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電気回路の検索結果161 - 200 件 / 271件

  • アメリカの中学生が学ぶプログラミング言語超入門【全世界700万人が感動したプログラミングノート】

    全米No.1ベストセラーの学習参考書「BRAIN QUEST」などを発行する出版社。 アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング 藤原和博氏(朝礼だけの学校 校長)、野田クリスタル氏(マヂカルラブリー)、尾原和啓氏(元グーグル・IT評論家)推薦!! 全世界700万人が感動したロングセラーシリーズ、日本上陸!! 中学生も大人も必読。コンピューターの仕組みからコードの読み書きまで完全網羅!【これ1冊で一生使えるスキルが身につく!「プログラミング大国発の入門書」】 バックナンバー一覧 2016年の発売直後から大きな話題を呼び、中国・ドイツ・韓国・ブラジル・ロシア・ベトナムなど世界各国にも広がった「学び直し本」の圧倒的ロングセラーシリーズ「Big Fat Notebook」の日本版が刊行された。藤原和博氏(朝礼だけの学校 校長)「プログラミングは新しい言語の獲得だ」、野田クリスタル氏(

      アメリカの中学生が学ぶプログラミング言語超入門【全世界700万人が感動したプログラミングノート】
    • 【楽天市場】【5/16 23:59まで 30%OFFクーポン利用で34,510円】Jackeryポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh 家庭用蓄電池 PSE認証済 純正弦波 DC/USB出力 車中泊 キャンプ アウトドア 防災グッズ 停電時に 非常用電源:Jackery Japan 楽天市場店

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      • PS VR2が実現した、これまでにない「現実」体験──商品担当者スペシャルインタビュー

        ──開発はいつ、どのようなメンバーでスタートしましたか。 初代PlayStation®VRが2016年に発売されましたが、同じ2016年頃から次の世代をどうするか、企画コンセプトの議論は始まっていました。2016年に企画コンセプトの話をスタートさせて、いろいろな技術をプロトタイピングしていくのは2017年の頭のあたりから検討が開始されました。じつは、PS VRが発売される前の段階から、R&D(研究開発)として将来のVR技術は研究されており、そうした要素を確認しながら、実際の商品にどういうものを載せていくか、どういうものを技術検討していくかは、2017年の頭から細かく議論していました。 メンバーとしては、すでに将来のVRの技術要素を検討していたR&Dメンバー、そしてPS VRの商品化に携わっていたメンバーが多く入ってきました。PS VR2のシステム全体をどのように信号処理していくかを検討する

          PS VR2が実現した、これまでにない「現実」体験──商品担当者スペシャルインタビュー
        • バンダイナムコ知新「第2回 カーレースゲームの変遷 後編」岡本達郎氏、小山順一朗氏、小林景氏インタビュー

          2019/05/31 バンダイナムコ知新「第2回 カーレースゲームの変遷 後編」岡本達郎氏、小山順一朗氏、小林景氏インタビュー 今回の「バンダイムコ知新」は、「カーレースゲームの変遷」の後編ということで、前編に引き続き、1990年代後半から現在まで、ナムコのレースゲームのプロデュースに携わったメンバーによる座談会をお届けします。時代の流れとともに、ナムコのレースゲーム制作の内容と、その挑戦がどう変わっていったのか、ぜひ前編とともに読み比べてみてください。 岡本達郎 【プロフィール】 1983年、ナムコ入社。『ファイナルラップ』から始まり、『エースドライバー』『ダートダッシュ』『レースオン!』『500GP』など、数々のレースゲームの制作に携わる。『メトロクロス』のデザイナーとしても知られ、主人公は岡本氏がモデルとなっている。 近年は、スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』の制作に携わった。 小山

            バンダイナムコ知新「第2回 カーレースゲームの変遷 後編」岡本達郎氏、小山順一朗氏、小林景氏インタビュー
          • 駅近!マンション2LDKペット可物件

            連休前に子供が仕事でミスをしました。 休日にミスしたことに気が付いて、上司にあわてて連絡。 休みに入ったところだったので、電話1本で商品の製造を止めることが出来て何とか一安心。 今年社会に出たばかりの一年生の我が子。 会社で細かいミスばかりして、上司から怒られる日が続いていたのでひどく落ち込んでいました。 製造後に発覚してダメージを食らうより遙かにマシだよ。と慰める。 上司に対して申し訳ないからと、お墓参りに京都に行ったついでにお礼とお土産のつもりで一箱1000円ほどのお菓子を買って、週明けに会社へ持って行きました。 その夜、持って行ったはずの和菓子の袋をそのまま持って帰ってきて憤慨しています。 「そんな物要らない、受け取られない。 お前、やり過ぎだわ。 持って帰れ。」 と言われてそのまま持って帰ってきたそうな。 (社内で同僚の女の子に配れば良かったのに、とは思ったが。) ぷんぷんしている

              駅近!マンション2LDKペット可物件
            • ほぼ水で構成された超軟質液体ロボット「Aquabot」とは?(マイナビニュース) - Yahoo!ニュース

              香港大学などは、ほとんどが水で構成された超軟質液体ロボットを開発した。このロボットは、どんな強みを持っているのだろうか 2022年12月14日、香港大学と米ローレンス・バークレー国立研究所は、水が主成分の超軟質液体ロボット「Aquabot」を開発したとプレスリリースで報じた。では、このAquabotとはどのようなものだろうか。どのような展望があるのだろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。 【画像】Aquabotは軟らかさを活かして細い管なども通り抜けることができる 水が主成分のロボットはどう作られたのか? 冒頭で「水が主成分の超軟質液体ロボット」と述べたが、Aquabotは、ほぼ完全に水、もしくは液体で作られたロボットのことだ。これは、水中3Dプリンタで作られるという。水中3Dプリンタを使う理由の1つは、水中3Dプリンタが柔らかい材料を造形するのに適していることが挙げられる。

