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通信に関するSuperAlloyZZのブックマーク (13)

  • 次世代移動通信「5G」って何? 2020年の暮らしはどう変わる? - 価格.comマガジン

    携帯電話が登場したのは1980年代。当時は、出先や移動中に電話ができるだけで驚きだった。その後データ通信が加わり、携帯電話でメールやインターネットの利用ができるようになるなど利便性が向上し、今ではスマホで動画視聴も当たり前の時代になった。こうした進化を裏で支えているのが、現在のドコモやソフトバンク、KDDIなどの携帯キャリアが持つ無線データ通信網の技術革新である。特に、通信システム(インフラ)と携帯端末の両方を、根幹からそっくり入れ替え、大幅な通信速度向上を実現する節目とその仕組みを“世代”(Generation)と呼ぶ。現在日で主流なのは第四世代、いわゆる「4G」だ。 そして今、2020年の実用化を目前に話題になっているのが、次世代の「5G」である。5Gでは当然、通信速度の向上が図られるが、ほかにもIoT時代に即した「同時多接続」や「低遅延」といった要素が盛り込まれ、人々の暮らしを一変

    次世代移動通信「5G」って何? 2020年の暮らしはどう変わる? - 価格.comマガジン
  • Engadget | Technology News & Reviews

    Research indicates that carbon dioxide removal plans will not be enough to meet Paris treaty goals

    Engadget | Technology News & Reviews
  • インテル、「Thunderbolt 2」を2013年中に生産開始へ

    Intelは同社の高速データ転送テクノロジの次世代バージョンの正式名称が「Thunderbolt 2」であると公式に発表した。 同テクノロジは実際のところ、4月にラスベガスで開催された「National Association of Broadcasters」(NAB)カンファレンスにおいて、「Falcon Ridge」という開発コード名で公開されていた。 Thunderbolt 2は技術的には、第1世代の実装と比べると2倍の転送速度を実現するコントローラチップであり、従来のコネクタを使用しつつ20Gbpsまでの双方向転送をサポートできる。 Intelが米国時間6月4日にブログへの投稿で述べたところによると、現行のThunderboltはデータとディスプレイの双方に対してそれぞれ個別に10Gbpsのチャネルを用意しているだけであり、これらのチャネルは4Kビデオの転送に必要な帯域幅を下回って

    インテル、「Thunderbolt 2」を2013年中に生産開始へ
  • MIMO - Wikipedia

    この項目では、通信技術の一種について説明しています。茨城県水戸市にあるショッピングセンターについては「MIMO (水戸市)」をご覧ください。 SISO, SIMO, MISO, MIMO MIMO (multiple-input and multiple-output、マイモ)とは、無線通信において、送信機と受信機の双方で複数のアンテナを使い、通信品質を向上させることをいう。スマートアンテナ技術の一つ。なお、"input" および "output" との言い方はアンテナを装備した機器を基準とするのではなく、信号を伝送する無線伝送路を基準としている(伝送路から見て入力となる送信側が "input"、伝送路から見て出力となる受信側が "output" となる)。 帯域幅や送信出力を強化しなくともデータのスループットやリンクできる距離を劇的に改善するということで、無線通信業界で注目されているテク

    MIMO - Wikipedia
  • 楽天・三木谷氏の「インターネット国有化論」に波紋 +(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    ■「規制緩和と相反」「矛盾」…疑問の声 政府の産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)で、民間議員の三木谷浩史・楽天会長兼社長が提案したインターネットの「国有化論」が波紋を呼んでいる。平成27年までに全世帯で光回線などのブロードバンド(高速大容量)通信の普及を目指す「光の道」構想に続くネット無料化のための提案とみられるが、規制緩和と相反するかのような国有化論への風当たりは強い。 三木谷氏は1日、産業競争力会議のテーマ別会合で、「インターネット/ICT(情報通信技術)・アウトバーン構想」を提唱。ドイツの高速道路になぞらえて、「無料で開放されれば最先端の通信環境が整う」と訴えた。具体的な施策に「NTT再々編等を含むインフラの国有化も検討」と明記され、配布された資料が霞が関の官庁を中心に「三木谷ペーパー」として注目されている。 22年にまとめられた「光の道」構想の基方針では、料金の低廉化や市場シェ

