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2021年5月20日のブックマーク (10件)

  • Mariah Carey - My All (Official HD Video)

    Official music video for "My All" by Mariah Carey now in HD! Listen to Mariah Carey: https://MariahCarey.lnk.to/listenYD Subscribe to the official Mariah Carey YouTube channel: https://MariahCarey.lnk.to/subscribe_YD Watch more Mariah Carey videos: https://MariahCarey.lnk.to/listen_YC/youtube Follow Mariah Carey Facebook: https://MariahCarey.lnk.to/followFI Instagram: https://MariahCarey

    Mariah Carey - My All (Official HD Video)
    Xenos
    Xenos 2021/05/20
    マライアキャリー
  • 競輪選手に必要なトレーニングはこれだ!トレーニング方法や必要な筋肉を徹底解説 | ゲキチャリ

    競輪選手と言えば、かなりの太さの太ももを持っています。 いったいどんなトレーニングを積めば、鍛えることができるのか気になりますよね。 そこで、今回の記事では競輪選手に必要な筋肉の種類や筋力トレーニングのメニューについて紹介していきます。 競輪選手が日頃からいかに過酷なトレーニングを積んでいるのかが分かるかと思います。 また、競輪選手のような太い太ももになりたいという方も是非参考にしてみてください。 競輪選手はどの様なトレーニングを積んでいるのか 競輪選手たちはレースで勝つために、日々のトレーニングを欠かす事はできません。 日々の練習を積み重ね、毎日行うことで成果を上げられる選手となってきます。 競輪選手の太ももの太さはその証とも言えるでしょう。 しかし、限界まで鍛え上げられた筋肉は少しでもトレーニングを怠ってしまうだけで、すぐに落ちてしまうので日々のトレーニングを欠かす事はできません。 で

    競輪選手に必要なトレーニングはこれだ!トレーニング方法や必要な筋肉を徹底解説 | ゲキチャリ
  • AIと画像認識の事例!Pythonでプログラミングして試してみた

    今回はリアルタイムで動く「動体」をAIで画像認識させつつ外部機器のPLC(シーケンサ)をPythonで制御させます。イメージとしては下記です。 ただし実際の工場ではテストするのは無理のため、身近にある物を動かして画像認識させてPLC(シーケンサ)を制御してみます ラズベリーパイでAI+画像認識をテストする デバッグ環境としては「カメラ」とGoogle Edge TPU搭載のUSB接続デバイスである「Coral USB Accelerator」を使います。非常にコンパクトに収まります PLCに関してはソフトウェアPLCの「CODESYS」を利用 外部機器としてのPLC(シーケンサ)に関してはソフトウェアPLCの「CODESYS」を使います。 誰でもフリーで使うことができ、簡単にラズベリーパイでテストできます。以前まとめた記事はこちらから

    AIと画像認識の事例!Pythonでプログラミングして試してみた
  • 未経験・社会人向け! Pythonと機械学習の勉強方法・始め方

    未経験で社会人である筆者がPython機械学習を学びました。 「今回の勉強方法はかなり実用的かつ効率的!」と強く実感した内容でしたので紹介します。 UdemyPython機械学習の始め方に最適! 結論から言いますとUdemy の講座を受けました。 未経験・初心者だった筆者がPythonを触れるようになり、機械学習のプログラムを作っています。 筆者が受けた講座はこちら!おススメ! Python 3 入門 + 応用 +アメリカのシリコンバレー流コードスタイルを学ぶオンライン講座 時間がない社会人が「Python」「機械学習」を効率良く身に付く勉強方法です。 下手な参考書買うより圧倒的に安く、効率良く隙間時間でスキルを身につけれます。 次章から経緯を説明していきます なぜ「Python」「機械学習」の勉強を始めたか 筆者が「Python」「機械学習」の勉強を始めようとしたきっかけは、このA

    未経験・社会人向け! Pythonと機械学習の勉強方法・始め方
  • ラズベリーパイができること!産業利用・業務利用の使い方を紹介

    最新のラズパイ4に関しては「CPUはクアッドコア」「メモリも4GB」も搭載されています。 一般用のPCと遜色がないぐらいのスペックを持つようになっています。 Raspberry piを業務利用での使い方 ラズベリーパイを業務で使うことで業務改善・コストダウンが見込めます。 理由としては下記点が考えられます ・「ラズパイの購入費用」が「一般的なPCの購入費用」と比べて遥かに安い ・ラズパイはプログラミングに必要な環境がインストール済(環境構築が楽) ・ラズパイでの業務改善の記事がネット上で溢れているので情報取集が楽 ラズパイをサーバーとして使う 最新のラズパイでサーバーとしての性能が格段にスペックアップしています。 従来のラズベリーパイ3B+では有線LANはUSB2.0のIF経由で動作していました。 そのため最大300Mbpsと速度が制限されていました。 しかし最新のラズパイ4は「Gbit

