外の接着タンパク質が、このような役割を持っていないか研究することで、さらにシナプスの双方向のコミュニケーションの機能が明らかになることが期待されます。 理化学研究所とマサチューセッツ工科大学(MIT)との連携研究の拠点。1998年に設立された。同センターの研究目的は、小脳、大脳及び海馬における記憶・学習のメカニズムを解明することにあり、それぞれの部位の機能が統合した脳全体における記憶・学習システムを明らかにすることを目指している。現在、6チームが活動中。 Postsynaptic Density 95kdの略、棘突起内の受容体が密に存在するシナプス後肥厚に局在するMAGUK (membrane associated guanylate kinase) タンパク質のひとつで、シナプスの構造維持に寄与しているタンパク質。3つの特徴的なドメイン構造を持ち(合計5つ)そのドメインを介して様々なタンパク質と結合する。 一回の膜貫通ドメインを持つタンパク質であり細胞内のドメインを介してPSD-95と、細胞外のドメインを介してニューレキシンと結合する。シナプスの形成に重要なタンパクであることが報告されていたが、シナプスの機能に関与しているかは明らかとなってはいなかった。 シナプス前末端に存在する一回の膜貫通ドメインを持つタンパク質であり、細胞外のドメインを介してニューロリギンと結合し、細胞内のドメインを介して神経伝達物質の放出にかかわるさまざまなタンパク質と結合する。 ピンク色で示したものがシナプス前細胞の末端(シナプス前末端)、水色で示したものがシナプス後細胞の棘突起(スパイン)。両者には、シナプス間隙と呼ばれる隙間があり、神経伝達物質を介して情報をやり取りしている。 今回の研究によって示唆されるシナプス伝達物質放出制御機構。シナプス後細胞の棘突起(スパイン)に含まれるPSD-95及びシナプス後細胞と前細胞とを糊のようにつなぎ合わせる二つのタンパク質(ニューロリギンとニューレキシン)を介して、シナプス後細胞から発せられる情報をシナプス前細胞が受け取り、グルタミン酸の放出確率が増大する。
[] 神経細胞間で情報のやり取りをする新たな経路を発見
[引用サイト] http://www.riken.jp/r-world/research/results/2007/070124/index.html
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Last Updated 2007/ 02/ 12/ 22時38分39秒
●公開鍵暗号方式をインターネットなどで使う場合,公開鍵が悪意のある第三者に漏えいしていてもかまわないが,入手した公開鍵が信頼できるかを確認する必要がある ●PKI(Public Key Infrastructure)とは公開鍵(公開鍵証明書)を安全にやり取りするための基盤のことで,公開鍵を第三者機関が保証する 公開鍵暗号方式を利用する際には,事前に相手の公開鍵を入手しておく必要があります。この時,仮に公開鍵が悪意のある第三者に漏えいしても問題にはなりません。 しかし,実際にインターネットなどを介して公開鍵暗号方式を利用するには,考慮しておかなければならないことがあります。それは「入手した公開鍵(公開鍵証明書)が信頼できるものなのか」という点です。 前回までの解説では,「事前に入手している相手の公開鍵は信頼できるものだ」という前提で話をしてきました。実世界では,入手した公開鍵が信頼できるかどうかを確認するには,PKI (Public Key Infrastructure)というしくみを利用して判断しています。PKIとは,公開鍵(公開鍵証明書)を第三者が保証することで,安全にやりとりするための基盤です。 図1のように三つの基礎技術---共通鍵暗号方式,公開鍵暗号方式,ハッシュ関数---がありました。この中にある公開鍵暗号方式は,「鍵の配送が容易で管理が楽」という利点と「送信元が正しいか判断できる」という機能を持っています。これらの特徴は,顔の見えない相手とやり取りすることが多いインターネットでの通信に有効です。 しかし,これらの特徴を活用しようとしても公開鍵暗号方式単独での実装だと処理が重くなるため,暗号化/復号に時間がかかってしまう,という短所がありました。 そこで,守秘・機密(中を見られたくない)で利用する場合は,共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式を組み合わせた「ハイブリッド暗号方式」を使うのが一般的です。また,署名(送信元が正しいかを確認する)で使いたい場合は,ハッシュ関数と公開鍵暗号方式を組み合わせて出来ている「デジタル署名」を使います。これらの組み合わせ技術を使うことによって,公開鍵暗号方式の持つ長所である「鍵の配送が容易」という点を利用することができ,かつパフォーマンスへの悪影響を最低限に抑えることができました。 ハイブリッド暗号方式も,デジタル署名も,公開鍵暗号方式の特長や機能があって成り立っています。ですから,どちらの仕組みを利用する時も,事前に相手の公開鍵を入手しておく必要があるわけです。 この時,仮に公開鍵が悪意のある第三者に漏えいしても問題にはなりません。しかし,実際にインターネットを介して公開鍵暗号方式を利用するには,入手した公開鍵が信頼できるものなのか,間違いなく本人の公開鍵なのかを確認(=認証)する必要があります。 理想的な方法は,直接本人に会って,手渡ししてもらうことです。これならば,簡単になりすましはできませんので,渡された公開鍵を確実に信頼できます。しかし,この方法が有効なのは相手の顔を知っていて,かつ(二人が会うための)距離と時間に制約が無い場合に限られます。 ここで以前に解説した「認証には2種類ある 」という記事を思い出してください。認証には2者間認証と3者間認証がありました。 