                ほぼ水で構成された超軟質液体ロボット「Aquabot」とは?(マイナビニュース) - Yahoo!ニュース
              • HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System|CUSTOM SHOP カスタムショップ|Free The Tone

                世界を舞台に活動し続けるロックギタリスト「布袋寅泰」。一聴しただけで「布袋寅泰」のプレイと分かるそのトーンやリズムは、国内外問わず、多くのファンを魅了してきました。「POISON」や「スリル」などのヒットナンバーや映画「キル・ビル」のメインテーマになった「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」など数々の名曲、伝説のロックバンドBOØWYの楽曲は、今でも世代を問わず多くのファンに愛されプレイし続けられています。 その布袋氏が、この時代だからこそ残したいと考えスタートしたプロジェクトが「G-STAGE」でした。 『自分たちも歳を重ねていくけど変わらないものがある。その時代を奏でた懐かしくも感じるサウンド。俺たちのサウンドを残していきたいんだよね。』 布袋寅泰が皆さんと共有したいサウンドがあります。 フリーザトーンは、布袋寅泰のギターシステムを2005年から担当し、長

                  HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System|CUSTOM SHOP カスタムショップ|Free The Tone
                • 「よくわらないけど、動きました」を理解しよう!【第2回】 | Device Plus - デバプラ

                  抵抗の値を変えたら、なんか動いた(その2) 第1回:抵抗の値を変えたら、なんか動いた(その1) 電子工作をしていると「理屈はともかく、こうしておけ」と説明されるものがけっこうあります。とりあえず動くものをつくる分にはあまり困らないことが多いですが、「なんで?」とモヤモヤする方も多いかと思います。あるいはうまく動かないとき、闇雲に適当に手を入れて、とりあえず動いたからまあいいか、としている場合もあるのではないでしょうか。より踏み込んだ電子回路をつくるようになると、それらの「理屈」がけっこう効いてくる場面もあります。 第1回では、LEDにつなぐ電流制限抵抗を手始めに、電子回路の中での抵抗の役割について詳しくみてきました。そこから、与える電圧と流れる電流の関係を深く理解することができたと思います。 電子回路を使う上で、もう1つの大切な見方が「電圧や電流が、時間とともにどう変化するか」という観点で

                    「よくわらないけど、動きました」を理解しよう!【第2回】 | Device Plus - デバプラ
                  • 東大生研、平衡・非平衡の化学反応システムを統一する新理論の構築に成功

                    東京大学(東大)は9月16日、平衡・非平衡の化学反応システムを統一的に扱う新規理論として、多くの物理理論が、距離や角度が自然に備わるリーマン幾何学的な空間を基礎とするのに対し、化学反応システムでは「ヘッセ幾何」という、角度などが自然には備わらない幾何構造が化学反応システムの平衡的・非平衡的性質のそれぞれで本質であることを明らかにし、その幾何学構造を用いて平衡・非平衡の両面を統一的に捉えることに成功し、反応システムの動作に付随して発生するエントロピーを腑分けして特徴付ける方法を提案したことを発表した。 同成果は、東大 生産技術研究所(東大生研)の小林徹也准教授、同・Dimitri Loutchko特任研究員、同・上村淳特任助教、同・杉山友規特任助教らの研究チームによるもの。詳細は2本の論文にまとめられ、どちらも「Physical Review Research」に掲載された(論文1、論文2)

                      東大生研、平衡・非平衡の化学反応システムを統一する新理論の構築に成功
                    • 現代の僕「コンピュータが生まれた歴史知りたい」 - Qiita

                      TL;DR コンピュータの歴史も何も知らなかった私が、「ありがとう、先人たちよ」と言えるぐらいまでコンピュータの歴史を調べたので共有したいと思います。 最初の動機 「コンピュータってどうやって動いてるんだろう」 あなたは、この疑問に自信を持って答えられますか? そして、仮にコンピュータを知らない人類がいたとして、「コンピュータとは何か」を説明できますか? 私はできませんでした。 もちろん、コンピュータを使うことはできます。 こうして、キーボードをカタカタを打つと、見慣れた文字となってディスプレイに映すことが出来ます。 しかし、「使えること」と、「それが動く原理を説明すること」 は途方もなく大きな壁で隔てられています。 この記事では、コンピュータが動く原理を、その歴史をたどることで探っていきます。 コンピュータの歴史をまとめつつ、 「コンピュータってどうやって動くの?」 に答えられるようなも

                        現代の僕「コンピュータが生まれた歴史知りたい」 - Qiita
                      • 【初心者】今話題のFPGAって何?AIを爆速で動かそう!