    SuperAlloyZZ
    SuperAlloyZZ 2013/04/18
    いっその事政府を民営化しよう。うん、エイリアンシリーズのウェイランド・湯谷社見たく。
  • 非同期セル・オートマトン - Wikipedia

    含意[編集] しばしば、セル・オートマトンのようなモデルは現実に作用しているプロセスの理解を助けるために使われる。単純化されたモデルをつくることによって、新しい洞察を得ることができる。モデル化されつつあるものを適切に記述するためにそれらのモデルはどのくらい単純化されているべきなのかが常に問題になる。非同期のモデルはそのモデルに更なるレベルのリアリズムをもたらす。上記のすべてのスキームは現実のなかでそれぞれの位置を占める。ランダム独立スキームはソーシャル・ネットワークやコンピュータネットワークにおける通信をモデル化するのに適当かもしれない。自己クロックスキームは昆虫のコロニーをモデル化するのに適当かもしれない。また、自己同期スキームは neural tissue に適用できるかもしれない。 参考文献[編集] H. Bersini and V. Detours, 1994. Asynchron

  • 群知能 - Wikipedia

    群知能(ぐんちのう、むれちのう、swarm intelligence, SI)は、分権化し自己組織化されたシステムの集合的ふるまいの研究に基づいた人工知能技術である。「群知能」という用語は、1989年 Beni および Wang が提唱したもので、セルラーロボットシステムに関して使ったのが最初である[1](セル・オートマトン、進化的計算も参照されたい)。 SIシステムは一般に単純なエージェントやボイドの個体群から構成され、各個体はローカルに互いと、そして彼らの環境と対話する。個々のエージェントがどう行動すべきかを命じている集中的な制御構造は通常存在しないが、そのようなエージェント間の局所相互作用はしばしば全体の行動の創発(emergence)をもたらす。このようなシステムの自然界の例として、アリの巣、鳥の群れ、動物の群れ、細菌のコロニー、魚の群れなどがある。[2] 群ロボット工学は群知能の

  • NTTドコモが光ファイバーより高速な「LTE-Advanced」を2015年度に開始へ

    NTTドコモが、現在提供しているモバイル高速通信サービス「Xi(docomo LTE)」よりも高速な「LTE-Advanced」を、当初導入を予定していた2016年度以降ではなく、2015年度中にスタートすることが明らかになりました。 朝日新聞デジタル:LTEの5倍超、高速携帯 ドコモ、15年に前倒し導入 - 経済・マネー http://www.asahi.com/business/update/0220/TKY201302190519.html LTE-Advanved(LTEアドバンスド)は、モバイル通信でありながら光ファイバー回線を用いた通信(100Mbps程度)よりも高速な通信を実現する第4世代携帯電話(4G)通信方式にWiMAX2とともに選ばれた規格です。 その目標性能は下りが最大1Gbps、上りでも最大500Mbps。ワイヤレスジャパン2011では基地局や移動局の試作機が展示さ

    NTTドコモが光ファイバーより高速な「LTE-Advanced」を2015年度に開始へ
  • モテフィットの悪い口コミは?1ヵ月着用するとバストアップ効果はどのくらい?

    バストアップしづらいかもしれませんでした。モテフィットを両手で広げて、ストレスを感じないかが購入前の懸念点でもありません。 外からは中身がわからない商品を、最初から複数枚購入するならおすすめは公式サイトからです。 いくら胸が横流れしているからどこからともなくバストが出てくるものではなく前提として横や背中、胸だけでなく、形をキープできるのも、カップつきキャミソールのヘビーユーザーだった私が、いきなり締めつけ感は感じにくいので、できれば日中子どもと過ごす時間にはもちろん、運動中におさまりやすくなりますよ。 モテフィットのナイトブラの特徴は? ブラはほとんど使いません。バストをいつもケアしたい通販が入っているサイズやamazonなどはきちんと確認して毎日続けてみて苦しかった、きつかったと言っているサイズも多いです。 公式サイトや値段となると、amazonをと言うのは大切です。 伸縮素材のSPAN