    ラズベリーパイができること!産業利用・業務利用の使い方を紹介
    Xenos
    Xenos 2021/05/20
    Rasberry PI
  • 昇圧型DC電源が壊れたので分解して故障原因を調査してみた

    R1:可変抵抗を取り外してみる 一番大きい部品のR1の可変抵抗から外していきます。DIP部品で可変抵抗の3ピンでしっかり実装されていますので裏から「はんだ」を入れて外していきます 綺麗に外せればよかったのですが、3ピンのどこかで最後に引っかかってしまいました。そのため可変抵抗をある程度浮かせれたらニッパで切ってしまいました。 そして外せたのが下記写真です。やはり大きい可変抵抗を外すと大体のパターンが見えてきます 上記写真を見てもらっても分かるのですが、昇圧後のパターンがしっかり太くなっています。(今回ここまで取り外したのは可変抵抗で隠れているパターンを確認したためです) 今回のDCDC_ICは最大で2A出力できる(?)ということでしたのでそれなりのパターンが引かれていました。 最後にスケールでパターン幅を確認すると昇圧後C2出力コンデンサ前が3mm幅で,そのあと7mm四方のベタとなっていま

    昇圧型DC電源が壊れたので分解して故障原因を調査してみた
    Xenos
    Xenos 2021/05/20
    故障 コンデンサ 短絡
  • スイッチング電源の回路と電子部品の働き これだけわかれば技術者と話が出来ます!

    整流・平滑回路 突入電流防止回路の後は整流・平滑回路になります。上の写真の4足の部品がブリッジダイオードで、高温になるためアルミの黒いフィンに放熱しています。アルミのフィンは大きければ放熱効果も大きいのですが、コストと形状面で出来るだけフィンを小さくするために効率のいい(熱損失が小さい)部品を選びます。 ブリッジダイオードの役割は交流電圧ACを直流電圧DCに変換することです。直流といっても交流のマイナスの部分を上に倒しただけの全波整流です。 ブリッジダイオードで整流したあとは電解コンデンサで平滑します。この電源では250V180μFの電解コンデンサが4使っていおり、全波整流された電圧波形をできるだけ真っ直ぐな直流に平滑します。入力がAC100Vの場合の交流電圧波形はピーク141Vをピークとするサイン波ですが、電解コンデンサで平滑した後の出力電圧はDC141Vになっています。 また電解コ

    スイッチング電源の回路と電子部品の働き これだけわかれば技術者と話が出来ます!
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    Xenos 2021/05/20
  • [pdf] MOSFET Failure Modes in the Zero-Voltage-Switched Full-Bridge Switching Mode Power Supply Applications

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    Xenos 2021/05/20
    MOSFET Failure Modes in the Zero-Voltage-Switched Full-Bridge Switching Mode Power Supply Applications
  • 筋肥大トレーニング に最適な種目&セット数&レップ数の具体例(理論&実践) | ワークアウトサイエンス

    筋肥大効率を限りなくMAXに引き上げる 筋肥大トレーニング プログラムを実践し、必要最小限の努力で最も効率的に筋肉を発達させよう! 記事では、 筋肥大トレーニング に関する多くの文献データ[1~17]を総括し、さらに約10年にわたるワークアウトサイエンスのトレーニング人生から培った経験を基に、今考えられる中で最も効率的かつスマートな方法で筋肥大を達成していくためのトレーニングメニューの具体例を各種重要ポイントを織り交ぜながら詳しく説明していきます。 なお今回は、ユニークで突飛なトレーニング種目やトレーニングテクニック等は可能な限り排除し、トレーニング理論の基に基づき、ほぼ全ての人が明日からでもすぐに実行でき、かつ筋肥大に有効なトレーニングプログラムの具体例を提案します。 普段、トレーニングに2時間以上費やしているにも関わらず、思うように筋肉が大きくならないとお悩みの方は、記事をお読み

    筋肥大トレーニング に最適な種目&セット数&レップ数の具体例(理論&実践) | ワークアウトサイエンス
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    Xenos 2021/05/20
    トレーニング ルーチン
  • リーンバルク | 脂肪を付けずに筋肉を増やす増量方法|リーンバルクの具体的方法、カロリー計算方法、PFCバランス等 | ワークアウトサイエンス

    ワークアウトサイエンスのファンサイトの開設を考えています。ファンサイトについてのお問い合わせ、ご要望はメッセージ欄からお願いします Instagram [2024/09/08 現在]。

    リーンバルク | 脂肪を付けずに筋肉を増やす増量方法|リーンバルクの具体的方法、カロリー計算方法、PFCバランス等 | ワークアウトサイエンス
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    Xenos 2021/05/20
    PFCバランス 計算