1. ホーム
  2. 家具、インテリア
  3. ベッド、マットレス
  4. ベッドガード
  5. スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ 15564WH 15565BR <サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠 安眠 寝冷え>
日本未入荷 店舗 スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ 15564WH 15565BR サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠 安眠 寝冷え kentaro.sakura.ne.jp kentaro.sakura.ne.jp

スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ 15564WH 15565BR <サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠 安眠 寝冷え>

1494円

スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ 15564WH 15565BR <サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠 安眠 寝冷え>

布団のずり落ちを防止する ベッドガードです。

ハイタイプなので、厚みのあるスプリングマットにおすすめです。
マットの下に差し込むだけで、めんどうな取り付けはありません。

長さはお好みに応じて、6段階調節できます(約5cm間隔)
脚は折りたたみ可能で、収納にも便利です。

※手すりとしては使用できません※

●商品サイズ/幅:約95〜120  奥行:約40  高さ:約45cm
●材質/スチール
●重量/約2.9kg
●台湾製
●完成品











ストアインフォメーション

スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ 15564WH 15565BR <サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠 安眠 寝冷え>

買って良かったです。布団はおちなくなりました。足がぶつかっても、ずれたりしません。差し込み部分をレンチで固定するのは、女性にはしっかりできません。できませんが、問題ありません。
スライド ベッドガード サイドガード 布団ずれ防止 寝具ベッド マットレス 布団 毛布 ずれ ズレ 落ちる 落ちない 寝冷え 組立簡単 工具不の通販はau PAY マーケット - E-SIMPLEスライド ベッドガード サイドガード 布団ずれ防止 寝具ベッド マットレス 布団 毛布 ずれ ズレ 落ちる 落ちない 寝冷え 組立簡単  工具不の通販はau PAY マーケット - E-SIMPLE
小学生の息子が落ちなくなりました! かなり寝相が悪いので、柵を限界まで伸ばして使用しています。伸ばした所は隙間?が空きますが、もしこの隙間から落ちるようであれば、バスタオルをかけたり、長いクッションでも置こうかなと考えてます。
楽天市場】【 最大1,000円OFF先着クーポン配布中☆30(日)0時〜 】 スライド ベッドガード ハイタイプ 高さ45cm 介護 高齢者 安眠 ベッドフェンス サイドガード ベッドサイドガード ベッド柵 補助ガード 布団 布団ずれ防止 転落防止 ベビー 赤ちゃん : ショップワールド楽天市場】【 最大1,000円OFF先着クーポン配布中☆30(日)0時〜 】 スライド ベッドガード ハイタイプ 高さ45cm 介護 高齢者 安眠  ベッドフェンス サイドガード ベッドサイドガード ベッド柵 補助ガード 布団 布団ずれ防止 転落防止 ベビー 赤ちゃん : ショップワールド
楽天市場】スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ15564WH 15565BR <サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠 安眠 寝冷え> : ユキミ家具楽天市場】スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ15564WH 15565BR <サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠  安眠 寝冷え> : ユキミ家具
怪獣 4
木桝ではないが充分。外黒中朱で探していたが、ひっくり返したら底は朱だった。軽いし何年も使えそうだから良かった。

隙間テープ モヘアタイプ すきまモヘアテープ 網戸用 補修 ダクトテープ ドア 窓 戸当たり 防風 防音 防虫 サッシ用 隙間対策 5m*9mm
Amazon.co.jp: 不二貿易 ベッドガード ハイタイプ 幅95×奥行40×高さ45cm ブラウン 転落防止 伸縮式 15565 : ベビー&マタニティAmazon.co.jp: 不二貿易 ベッドガード ハイタイプ 幅95×奥行40×高さ45cm ブラウン 転落防止 伸縮式 15565 :  ベビー&マタニティ
楽天市場】【送料無料】ベッドガード ハイタイプ ベッドフェンス サイドガード ベッド柵 布団 布団ずれ防止 転落防止 ハイ ハイタイプ ベビー インテリア 寝具 寝室 : HAT-SHOP楽天市場】【送料無料】ベッドガード ハイタイプ ベッドフェンス サイドガード ベッド柵 布団 布団ずれ防止 転落防止 ハイ ハイタイプ ベビー  インテリア 寝具 寝室 : HAT-SHOP
楽天市場】スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ15564WH 15565BR <サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠 安眠 寝冷え> : ユキミ家具楽天市場】スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ15564WH 15565BR <サイドガード ベット 布団 ふとん ズリ落ち 快眠  安眠 寝冷え> : ユキミ家具
KVK シングルレバー式混合水栓 KM5000TTP
組立もほとんど無く直ぐに設置でき転落防止より掛け布団などの落下防止に購入したので機能は十分にあり使い勝手が良い。
STING RD STING RD:スティングアールアンドディー FRP製フロントフェンダー カラー
親がベッドから落ちる不安から眠れないため購入しました。これがあると安心して眠れるとのことです。
ニュートリショナルイースト(200g) アリサン
datto 4
サイズも、思った通りでした。