    モテフィットの悪い口コミは?1ヵ月着用するとバストアップ効果はどのくらい?
  • 超広帯域無線 - Wikipedia

    超広帯域無線システム(ちょうこうたいいきむせんシステム、「超広帯域」Ultra Wide Bandの略称UWB[1])は、ごく短く鋭い矩形波(パルス)の電波で、中心周波数がかなり高く、広い帯域幅に分散する信号を利用した無線技術である。通信範囲はごく近距離だが高速通信のほかに位置検出が可能などの特性を有する。 定義[編集] 広義の超広帯域無線[編集] 500メガヘルツ (MHz) または1.5ギガヘルツ (GHz) 以上の帯域幅を使用する無線通信。 または 中心周波数に対する帯域幅である比帯域幅が20パーセント (%) または25%以上で、搬送波や変調の有無に関わらず、近距離高速通信が可能な無線技術。 狭義の超広帯域無線[編集] インパルスレディオ(Impulse Radio、インパルス無線)方式で、変調をせずに、1ナノ秒 (ns) 以下の数百ピコ秒 (ps) 程度の非常に短いインパルス状の

  • デジタル変調 - Wikipedia

    位相偏移変調 (PSK; phase shift keying) は、一定周波数の搬送波の位相を変化させることで変調するものである。変化した位相の種類を増やすことにより、変調1回あたりの送信ビット数を増やすことができる。移動体通信を始め、衛星デジタル放送や2400,4800bpsのメタル回線用のモデム、アマチュア無線のPSK31などで用いられている。 BPSK (英語: binary phase shift keying) 一回の変調 (1シンボル) で1bit伝送するものである。バイポーラASKであると解釈することも出来る。 QPSK (英語: quadrature phase shift keying) 一回の変調 (1シンボル) で2bit伝送するもので、位相変化を4値とする。 8PSK (英語: 8 phase shift keying) 一回の変調 (1シンボル) で3bit伝送

    デジタル変調 - Wikipedia
  • 直交周波数分割多重方式 - Wikipedia

    直交周波数分割多重方式(ちょっこうしゅうはすうぶんかつたじゅうほうしき、英語: orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)は、デジタル変調の一種である。coded OFDM (COFDM) とは実質的に同一である。フランスの Centre Commun d'Etudes de Télévision et de Télécommunications(放送通信研究所、略称:CCETT)で、第3世代移動通信システム用に開発されたが、格的に導入されたのは第3.9世代移動通信システムからである。 概要[編集] OFDMの周波数 OFDMシグナルスペクトラム データを、多数の搬送波(サブキャリア)に乗せるので、マルチキャリア変調に属する。これらのサブキャリアは互いに直交しているため、普通は周波数軸上で重なりが生じる程に密に並べられるにも拘わらず

    直交周波数分割多重方式 - Wikipedia
  • 次世代サービス「UQ WiMAX 2+(仮称)」の導入について |

    2012年10月31日 UQコミュニケーションズ株式会社 次世代サービス「UQ WiMAX 2+(仮称)」の導入について -WiMAX Release2.1規格の採用- UQコミュニケーションズ株式会社(社:東京都港区、代表取締役社長  野坂 章雄、以下UQ)は、 2012年10月30日にWiMAX ForumがWiMAX Release2.1規格を発表したことに伴い、UQ WiMAXの次世代サービス規格として、WiMAX Release2.1規格を採用する方向で検討に入ることをお知らせします。 WiMAX Release2.1規格は現在UQが採用しているWiMAX Release1.0規格を含むこれまでのWiMAX規格との親和性確保と高速化、更にはTD-LTE方式との互換性確保によるエコシステム構築を目指した規格となっています。(別紙参照) UQは2009年2月の事業開始以来、積極的な

    次世代サービス「UQ WiMAX 2+(仮称)」の導入について |
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