1. ホーム
  2. DIY、工具
  3. 道具、工具
  4. 電動工具
  5. 敬老の日 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 26V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具
高評価なギフト 特価キャンペーン 敬老の日 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 26V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具 kentaro.sakura.ne.jp kentaro.sakura.ne.jp

敬老の日 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 26V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具

2291円

敬老の日 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 26V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具

【片手操作】ミニチェーンソーの重量はわずか0.7kg、全長はわずか33cmです。 女性でも簡単に使えます。 木を切るとき、障壁はあなたの目を保護します。
コードレスチェーンソー:高品質のガイドチェーンに焼入れをほどこしたコードレス電動チェーンソーで、スムーズな切断を実現。木製の歯のデザインは、チェーンソーを枝に貼り付け、より効率的かつ高速に切断することができます。
【過熱保護】内蔵モーターは、過電流保護、過熱保護、充電保護などのインテリジェントな保護機能を提供し、作業中の安全を保護します。
【内蔵の大容量充電式バッテリーは】電源コードを接続せずに充電して使用できるため、作業が便利になります。
【強力なパワー】高品質のガイドチェーンを使用して、スムーズな切断を保証します。 強力なモーターは静かに動作し、ノイズを最小限に抑えます。















敬老の日 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 26V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具

■ポスト投函■[資生堂]マジョリカ マジョルカ ラッシュセラムカーラー 4.7g
ゴリラ 4
少し手加工しましたが、車両の見栄えが変わって気に入ってます。

(ニタックス)パークゴルフ ボトルホルダー付きポーチ ボールホルダー2個付き
モモチビ 5
愛車のシートベルトに装着していますが、素材がしなやかで体に馴染み、ストレス無く使用しております。以前ショルダーバックのパッドは、専用のパッドを使用していたのですが、素材が固く馴染みが悪く、かえって肩が凝りましたので、今は通勤時のショルダーバッグのパッドとして再購入致しました。価格も安く大変気に入っております。

電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 24V 36V 42Vノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定 バッテリー付き 5インチ 大工道具 :mf00952:p.and.xi - 通販 - Yahoo!ショッピング電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 24V 36V 42Vノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定  バッテリー付き 5インチ 大工道具 :mf00952:p.and.xi - 通販 - Yahoo!ショッピング
独特な店 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 21V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具 discoversvg.com独特な店 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 21V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き  4インチ 大工道具 discoversvg.com
リョービ[RYOBI] パワーミキサ中速型 PM-1011 赤ちゃん 離乳食エプロン 食事エプロン 保育園 入園準備 離乳食 赤ちゃん 幼稚園 防水スタイ 人気 よだれかけ ベビー 男の子 女の子 防水
ひえぴた 3
MR-Sで使用。黒の純正がかっこ悪いのでシルバーに交換しました。取り付け簡単です。半年ほどでメッキが剥がれてきました?

敬老の日 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 26V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具 :mf000904:インターネット・服 - 通販 - Yahoo!ショッピング敬老の日 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 26V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定 バッテリー付き  4インチ 大工道具 :mf000904:インターネット・服 - 通販 - Yahoo!ショッピング
ワインセット 女子会にカンパイ!かわいい女子会にピッタリのワイン6本セット 家飲み 巣ごもり 応援 stay home
予想以上に切れ味がよく、バッテリーも持ちが良いです。
masa 4
使用するために購入しました。まだまだJF56専用の物は高価なのでこちらの商品を購入し自分で加工して取り付けました。グラインダー等で多少切ったり削ったりしないと形が合いませんが、全く形が違うわけではないので代用可能だと思います。取り付けは純正のゴムスッテップの上から強力両面テープで貼り付けて使用してます。外す際も内貼り剥がし等を使えば簡単純正のゴムステップごと外れます。

使いやすさとメンテナンスのしやすさでとても良かったです。木の伐採もスムーズに出来ました。オススメです
V for Vendetta ガイフォークス アノニマス 仮面マスク 《シルバー》 仮装 コスプレ _ MAZDA マツダ ロードスター NA NB専用 純正バッテリー 46A24LS 146AV9G10LST Audio-Technica Sound Reality ATH-SR30BT ワイヤレスヘッドホン [グレー] ナース 医療 病院 看護師 歯科衛生士 オフィス 事務 ずっともふもふインソール ベルトサンダル
ワクワクさん 4
ガラスの拭き跡が気になって仕方ありませんでした!水道水でヒタヒタに濡らして少し絞ったタオルで汚れを落としながら拭きもう一枚飲食店で出てくるおしぼり程度に濡らしたタオルで拭き、最後にこちらのカラカラに乾いたタオルで仕上げるとピカピカになります!普通のマイクロファイバーやタオルで乾拭きするとタオルの繊維がついたりで手間がかかってましたがこちらはそれがないので良いです!吸水性もこの手のタオルにしてはいいと思います!結露を拭くにもよいので私はフロントの端に畳んで置いてますが色も目立ちにくくていいです!結露した水分や最終のガラス吹き上げにはオススメ!水分なしの乾拭きは新聞紙で拭いているかのように滑りが悪いですが私はこのようなのを探していたので問題なしです!

電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 24V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き 片手 父の日 大工道具 :ddj03:エリートスリーショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 24V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き 片手 父の日  大工道具 :ddj03:エリートスリーショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
独特な店 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 21V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具 discoversvg.com独特な店 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 21V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き  4インチ 大工道具 discoversvg.com
送料無料 自家焙煎 アイス コーヒー ブレンド 2kg ( 500g × 4袋 ) ( コーヒー豆 コーヒー粉 珈琲 ) FLAVORS フレーバーズ フィギュアコレクション 全6種セット
独特な店 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 21V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き 4インチ 大工道具 discoversvg.com独特な店 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 21V ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木 枝剪定 バッテリー付き  4インチ 大工道具 discoversvg.com
電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 24V 36V 42Vノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定 バッテリー付き 5インチ 大工道具 :mf00952:p.and.xi - 通販 - Yahoo!ショッピング電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー 24V 36V 42Vノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木・枝剪定  バッテリー付き 5インチ 大工道具 :mf00952:p.and.xi - 通販 - Yahoo!ショッピング

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。

日本正規品 THULE 694-8 スキーベンチ スーリー ジェットバッグ用スキーホルダー スキー6セットもしくはスノーボード4セット

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。

LC11 ブラザー用 プリンターインク LC11-4PK 4色×2セット 互換インクカートリッジ

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。

レイドジャパン レベルバイブ ブースト 7gその1 (ブラックバスルアー) ゆうパケット可

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。

iFormosa PS2用 有線 コントローラー ブラック PS2 IF-PS2-C-WD

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。