ペンダントライト 1灯 シーリング ダクトレール おしゃれ 北欧 LED対応 ダイニング リビング キッチン かわいい 花 照明 送料無料 アイナ aina トゥルパーニS
到着も早く、破損等もありませんでしたので満足して使っています。頑丈なので、長い間使用出来ると思います。
オランジュ? 5
羽織としては使えるけど、ワンピースとして使うには前ボタンの強度が足りないって感じでしょうか…。

楽天市場】【 最大1,000円OFF先着クーポン配布中☆30(日)0時〜 】 スライド ベッドガード ハイタイプ 高さ45cm 介護 高齢者 安眠 ベッドフェンス サイドガード ベッドサイドガード ベッド柵 補助ガード 布団 布団ずれ防止 転落防止 ベビー 赤ちゃん : ショップワールド楽天市場】【 最大1,000円OFF先着クーポン配布中☆30(日)0時〜 】 スライド ベッドガード ハイタイプ 高さ45cm 介護 高齢者 安眠  ベッドフェンス サイドガード ベッドサイドガード ベッド柵 補助ガード 布団 布団ずれ防止 転落防止 ベビー 赤ちゃん : ショップワールド
つやげん オールスキット (1L)
Amazon.co.jp: 不二貿易 ベッドガード ハイタイプ 幅95×奥行40×高さ45cm ブラウン 転落防止 伸縮式 15565 : ベビー&マタニティAmazon.co.jp: 不二貿易 ベッドガード ハイタイプ 幅95×奥行40×高さ45cm ブラウン 転落防止 伸縮式 15565 :  ベビー&マタニティ
スライド ベッドガード サイドガード 布団ずれ防止 寝具ベッド マットレス 布団 毛布 ずれ ズレ 落ちる 落ちない 寝冷え 組立簡単 工具不の通販はau PAY マーケット - E-SIMPLEスライド ベッドガード サイドガード 布団ずれ防止 寝具ベッド マットレス 布団 毛布 ずれ ズレ 落ちる 落ちない 寝冷え 組立簡単  工具不の通販はau PAY マーケット - E-SIMPLE
こたつヒーター 交換 取替えヒーター 300W 29×29cm 枠対応 薄型 U字形石英管ヒーター メトロ電気工業 METRO MS-303H(KA) LIOOBO 金魚すくい 金魚おもちゃ 縁日すくい うき金魚 お祭り 装飾 12個セット(ランダム)
2022公式店舗 布団のずり落ち防止に スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ15564WH 15565BR サイドガード ベット ズリ落ち 寝冷え 安眠 快眠 布団 ふとん2022公式店舗 布団のずり落ち防止に スプリングマット用 スライドベッドガード ハイタイプ15564WH 15565BR サイドガード ベット  ズリ落ち 寝冷え 安眠 快眠 布団 ふとん
Amazon カスタマー 4
高二の娘用です。見た目は可愛いのに素材がペラペラ。内側には申し訳程度の裏起毛?がありますが、それも黒いインナーだと毛が着いてしまいました。春秋にかろうじて着れそうな薄さで少し残念です

合口文庫 溜塗 文箱 葉書入れ 収納ケース 書類ケース 紀州漆器
稲荷餡 1
写真通りのシルエットです。暑い日も涼しく着られます。ただし、ボタンは白糸で付けられていて、あちこち糸が飛び出したり、すぐに外れたり、縫製は雑です。私はボタンを色糸で付け直しました。でも、この値段なら、許容範囲内です。

年末のプロモーション大特価! ベッド ガード - ベッド - labelians.fr年末のプロモーション大特価! ベッド ガード - ベッド - labelians.fr
フローライト 8mm 水晶 ボタンカット ブレスレット 15.5cm 天然石 パワーストーン

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。

ハンバーグ 惣菜 チーズインハンバーグ メガ盛り 1kg 100g×10個 レンジOK 冷凍弁当

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。

TAIWAN YUASA [ 台湾ユアサ ] シールド型 バイク用バッテリー YTX7A-BS

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。

農心 マッチャンポン 130g マルチパック (4個入)

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。

イヤホンケースカバー AirPods 1 2 3 Pro 保護ケース カラビナ付き イヤフォン 吊り下げ エアーポッズ用 第一世代 第二世代 第三世代

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。