                        AIとっても便利だよね いろんな賢い人の研究によって、AI(人工知能)の精度が近年かなり良くなってきました。たとえば、分類、検出、セグメンテーション、姿勢推定、顔認識など、いろんなことができるようになりました。とっても便利(^^) その一方で、まだ課題も残っています。 AIが判断するのに時間がかかってしまう...⏰ AIが計算する時の消費電力が大きくなってしまう...💡 これらはかなり致命的な問題です。なにか事象が発生してから、反応→判断までが遅いと、自動運転では 重要な事故に つながってしまいます。また、消費電力が大きいと、 でかいバッテリーが必要なので小型化が難しく なります。あと発熱もすごいので、メッチャ熱くなってしまします。🔥 注目を浴びているFPGAってなに? この課題を解決するために、今注目を浴びているのがFPGAです。 FPGAとは、回路を自由にカスタマイズできるIC で

                          【初心者】今話題のFPGAって何?AIを爆速で動かそう!
                        • 数日前からエンジンがかからなくなり、無事に修理完了😌 - ★主婦の独り言日記★

                          今日も遊びにきていただきありがとうございます✨ エンジンがかからなくなり、めちゃめちゃ困ったトラブルがありました(^_^;) このエンジンがかからないトラブルが起きるのは、 「プッシュスタート」仕様の クルマが該当し、 電動ハンドルロックの シャフトが不適切で強度不足なため 経年劣化で破損してしまい、 ハンドルロックが解除されずに安全装置が働いてしまうことで、 エンジン始動できなくなったみたいです😱 プッシュスタートさせると、 エアコン、オーディオなどは、電源が入るのに、エンジンがかからないときは、 このハンドルロックの部品破損による始動不良や電気回路の導通不良によってエンジンがかからない場合が多いそうです!! 今回は、 改善措置として電動ハンドルロックを対策品に交換して頂き、無事にエンジンがかかるようになりました😭 本当にエンジンが簡単にかかるだけでめちゃめちゃ嬉しかったです😭💕

                            数日前からエンジンがかからなくなり、無事に修理完了😌 - ★主婦の独り言日記★
                          • 「これがTwitterの醍醐味」35年前に天文雑誌で知り合った文通相手と連絡を取れた話が素敵すぎる

                            Dr. Shin-ya Narusawa 鳴沢真也💙💛 @Doro_tan 大学に入る前、雑誌で知り合った八尾の中学生の天文少年と文通をしていた。彼は工作が得意で望遠鏡を自作、電気回路の図まで描いていた。この夏、帰省時に当時の手紙を発見。懐かしくて手紙を出したらコンタクトができ、彼も驚き、喜んでくれた。今は3児の父、エンジニアで天体観測も続けているそうだ 2020-12-16 12:45:09 Dr. Shin-ya Narusawa 鳴沢真也💙💛 @Doro_tan 天文学者。理学博士。 兵庫県立大学自然・環境科学研究所(神戸本部キャンパス勤務)。専門は天体物理学、特に近接連星系の相互作用。全国同時及び世界合同SETIプロジェクト主宰。SDGs, Astronomer, Ph, D., Universiy of Hyogo, astrophysics, SETI Naoki Ue

                              「これがTwitterの醍醐味」35年前に天文雑誌で知り合った文通相手と連絡を取れた話が素敵すぎる
                            • 【業界別】DXの成功事例10選|推進ポイントはAI活用にあった!

                              「DXを推進する」という目標を立てている企業は数多くありますが、そもそもDXの目的とはどのようなものなのかを理解していないケースは少なくありません。DXの目的は「システムを導入すること」でも「業務を効率化すること」でもなく、「システム導入や業務効率化によって企業や社会にとって新たな価値を生み出すこと」にあります。 それでは、この目的を達成するために具体的にどのような取り組みが必要なのでしょうか。DX推進にあたって特に注目を集めており、ポイントとなるのが「AI技術」です。近年では、多くの企業でAIを活用したDX推進事例が報告されています。本記事では、AIにフォーカスしたDXの成功事例10選を詳しくご紹介します。 そもそもDXの成功事例とは? DXの成功事例をチェックする前に、DXの最終的な目標について確認しておきましょう。DXの目的は「IT技術やシステム導入を通じて、社会制度や組織文化などを

                                【業界別】DXの成功事例10選|推進ポイントはAI活用にあった!
                              • 「4つ足で歩く」毛髪よりも小さいマイクロボットが誕生、足の作りは”日本の折り紙”がヒントに - ナゾロジー

                                4つ足は”日本の折り紙”から誕生マイクロボットの胴体部には、光の照射で起電する電気回路が搭載されており、レーザーを当てることで起動します。 まだ必要最低限の機能しかありませんが、半導体チップと互換性のある製造方法となっているので、高い計算処理能力を持たせることが可能です。 また大量生産のコストも安く、4インチのシリコンウェーハ1枚につき100万台のマイクロボットを製造できます。 大量生産が可能 / Credit: ampmedia 研究チームは、この胴体部に日本の折り紙技術からヒントを得た4本の足を取り付けました。 それぞれの足はプラチナとチタンの2層構造で折りたたまれており、それらが膨らむことで立体に広がり移動性を獲得します。 具体的には、正電荷を与えると周囲から負電荷が集まり、バランスを取ろうとしてプラチナが膨張するという仕組みです。 また、レーザーの照射位置をコントロールすれば、任意

                                  「4つ足で歩く」毛髪よりも小さいマイクロボットが誕生、足の作りは”日本の折り紙”がヒントに - ナゾロジー
                                • 安全ブレーカー落ちに気付かず冷蔵庫を買い換えてしまった失敗談と確認すべきこと! - 趣味を楽しむDIYな暮らし

                                  2022年8月18日更新 こんにちは ご訪問ありがとうございます。 今回の記事は、『安全ブレーカー落ちに気付かず冷蔵庫を買い換えてしまった』そんな凡ミスをしないために、一部の家電が突然使えなくなってしまった場合の確認すべき点について整理してみました。 目次 実際の故障事例 凡ミスしてしまった原因 安全ブレーカーはコンセント毎に配置 分電盤内ブレーカーの調べ方 冷蔵庫の不具合原因 安全ブレーカー復帰前にやっておくこと 繰り返しブレーカー作動時は電気屋さんへ まとめ スポンサーリンク 実際の故障事例 数年前に急に冷蔵庫の冷えが悪くなり扉を開けても電気も点かないし、コンセントを抜き差ししても何の反応も無くなっていました。 部屋の電気は点いているし、10年以上も使っている冷蔵庫なので、てっきり寿命かと思い新しい冷蔵庫を購入して入れ替えてみましたが、状況が変わらずに唖然としてしまいました。 その後、

