TPS2000Bシリーズは最高周波数帯域200MHz、最高サンプル・レート2GS/sのデジタル・オシロスコープであり、さまざまな測定環境で安全なフローティング測定、差動測定が行えます。独立した最大4チャンネルの絶縁フローティング測定が可能です。バッテリで使用することもでき、エンジニアが現場で直面するさまざまな課題を迅速、安全に解決します。すべてのオシロスコープを見る

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二つのベクトルの掛け算には 内積 と 外積 という二種類がありました.内積はスカラーに,外積はベクトルになりますから,これらを スカラー積 , ベクトル積 と呼ぶこともあります. 式 で定義される三重積は の部分がベクトルで,それと の内積を取るのですから,結果はスカラーになります.これを スカラー三重積 と呼びます. 式 で定義される三重積は 部分のベクトルと,ベクトル の更に外積を取りますので,結果もベクトルになります.これを ベクトル三重積 と呼びます. 式 は, の部分がスカラーですから,ベクトル を単にスカラー倍しているだけで面白くもなんともない計算です.もちろん や は定義不能です. 結局,なんだか面白そうなのは,スカラー三重積とベクトル三重積の二つです.
概要 「シューティングゲームをチートから守るには?」 「リバースエンジニアリングされないためには?」 「脆弱性を見つけ、権限を奪取するには?」 普通のプログラミングだけでは意識しない低レイヤーの世界は、コンピュータを自在に操れる楽しさでいっぱい。アセンブラの読み方から最新の応用事例まで、技術と考え方が実例を通じてわかります。 目次 第1章 リバースエンジニアリングでバイナリの読み方を身につける 1.1 まずは解析の流れを体感してみよう 安全に解析できる環境を作る 解析に必要な3つのツール プロセスモニターのログから挙動を確認する レジストリへのアクセスから読み取れること リバースエンジニアリングとは コラム リバースエンジニアリングの技術力を競う大会 1.2 静的解析をやってみよう 静的解析と動的解析 コラム StirlingとBZエディタの違い バイナリエディタでファイルの中身を眺めてみ
Digital solutions for Math and Science Wiris - Global Tools for Math & Science
Our Site has moved. 旧再生医科学研究所 バイオメカニクス研究領域 安達研究室のサイトは以下のURLに引越ししました。 ブックマークの変更をお願いいたします。 10秒で自動的に移動しない場合はURLをクリックしてください。 https://www2.infront.kyoto-u.ac.jp/bf05/" です。 ...You will be transferred to the new site in a moment... If you have waited more than ten seconds and you are still seeing this message, please click on the link above! Thank you.
TetGen ist ein Programm zum Erzeugen von tetraedrischen Netzen aus beliebigen 3D-Polyeder-Domänen. TetGen erzeugt exakt eingeschränkte Delaunay-Tetrahedralisierungen, grenzkonforme Delaunay-Netze und Voronoi-Partitionen. TetGen bietet verschiedene Funktionen, um qualitativ hochwertige und adaptive tetraedrische Netze zu erzeugen, die für numerische Methoden wie Finite-Elemente- oder Finite-Volumen
riangle A Two-Dimensional Quality Mesh Generator and Delaunay Triangulator. Jonathan Richard Shewchuk Computer Science Division University of California at Berkeley Berkeley, California 94720-1776 Winner of the 2003 James Hardy Wilkinson Prize in Numerical Software. Created at Carnegie Mellon University as part of the Quake project (tools for large-scale earthquake simulation). Supported by an NSE
色素増感太陽電池 色素増感太陽電池(しきそぞうかんたいようでんち、dye-sensitized solar cell、DSC、またはDSSC)は、光エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池の一種。発明者であるスイス連邦工科大学ローザンヌ校のマイケル・グレッツェルの名からグレッツェルセルとも呼ばれる。 色素増感太陽電池は原理的には酸化亜鉛など金属酸化物などによる電子と正孔(ホール)の分離による起電力を得る湿式太陽電池として古くから知られていたが、1991年にグレッツェル教授により、二酸化チタン微粒子の表面に色素を吸着することで飛躍的に起電力が増加することが見出され、実用的な低コスト太陽電池として注目を得るようになった。光エネルギー利用の研究分野として光触媒の研究とともに日本での研究が盛んである。2016年2月の時点で、スイス連邦工科大学ローザンヌ校のチームが15%のエネルギー変換効率を達
[Prev] [Up] Last update 09-Aug-2012 4. VTKをPythonで動かす --- 3Dイメージ可視化に向けて VTKを使う ---概要--- 3次元(3D)画像データをどのように観るか? 2次元(2D)データの場合は画面に映し出すだけでよく、いろいろなソフトウェアが利用出来ます。特にImageJはいろいろなフォーマットの画像データファイルに対応しており、広く用いられています。ImageJの特徴は、本体がJavaで書かれておりJavaで比較的容易にプラグインが作成できることです。実際、いろいろなプラグインが利用可能です。しかしImageJはもともと2Dイメージ用に開発されたものであり、3Dイメージデータの可視化や解析にはあまり向いていません。 3D画像データの扱いは、多くの人たち、とりわけCT画像やMRI画像を扱う医療関係者にとって大きな問題であり、この分野
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