PKIでは,3者間認証が利用されています。顔が見えない状態でのやり取りや,初めて会う相手とのやり取りがあることを考えた場合,3者間認証の方が適しているからです。 「顔が見えない状態で,初めて会う相手を認証する」と言われてもピンと来ないかもしれませんが,身近な例を一つ挙げてみますと,『初めてアクセスするインターネット上のWebサーバーを信頼するかどうか判断する』作業が該当します。 2者間認証では,あなたと私,クライアントとサーバーのように2つの要素間で事前に共有しているパスワードなどを確認します。このため,事前準備をすることができない初めて会う相手を信頼することができません。 一方の3者間認証では,あなたと私,それぞれが信頼できる機関に証明書を発行してもらいます。たとえ初めて会う相手でも,自分が信頼している(1)認証局が発行した証明書(2)を提示した人(3)なら,信頼しても大丈夫だろうと判断することができます。 例として,Bさんが顔の見えない相手(Aさん)から公開鍵(公開鍵証明書)を入手するときを考えます。このとき,あるタイミングでなりすましをされていた場合に,Bさんはなりすましされていることに気がつけません。どんなタイミングかイメージできるでしょうか。 日立ソフトウェアエンジニアリング/日本ヒューレット・パッカード セキュアで効率的なクライアント環境を実現 シンクライアント・ソリューション マイクロソフト 内部統制ハンドブック ステークホルダーの役割とIT活用のポイント 役立つITツール 【RSA Conference 2007】「プロセス・マネージャを使っても無駄」,高度化するマルウエア事情 |ITproについて|ITproへのお問い合わせ・ご意見|情報提供・プレスリリース|日経BP書店|広告について||日経BPケータイメニュー|著作権・リンクについて|個人情報保護・プライバシーポリシーについて|Copyright (C) 1995-2007 Nikkei Business Publications, Inc. All rights reserved.このページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。著作権は日経BP社,またはその情報提供者に帰属します。掲載している情報は,記事執筆時点のものです。
[] PKI(前編)---公開鍵を安全にやり取りする:ITpro
[引用サイト] http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060714/243397/
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c2talkの画面。イベント以外にも、RSS配信された記事が公開日ごとに表示される[画像のクリックで拡大表示] XMLを活用したシステム開発を手がけるインフォテリアは、ユーザー間でスケジュール情報を自由にやり取りできるソーシャルカレンダーソフト「c2talk」を開発した。一般的なスケジュール管理ソフトとして利用できるだけでなく、作成したスケジュールを特定のユーザーに配布したり、インターネット上に公開できるのが特徴。 同社では、スポーツの試合日程や花火大会、天気予報、CD・DVD・ゲームの発売予定などをc2talkに取り込めるデータを一覧にまとめ、インターネットで提供する。個人ユーザーが作成したc2talk向けカレンダーを、インフォテリアが運営するカレンダー情報の一覧サイトにアップロードして、一般向けに公開することも可能だ。また、RSS配信されているニュースやブログの新着記事を、c2talkのカレンダー上に公開日ごとに表示させることもできる。 特定のユーザー間でスケジュールを共有する場合には、メールでスケジュールデータを送信して各人が自分のc2talkに取り込むため、特別なサーバーを設置する必要はない。作成済みの「Outlook」のスケジュールや、Webページ上でスケジュール管理するサイボウズのカレンダー、「Google Calendar」のデータをc2talkに取り込むことも可能だ。 ユーザーが不特定多数向けにイベント情報などを公開できるソーシャルカレンダーサービスは米国を中心にいくつかあるが、各ユーザーが管理するカレンダー情報とソフトウエアはサーバー側にあるのが一般的。c2talkのようにクライアント側にソフトをインストールするケースは珍しい。 KDDI モバイルソリューション事業本部 導入検討に役立つケータイ研究 「つながるケータイ」に乗り換えよう 【NET&COM2007】「NGNは今そこにあるもの」,NTTデータ松田氏がNGNと企業ネットの“ちょっと未来の姿”を語る |ITproについて|ITproへのお問い合わせ・ご意見|情報提供・プレスリリース|日経BP書店|広告について||日経BPケータイメニュー|著作権・リンクについて|個人情報保護・プライバシーポリシーについて|Copyright (C) 1995-2007 Nikkei Business Publications, Inc. All rights reserved.このページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。著作権は日経BP社,またはその情報提供者に帰属します。掲載している情報は,記事執筆時点のものです。
[] インフォテリア、スケジュール情報をやり取りできるソーシャルカレンダーソフトを開発:ITpro
[引用サイト] http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060810/245656/
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