                                    安全ブレーカー落ちに気付かず冷蔵庫を買い換えてしまった失敗談と確認すべきこと! - 趣味を楽しむDIYな暮らし
                                  • ポール・マッカートニー AIを使って「ビートルズの最後の曲」を制作 2023年内リリース - amass

                                    ポール・マッカートニー(Paul McCartney)は、人工知能 (AI) を使って「ビートルズ(The Beatles)の最後の曲」を作ったことを明らかにしています。 ポールは、英BBC Radio 4の番組で、このテクノロジーを使って、古いデモからジョン・レノン(John Lennon)の声を抽出し、曲を完成させたと語りました。「完成させたばかりで、今年中にリリースされる予定」と彼は説明しています。 ポールは曲名を明らかにしていませんが、英BBCなどは、1978年にジョンが作曲した「Now And Then」である可能性が高いと報じています。 この曲は、1995年、ビートルズのアンソロジー・シリーズを制作していた際、すでに「リユニオン・ソング」の候補として検討されていました。 ポールは、その1年前にオノ・ヨーコ(Yoko Ono)からデモを受け取っていました。1980年にジョンが亡く

                                      ポール・マッカートニー AIを使って「ビートルズの最後の曲」を制作 2023年内リリース - amass
                                    • 技術者不足の時代 技術者は「雇う」から「創る」へ | 技術コンサルと技術者教育の「テクノシェルパ」(Techno Sherpa)

                                      近年、弊社のお客様から「技術者が採用できなくて困っている」というお話を頻繁に伺うようになっています。お客様の中には「技術者が蒸発したー!どこにもいない!」と悲痛な言葉で仰る企業幹部の方もおられます。 確かに、技術者のキャリア採用の募集をしてもほとんど集まらず、人材派遣会社に技術者派遣を依頼するも「今、空きはありません」との回答が返ってくるばかり、という状況が続いています。 では、この状況下での次のあり得る一手は何でしょうか。 難しい状況になったときは、ないものねだり的施策を続けるよりも、長期視点で考え早く実行した方が、近道になるということが多々あるものです。 当社がお勧めするのは、技術者を「雇う」から「創る」への発想の転換です。 自社に在籍する理系の社員に、自社がこれから必要とする技術のエキスパートになってもらうべく、教育をすることです。 電子系以外の技術分野の社内技術者の方々にIoTの設

                                        技術者不足の時代 技術者は「雇う」から「創る」へ | 技術コンサルと技術者教育の「テクノシェルパ」(Techno Sherpa)
                                      • 目指せ!電気通信主任技術者 対策ノート,過去問題の解答・解説

                                        はじめに 本サイトは,電気通信主任技術者のうち線路主任技術者(Chief Line Engineer)を目指したとき作成したサイトです。電気通信主任技術者試験の合格率は約 20 %(平成22年度以降の平均合格率),受験者の 5 人に 1 人しか合格できず,難易度は高いと思います。そんな難易度の高い線路主任技術者試験に合格するため,「電気通信システム」,専門的能力「通信線路」,「線路及び設備管理」,「法規」の対策ノートと平成22年度から最新の過去問の解答・解説をまとめ,令和2年度 第2回の試験に合格しました。 令和3年4月1日から変更点 電気通信国家試験センターからのお知らせ(2020年9月7日)によると,令和3年4月1日から電気通信主任技術者試験が「4科目から3科目」に変更される。具体的には,「設備及び設備管理」に「専門的能力」の科目が吸収されるようだ。また,伝送交換主任技術者の「設備及び

                                          目指せ!電気通信主任技術者 対策ノート,過去問題の解答・解説
                                        • 陰謀論者がコロナウイルス・ワクチンに埋め込まれたと主張する「5Gチップ」の回路図、ギターエフェクターの電気回路図だった - amass

                                          陰謀論者がコロナウイルス・ワクチンに埋め込まれたと主張する「5Gチップ」の回路図、ギターエフェクターの電気回路図だった 新型コロナウイルスのワクチン接種でチップを埋め込み、人々の行動を追跡しようとしているという陰謀論。イタリアでは、陰謀論者たちがワクチンに埋め込まれたと主張する「5Gチップ」の回路図を共有していますが、じつはこれギター・エフェクターの電気回路図でした。Redhatのシニア・ソフトウェア・エンジニアであるMario Fuscoがツイッターで指摘しています。 Mario Fuscoは 「イタリアでは、これが新型コロナウイルス・ワクチンに挿入された5Gチップの回路図だと主張して、人々がこの図を共有し始めました。実際にはギターペダルの電気回路であり、これをコロナウイルス・ワクチンに入れたのは素晴らしいアイデアだと思います」 とツイートしています。 米国のギター誌Guitar Wor

                                            陰謀論者がコロナウイルス・ワクチンに埋め込まれたと主張する「5Gチップ」の回路図、ギターエフェクターの電気回路図だった - amass
                                          • レビューではヒントだけを与えて「ここ」とは言わない テックリードが具体的なアドバイスを“そこそこ”にしておく理由

