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2026年3月4日水曜日

03/04水、廃炉は難しい/"High-Need Sophisticated Tracking System"

 ■2026年3月4日(水)小雪


・茨城県ひたちなか市着。花売り場調査。








マリーゴールド オプティバオレンジ





■ 『花卉園芸新聞』1907号 2026年3月1日号

(有)エーティジェイ 朝山和代さん寄稿

オランダのトレードフェア2025

11月開催のオランダのフローラホランド、IFTF(国際フロリカルチャートレードフェア)について。




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■ → IFTF Vijfhuizen 2025

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■ オランダ フローラホランド花市場、小型の新バケットを投入。









■ガーベラアクア → ロイヤルフローラホランドが再利用可能なフラワーバケツを発売



■ → アンソロピック、米国防総省の要求を拒否 AI軍事利用巡り


 → OpenAI、国防総省との合意修正 「米国民へのAI監視を禁止」と明記


→ GoogleやOpenAIの社員が「軍事AIに制限を」 アンソロピックに連帯


→ OpenAI、米国防総省にAI提供 290億円分を受注



→ カミタバコ JTが「オーラルたばこ」国内発売、煙・においなし 潜在客600万人

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■ 福島民友新聞 → 【震災15年・私の視点】廃炉の進行具合「ほぼ0%」 元原子力規制委員長・田中俊一氏 3/2(月) 11:31配信


「廃炉の現状は限りなく0%に近い」と厳しく語る田中氏


 東京電力は、福島第1原発の廃炉完了目標を2041~51年としているが、昨年までに取り出しに成功したデブリは2号機の約0.9グラムにとどまる。県民が望むような廃炉への進行具合は、ほぼ0%に近い。


 まず、廃炉の定義について考え直す必要がある。県民の多くが想定している「廃炉」は、原発の敷地を更地にすることであろう。はっきり言って、将来更地にできる可能性は限りなくゼロに近い。デブリの取り出しが15年でわずかしか進んでおらず、全てを取り出せたとしても処理や保管が非常に難しいからだ。


 とはいえ、現状のままでは1~4号機とも危険を伴う。事故の責任主体である東電はデブリを取り出し、放射性廃棄物を安全に処理することで少しずつ廃炉に近づける義務がある。


 デブリ取り出しにはもっと大胆でパワフルな施策が求められる。現状はピンセットでつまんでいるような状況だ。いざ880トンを取り出す場合を考えると、何の見通しも立たない。


 51年までに全て取り出すためには、残りの25年間で毎日約90キロずつ取り出す必要がある。現状は、その目標からかけ離れている。東電が廃炉の年限を修正しないのは先送りにしているだけだ。年限や目標は想定できるものではない。


 デブリを取り出せたとしても、莫大(ばくだい)な放射能を含んでいる。保管するための頑丈な遮蔽(しゃへい)容器や保管場所が必要だ。例えばフィンランドでは使用済み燃料の埋設処分に向けて取り組んでいるが、数千年レベルで安定的な地盤が必要になる。地震大国の日本に安定した地盤があるのか。


 今後の廃炉作業で重要なことは、透明性を持った情報開示だ。東電は廃炉の手順や計画、課題などについて県民に対する説明が少ない。事故によって失った信頼を取り戻すには、県民と真摯(しんし)に向き合うしかない。


 たなか・しゅんいち 福島市出身。東北大工学部卒。1967年に日本原子力研究所に入所。原発事故発生後の2012年から5年間、原子力規制委の初代委員長を務めた。退任後の17年から飯舘村と茨城県ひたちなか市での二拠点生活を送る。



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■ NHK →

動画 → いつ帰れるのか 中東で数万人足止め、ハブ空港への依存浮き彫り

 最近、リハック、ニュースピックス、ピボット、TBSブルーグバーグ、楽待 など。

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■ こどもたち







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■ 超ローカル関係型





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電経新聞2026年2月23日 1面
北島圭
村を巡る 地域活性化のカギを求めて42
まとめ9
変化に背を向け現状維持を望みながら衰退する地域もある
無理をせず静かに自然に返すという視座






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根本氏より

関家正達『麻織物製造法と其の實例』 昭和13年 新潟県麻織物普及刊行会(小千谷町)


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■ 杉田弘毅 25分 超追跡技術 、テクノロジーの思春期 → "High-Need Sophisticated Tracking System"


「ハイ・ニード・ソフィスティケイテッド・トラッキング・システム(High-Need Sophisticated Tracking System)」は、高度に複雑化・精密化された追跡・位置情報システムを指します。物流、ヘルスケア、防衛、高度な資産管理など、誤りが許されない高リスク・高価値な環境において、リアルタイムかつエンドツーエンドの視認性を提供するために使用されます。 
UPS
UPS
 +2
主な特徴と応用分野は以下の通りです。
1. 高度なトラッキングシステムの主な特徴
リアルタイムの可視性: 資産、輸送品、または人の現在地と状態を常に監視する。
マルチセンサー統合: GPS、BLE(低電力Bluetooth)、Wi-Fi、LoRaWAN、RFID、セルラー(携帯電話網)技術などを組み合わせ、屋内・屋外を問わず追跡する。
テレマティクスと状態監視: 単なる位置だけでなく、速度、温度、湿度、衝撃、燃料レベル、運転者の行動を監視する。
高度なセキュリティ: ジオフェンシング(仮想的な境界線)によるルート逸脱警告や、盗難時のエンジン遠隔停止機能などを備える。
データ連携と予測分析: 既存のERP(企業資源計画)やTMS(輸送管理システム)と連携し、AIやAPIを用いて物流の遅延や需要を予測する。 
UPS
UPS
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2. 主な応用分野
ヘルスケア物流(UPS® Premierなど): 温度に敏感なワクチン、検体、または重要な医療機器を、病院や研究所へ確実に輸送・監視する。
高度な物流・サプライチェーン: 高価値な貨物を、生産地から最終目的地まで、移動経路全体にわたって追跡・監視する。
屋内資産管理(倉庫・工場): BLEやUWB(ウルトラワイドバンド)技術を用い、倉庫内のフォークリフトや部品を数センチ単位でリアルタイムに追跡する。
防衛・安全保障: 軍事作戦や高度な警備において、車両や人員の状況を安全に把握し、操作する。 
UPS
UPS
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3. 具体的な技術・システム
IoTデータロガー: 高性能なセンサーハブ(例: Hawk Pro)を用いて、広範囲のセンサーデータを収集する。
AIベースのプログラム: Lavenderのような、高度なAIを用いたターゲット生成プログラム(防衛・安全保障の文脈)。
屋内測位技術: BLEビーコンやUWB技術を用いたリアルタイム位置測位システム(RTLS)。 
National Institutes of Health (NIH) | (.gov)
National Institutes of Health (NIH) | (.gov)
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これらのシステムは、特に現代のサプライチェーンの安全確保、コンプライアンスの遵守、そして信頼性の向上に不可欠となっています。


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クロード


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■ 小泉悠さん → 古館チャネル



 → 水不足