                                            「もくテク」は、弥生株式会社が運営する勉強会です。今回は、さまざまな開発チームから参加した4名のテックリードが、テックリードになるまでの道のりや、求められることなどを座談会形式で語り合いました。全3回。1回目は、レビューをする上でそれぞれが意識していることについて。 新規サービス開発チーム・テックリードの自己紹介 山川和也氏(以下、山川):これから座談会を始めます。まず、登壇者のみなさんにテックリードとして、各チームでふだんどのような業務をしているかを織り交ぜながら、自己紹介してもらえればと思います。奥村さんからお願いしていいですか? 奥村和彦氏(以下、奥村):私は奥村和彦といいます。新規サービスの開発チームでテックリードをやっています。 簡単に経歴の話をします。これまで、ハードウェアの電気回路設計やプログラマー、SIerにてWebアプリを請負で開発、前職ではプリセールスエンジニアをしてい

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                                            • 「倒れた室外機は自分で起こしてはダメ!」危ない理由と台風接近時の転倒防止策をダイキンに聞いた|FNNプライムオンライン

                                              日本の南を北上している“大型で非常に強い”台風16号。10月1日の午前中、伊豆諸島南部に 最も接近する見込みで関東でも雨や風が強まりそうだ。予想される最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、関東地方でも35メートルの暴風が吹くとみられる。 そして台風が猛威をふるえば、台風通過後に家屋周辺の片付けなどをする可能性もあるが、そのときに注意してほしいことがある。転倒したり、破損したエアコンの室外機の扱いだ。 2019年9月にも紹介しているが、改めてこの危険性と転倒対策を知ってほしい。 片付けに“待った”! 倒れた室外機に潜むキケン 2019年の9月8日から9日にかけて首都圏を直撃し、猛威を振るった台風15号。その被害は大きく、千葉県では大規模な停電が続いた。 そのような中、Twitter上に台風の猛威を示すこんな被害の報告が挙がったのを覚えているだろうか? Twitterユーザーのtk-84(@w

                                                「倒れた室外機は自分で起こしてはダメ!」危ない理由と台風接近時の転倒防止策をダイキンに聞いた|FNNプライムオンライン
                                              • 電気通信設備工事担任者っていう資格 - 歩く_草花_想う by tadashian

                                                こんにちは、ただっしゃん(@tadashian1)です。 皆さんは電気通信設備工事担任者という資格をご存知でしょうか? 公衆回線やCATVの通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事を行い、または監督するための国家資格なんです。 もう30年くらいも前になるのですが、会社での推奨資格であった工事担任者という資格をとりました。当時これと電気工事士も推奨資格でした。私は工事担任者の試験を選択しました。(当時、合格したら1万円くらい合格祝い金をもらるという不純な動機が試験勉強の動機でしたので・・・)のちに電気工事士もなんとか取得したのですけど。 ja.wikipedia.org 工事担任者(こうじたんにんしゃ)は、公衆回線やCATVの通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事を行い、または監督するための国家資格である。 総務省所管。昭和60年(1985年)電気通信事業法の施行と同時に制定された

                                                  電気通信設備工事担任者っていう資格 - 歩く_草花_想う by tadashian
                                                • 森林研究所たより スギヒラタケはどうなった?(林業にいがた2014年9月号記事) - 新潟県ホームページ

                                                  1 脳症発生 2004年秋、急性脳症を発症した事例が相次いで報告された。患者は共通してスギヒラタケを食べていたことから、スギヒラタケが原因と考えられ、同年中に東北・北陸など9県で約60人の発症が確認され、うち19人が死亡した。 2 原因を探る 国立感染症研究所などで実態調査が行われ、腎臓疾患者に被害が出ていることが判明したが、処方薬との関連性は見いだせなかった(2004)。また、村上総合病院の医師が、2004年だけではなく1998年にも5例同様の事例のあったこと等を発表した(2005)。 東京都神経科学研究所は、脳神経の絶縁部分である髄鞘が破壊されており、脳内で電気回路のショートのような状態になっているとした(2005)。 スギヒラタケの中の有毒成分の探索も行われ、金沢大学などでは、動物実験からタンパク質と推測(2004)、浜松医大などではシアン化合物(2005)、新潟大学、静岡大学などで

                                                  • 秋葉原でドーンときた「世界中の人が一瞬でつながる世界」 高専生がさくらインターネットを作るまで

                                                    つよつよチャンネルは、bravesoft CEO&CTOの菅澤英司氏がエンジニア的に「おもしろい話」や「ためになる話」を届けるチャンネルです。今回のゲストは、さくらインターネット株式会社の代表取締役社長である田中邦裕氏。幼少期と高専時代での起業のきっかけについて話しました。前回はこちらから。 理数系が得意で作ることが好きだった幼少期 菅澤英司氏(以下、菅澤):さくらインターネット株式会社、田中邦裕社長にお話を聞いていきます。 前回お話を聞いて、18歳で創業したインフラエンジニアが9年後に上場する。相当なことだと思うのですが、田中社長はどんな少年だったんですか? 田中邦裕氏(以下、田中):親に聞くと、ずっと1人で積み木を積んだりとか、物作ったり、工作したり、そんな子どもだったみたいですね。 菅澤:やはり作る子どもだったんですね。好きなテレビや漫画はあったんですか? 田中:それがですね、戦隊モ

                                                      秋葉原でドーンときた「世界中の人が一瞬でつながる世界」 高専生がさくらインターネットを作るまで
                                                    • 2000年以降20年間のプログラミング技術の歴史を振り返って、得た知見を書いてみる - Qiita

                                                      「プログラミング技術の変化で得られた知見・苦労話」という Qiita Advent Calendar 2020 への参加記事です。2000 年から 2020 年現在までのプログラミング言語、フレームワークや開発環境などの変遷や経験を振り返り、そこから感じたことを書いています。 出来事を書いてから知見をまとめる書き方だと長ったらしくて分かりにくい「単なるおっさんの昔話」な記事になってしまうので、逆に知見を見出しにしてなぜそう考えるのかを記述する形式をとります。 目次を見て太字のところだけを読めば知見が分かるわけですが、結論だけ見ると、ある程度経験のあるエンジニアにとっては「そんなこと分かってる」という程度です。 中身をちゃんと読むと「おっさんの昔話」が書いてあります。 長い記事ですので、年末年始の暇な時にでも読んでもらえれば。 開発の効率化 有名な「銀の弾丸はない」という言葉の通り、ハードウ

                                                        2000年以降20年間のプログラミング技術の歴史を振り返って、得た知見を書いてみる - Qiita
                                                      • 超伝導量子ビットの生みの親が語る、量子コンピューター研究の未来

                                                        「まだ本当の量子コンピューターのパワーは見えていない」理研量子コンピュータ研究センター(RQC)でセンター長を務める中村泰信は、穏やかなトーンで、しかしながら、はっきりと語った。量子コンピューターが本当に真価を発揮できる問題はどんなものなのか。量子力学という共通言語によって多分野の人材を集め、エンジニアリングの進歩と、それによって生まれる新しい物理が互いを加速させる量子情報分野の今後、そしてRQCが生み出したい世界について話を伺った。 by Kazumichi Moriyama2022.12.13 4 8 量子コンピューターの分野において現在、日本は米国や欧州、中国の後塵を拝している。他国が多額の政府資金を投入して研究開発を進める中、日本政府は2020年1月に「量子技術イノベーション戦略」を策定した。この動きを受けて理化学研究所は2021年4月、日本の量子コンピューティング研究の中核拠点と

                                                          超伝導量子ビットの生みの親が語る、量子コンピューター研究の未来
                                                        • 「防水スマホ」がぬれた時にやってはいけないこと 防水性能を過信すると故障の原因に!

                                                          絶対ダメ! 充電端子がぬれたままの充電 一般的に、防水スマホではUSB/Lightning(充電)端子やイヤフォンマイク端子にも防水加工が施されています。これらの端子に水分が入ったというだけでは、特に問題はありません。 しかし、充電端子に水分が入ったまま充電器(ACアダプター)などをつなぐと、電気回路のショートによってスマホ本体や充電器などが故障する可能性があります。機種によっては水分(や異物)を検知すると端子の機能を強制停止できるものもありますが、確実に動作するとも限りません。 防水スマホでも、水にぬれてしまった場合は充電端子から水を抜いて、確実に乾燥させてから充電器などをつないでください。

                                                            「防水スマホ」がぬれた時にやってはいけないこと 防水性能を過信すると故障の原因に!
                                                          • 東横線日吉駅構内における線路内発煙の原因について|お知らせ|東急電鉄株式会社

                                                            本年5月31日に発生した東横線日吉駅構内における線路内からの発煙により、東横線、目黒線および東急新横浜線で長時間にわたり一部区間で運転を見合わせましたこと、改めてお詫び申しあげます。 本事象における原因および対策について、お知らせいたします。 1.発生概要 (1)発生日時 2023年5月31日(水)8時26分頃 (2)発生事象 レールの継ぎ目にあるレール絶縁部(※)が焼損し、発煙に至りました。 ※:レールに流れる電流を区分するために設置されている箇所 2.原因 東横線と目黒線・東急新横浜線のレールを区分している継ぎ目の両側のレールに生じる電圧の差により、レールの継ぎ目を列車が通過する際、火花が断続的に発生しレール絶縁部がショートして焼損したため。 3.対策 当該箇所における火花の発生を抑制するため、レールと変電所間の電気回路を見直し、電圧の差を低減させる改修工事を実施しました。 4.今後の

                                                            • ATMega32u4を使う場合の設計メモ.md

                                                              ATMega32u4を使う場合の設計メモ.md マイコンと USB コネクタとの接続部分の設計 マイコンに ATMega32u4 を、USB コネクタに Type-C を使った左右分割型キーボードを設計するために必要となりそうな知識をメモ。 なお、ケースが金属製か否かで静電気対策が変わってくる(はず)。 電源部分 マイコンの電源は、マスター側の場合はUSB ケーブルで供給し、スレーブ側の場合は TRRS ケーブルで供給する。 USB ケーブルで供給する場合、USB コネクタの VBUS から電源を取り出すことになる。取りだした電源は、マイコンの UVCC、VCC、AVCC、VBUS に供給する。 画像の出典元 USB コネクタの VBUS とマイコンの UVCC、VCC、AVCC、VBUS を結ぶ回路の途中に、パスコンとしてコンデンサを配置する。KiCad の回路図上では、コンデンサを配置

                                                                ATMega32u4を使う場合の設計メモ.md
                                                              • 近未来テクノロジー見聞録(343) 【訂正あり】金属のような導電性と自己修復特性を持つ新素材を開発! そのメリットは?

                                                                2023年3月9日、カーネギーメロン大学は、金属のような導電性と自己修復特性を持つ不思議な素材の開発に成功したと発表した。では、この不思議な素材が持つ強みどのようなものだろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。 このカタツムリロボットには、導電性と自己修復特性を兼ね備える導線が用いられている。この導線は、1度ハサミで切断されても、手動でくっつけることで導電性を回復するという(出所:カーネギーメロン大学) 金属のような導電性と自己修復特性を持つ素材とは カーネギーメロン大学のCarmel Majidi教授は、金属のような導電性と自己修復特性を持つ新素材の開発を発表した。ではこの新素材とは、いったいどのようなものだろうか。 実はこの素材、簡単に言えば液体金属を充填したオルガノゲルの複合材料だという。オルガノゲルとは、ゲルのなかでも有機溶媒をもつものを指す。この素材はとても不思議な性

                                                                  近未来テクノロジー見聞録(343) 【訂正あり】金属のような導電性と自己修復特性を持つ新素材を開発! そのメリットは?
                                                                • 生きたまま、ヒトの意識をコンピュータに移す方法とは?(渡辺 正峰)

                                                                  意識を宿す脳は、すこしばかり手のこんだ電気回路にすぎない。であれば、脳の電気回路としての振る舞いを機械に再現することで、そこにも意識が宿るに違いない。多くの神経科学者はそう考えている。 そのうえで、ここで注目するのは、ヒトの意識のコンピュータへの移植、いわゆる「意識のアップロード」である。仮にそれがかなえば、ヒトが仮想現実のなかで生き続けることも、アバターをとおして現世に舞い降りることも可能になる。 ただ、これまで提案されてきた手法は、頭蓋から脳を取り出し、薄くスライスして解析することで、コンピュータ上に個人の脳のデジタルコピーを構築するというものだ。これでは、死を望まない当の本人は間違いなく死を迎えることになる。この連載第2回では、わたしの提案する「死を介さない意識のアップロード」の具体的なプロセスを紹介し、その実現に向けての鍵をにぎるブレイン・マシン・インターフェースを取り上げたい。

                                                                    生きたまま、ヒトの意識をコンピュータに移す方法とは?(渡辺 正峰)
                                                                  • 知っているようで知らない『関数電卓』を徹底取材

                                                                    こんにちは。 実家が全焼したサノと申します。 僕は普段、Twitterで切ない出来事をつぶやいている会社員です。 今回関数電卓の記事制作の依頼をいただき、現在本記事を執筆しているわけですが、記事制作にあたって編集者から「導入部分では、電卓にまつわる面白いエピソードを絡めてください」という指示を受けました。 しかしどれだけ振り返ってみても、僕の人生で、面白いタイミングで電卓が現れたことは1度もありませんでした。どうして僕は、電卓と板チョコを間違えて食べたことがないのだろうと、後悔しました。電卓は、面白いというより、むしろ複雑な計算や検算をするときなど、しんどい時にいつも側にいました。僕だけでなく、多くの人にとってもそうではないでしょうか。だから今回は、電卓を使うのが少しでも楽しくなることを目指し、この記事を書くことにします。 まずは、関数電卓の基礎を学ぶため、カシオ計算機 教育BU 関数戦略

                                                                      知っているようで知らない『関数電卓』を徹底取材
                                                                    • 誰も教えてくれない規格のお話 「コンセントカバー」 - 駅近!マンション2LDKペット可物件

                                                                      壁のコンセントカバー、もしくは、スイッチカバー。 たぶん、どなたもあまり気にしたことが無く、壁の片隅に付いているのが当然のように部屋に溶け込んでいます。 (カバーには金属カバーもありますが、主に工場などの事業所用なので、ここではプラ製を記述します。) 以前からある従来の汎用の物はこんな形の物。 近年、このカバーに変化が起きてきまして、下の写真の物が主流になってきました。 角が丸みを帯びてのっぺらとした物に。 色もホワイトと少しグレーがかった物の二つが主に汎用カバーとして販売されています。 管理する物件は古いのでカバーが壊れる度に新しい物に交換していっているので、この新旧二種類のカバーが混在しています。 新しいカバーには幾つか種類があって、用途によって形状が異なります。 主流はこの3タイプ。(大きな正方形タイプは今回除外します。) シングルとダブルとトリプル用の窓が開いています。 シングルは

                                                                        誰も教えてくれない規格のお話 「コンセントカバー」 - 駅近!マンション2LDKペット可物件
                                                                      • [講義376分/資料222頁] Pythonで学ぶ やりなおし数学塾1【微分・積分】 Z-PYMATH-ON1 ZEPエンジニアリング製|電子部品・半導体通販のマルツ

                                                                        取扱い終了のお知らせ ZEPエンジニアリング社の製品は取り扱いを終了いたしました。 製品のご購入やサービスに関するお問い合わせは 直接、ZEPエンジニアリング社へお願いいたします。【ZEPエンジニアリング株式会社HP】https://www.zep.co.jp/contact_us/index.html 三角関数や指数・対数関数、微分・積分の基礎からテイラー展開、オイラーの公式まで 本製品は、376分の講義ビデオと222頁の講義テキストによるオンライン教材です。本製品をご購入後、講義ビデオ視聴用URLと、講義資料のダウンロード先、それらのパスワードをメールにてお知らせいたします。 ■本製品のあらまし電気回路設計、機械設計、制御システム設計、データ処理、プログラミングなどの技術分野においては、「数学」は非常に汎用的かつ便利な道具です。「Pythonで学ぶ やりなおし数学塾」シリーズでは,数学

                                                                          [講義376分/資料222頁] Pythonで学ぶ やりなおし数学塾1【微分・積分】 Z-PYMATH-ON1 ZEPエンジニアリング製|電子部品・半導体通販のマルツ
                                                                        • 【訃報】カオス理論の先駆的研究者ミッチェル・ファイゲンバウム博士が死去

                                                                          自身の名を冠したファイゲンバウム定数などカオス理論の分野で卓越した業績を残したミッチェル・ジェイ・ファイゲンバウム博士が2019年6月30日にニューヨークで亡くなっていたことがわかりました。74歳でした。 The Rockefeller University » Mitchell Feigenbaum, physicist who pioneered chaos theory, has died https://www.rockefeller.edu/news/26289-mitchell-feigenbaum-physicist-pioneered-chaos-theory-died/ ファイゲンバウム博士は1944年12月19日、アメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれ、ニューヨーク州ブルックリンで育ちました。ラジオ機器に興味を持っていたファイゲンバウム博士は、電気技師を志し

                                                                            【訃報】カオス理論の先駆的研究者ミッチェル・ファイゲンバウム博士が死去
                                                                          • 人の意識を不老不死にできる未来は、間違いなく訪れる!宮沢賢治は、それに気づいていた! - nyoraikunのブログ

                                                                            堀江貴文氏が、以下の記事を投稿していた。彼は、自他共に求める情報ジャンキーということで、情報への真摯な姿勢は、素晴らしいものがある。炎上させる発言をして、注目を浴びるやり口が好きではないが、そうでもしていなければ、忘れ去られる厳しい世界にいるのであろう。 彼は、知識をいかにお金に変えられるかという視点に長けているし、実際、話が日常生活に富んだものになるので楽しい。違和感を覚えるのは、頭の良さというものが、万能であると言わんばかりの思い上がり、無知の知を知らない姿は、頭が悪い人にも思えてくるから、よくわからない人だ。 劇画や中間小説が好きなタイプで、人間認識が弱いとも思える。話の中で、人間の行動の心理を述べる際の幼稚さは、少し気になっている。前は、尖閣諸島を中国に譲り渡して、お金でやりとりすればいいとテレビ番組で述べたことがある。これは、人間が、どれだけ業が強く、救いがたい存在であり、心の奥

                                                                              人の意識を不老不死にできる未来は、間違いなく訪れる!宮沢賢治は、それに気づいていた! - nyoraikunのブログ
                                                                            • 「目からレーザービームの話。」を再考した話。 - sun_ek2の雑記。

                                                                              目次。 目次。 はじめに。 「目からレーザービームの話。」を再考した話。 物理学の話。 生物の話。 この文章を読んで、面白い!役に立った!...と思った分だけ、投げ銭していただけると嬉しいです。 ofuse.me 【宣伝】ギターも歌も下手だけど、弾き語りをやっているので、よければ聴いてください。 www.youtube.com はじめに。 この文章は、僕が学部時代に所属していた「大阪大学外国語学部合氣道部」で毎年発行される部誌に寄稿したもの。学部1年の頃に『目からレーザービームの話。』というタイトルで文章を書いて寄稿したので、修士1年のときに学部1年の頃に書いた話題でもう一度、文章を書きたいと思って書き始めた。 阪大には「大阪大学合氣道部」と「大阪大学外国語学部合氣道部」という2つの合気道部があるが、僕が所属していいたのは後者。元々は、大阪外国語大学(阪外大)という別の大学の合気道部だった

                                                                                「目からレーザービームの話。」を再考した話。 - sun_ek2の雑記。
                                                                              • サンレコを読解するためのDTM用語集 - サンレコ 〜音楽制作と音響のすべてを届けるメディア

                                                                                知っておくと便利! 音楽制作への理解が深まる基本的な用語を集めました。 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 A〜Z あ行 アカデミック版 学生や教育機関の教職員に向けて優待価格で販売しているソフトウェアなどのこと。エデュケーション版とも アタック 音の立ち上がりのこと。シンセにおいてはノートオン(鍵盤を押す)から音量が最大になるまで、コンプレッサーにおいては入力音量がスレッショルドを超えてからコンプレッション動作が設定値になるまでの時間をアタックタイムと呼ぶ アッテネーター 信号の大きさを下げる装置。オーディオの場合は過大入力を避けてひずみを避けるために使うことが多い。減衰器 アルペジエイター 和音の構成音を1音ずつパターンで鳴らす機能のこと PRESONUS Studio OneのArpeggiator。MIDIプラグインとしてアルペジエイターを搭載しているDAW

                                                                                  サンレコを読解するためのDTM用語集 - サンレコ 〜音楽制作と音響のすべてを届けるメディア
                                                                                • 【研究成果】量子回路ブラックホールレーザー理論の構築に成功~指名手配“ホーキング輻射”を捕まえろ!~電気回路の中の宇宙

                                                                                  電気回路を用いたブラックホールレーザーの理論を構築することに成功しました。 このレーザーを用いれば、ホーキング輻射(注1)の存在を明らかにすることができます。 また、このレーザーは非古典的な性質を持っていることから、次世代の革新的量子情報処理技術(量子コンピュータ(注2)や量子ニューラルネットワーク(注3))に対して新しい光源を提供します。 広島大学大学院先進理工系科学研究科の片山春菜・大学院生は、電気回路において擬似的なブラックホールを創生し、それを用いたレーザー理論を構築することに成功しました。このレーザーを用いると、未解決課題であるブラックホールからの輻射(ホーキング輻射)の存在を明らかにすることができます。また、このレーザーは通常のレーザーと異なり、ホーキング輻射の素過程に由来するスクイーズド状態(注4)と呼ばれる非古典的性質を持つレーザーとなり、新しい光源として量子情報技術などで

                                                                                    【研究成果】量子回路ブラックホールレーザー理論の構築に成功~指名手配“ホーキング輻射”を捕まえろ!~電気回路の中の宇宙