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2021年9月15日のブックマーク (10件)

  • フィブリル - Wikipedia

    毛髪の皮質とキューティクルの階層構造、フィブリルを定義する目盛を強調している。 フィブリル(英: Fibril、ラテン語のfibraに由来[1]、原線維(げんせんい)とも呼ぶ)は、ほぼすべての生物に見られる構造的な生体材料である。繊維やフィラメント(タンパク質線維(英語版))と混同しないように、フィブリルは直径10~100ナノメートルの傾向がある(繊維はマイクロ~ミリメートルスケールの構造で、フィラメントは直径が約10~50ナノメートル)。フィブリルは通常、単独で見られるのではなく、生物学的システムで一般的に見られるより大きな階層構造の一部である。生物システムにはフィブリルが多く存在するため、それらの研究は微生物学、バイオメカニクス、材料科学の分野で非常に重要である。 構造と力学[編集] フィブリルは直鎖状の生体高分子からなり、長さと直径の比率が高い棒状の構造が特徴である。多くの場合、フィ

    フィブリル - Wikipedia
  • 「国民保護に係る警報のサイレン音」を分析・再現する - 記憶は人なり

    ↑去年上野公園で見かけた看板。文と直接的な関係はありません。 内閣官房による国民保護ポータルサイトに拠れば、「国民保護に係る警報のサイレン音」が以下のように説明されています。 警報が市町村から住民に伝達される際には、武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に当該市町村が含まれる場合には、原則としてサイレンを使用して注意喚起が図られることとなっています。政府は、平成17年7月、国民保護に係る警報のサイレン音を決定しました。 国民保護のための情報伝達の手段 - 内閣官房 国民保護ポータルサイト 最近、急速に北朝鮮絡みの危機感が高まった報道が増えていますが、ミサイルが発射され日国内に着弾すると想定されるならば、該当する地域ではJアラートでこの警報が鳴ることになると思われます。緊急地震速報のように携帯電話からサイレンが鳴るのかは上記ポータルサイトからは読み取れませんが、少なく

    「国民保護に係る警報のサイレン音」を分析・再現する - 記憶は人なり
    otori334
    otori334 2021/09/15
    “基音0.3Hzの奇数倍倍音で構成されていますので、やはり矩形波であることは間違いありません”
  • 外貨資金割当て制(がいかしきんわりあてせい)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    FA制 fund allocation systemともいい,外国貨物の輸入に優先的に外貨資金を割当てる制度。 1964年4月1日より日もIMF8条国に移行したため,輸入割当て制度 (IQ制) に代えられた。輸入公表により,非自由化品目として規定された品目の貨物を輸入しようとする場合には,通産大臣に申請して輸入割当てを受けなければ,為替銀行に輸入承認を申請できない制度となった。

    外貨資金割当て制(がいかしきんわりあてせい)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • デジタル信号を正しく再生するには? ~サンプリング定理の意味

    Twitterで以下のように発言をしたら、案の定、あまり理解されなかったので頑張って説明してみます。 サンプリング定理は「信号の最大周波数」の2倍より早い速度でサンプリングすれば元信号の情報は完全に再現できる(一意に決まる)、とは言ってるけども、サンプリングしたデータをそのまま再生したとき元波形が再現できるとは一言も言ってない。 https://twitter.com/nabe_abk/status/777874934424940544 フーリエ変換とは 式の導出 サンプリング定理とは? サンプリング定理が示すもの サンプリングされた信号とその再生 一般的なデータ再生 サンプリング定理が成り立つ条件 インパルスで再生してからLPFで処理すると デジタル信号を正しく再生する方法 オーディオ再生ではどうやって解決しているのか? オーバーサンプリングについて まとめ なおこの記事では、フーリエ変

    デジタル信号を正しく再生するには? ~サンプリング定理の意味
    otori334
    otori334 2021/09/15
    “理論上は元の信号を一意に再現できる。しかし実際には「理想LPFが存在せず」「無限のデータ列を扱うことができない」ので、再現は困難である。”
  • Тагсанов on Twitter: "サンプリング定理に関して、「数学的定理だから2倍で良い」と言う東大生と、「実際は2倍じゃ全然足りない」と反論するアナログ回路屋の大昔のツイートバトル思い出したけど、本来の定理の主張は実用的にはかなり無理があるものであることは授業で… https://t.co/D7fdgNO1fx"

  • goo辞書

    この画面は、短期間に多くの検索を行ったお客様に表示しております。 ご使用のコンピュータがウィルス等に感染していたり、スパイウェアが埋め込まれている可能性はございませんでしょうか。 お心あたりのないお客様は、下記の画像内に表示されている英数字を入力し、「送信」ボタンを押して頂くことにより通常の検索画面に戻ることができます。 またご使用のブラウザーでクッキーをオフ(無効)にしている場合はお手数ですが、クッキーをオン(有効)にしてください。 Lots of queries are issued in short period. Please check your computer if it is defected by virus or spyware, and please make sure your cookie settings are ON. After that, input th

    goo辞書
    otori334
    otori334 2021/09/15
    “晦渋(かいじゅう)”
  • ステンレス鋼の歴史 - Wikipedia

    しかしながら、ギレは自身が作製した高クロム鋼の耐性に気づくことはなかった[50]。高クロム鋼がピクリン酸でエッチングできないことまでは認めていたが、耐性について報告することはなかった[24]。それでもなお、ステンレス鋼の基3分類について冶金学観点から体系的な研究成果を最初に報告したギレの功績は特筆される[51]。金属工学者のカール・ザッフェは、ステンレス鋼発明者の筆頭としてギレの名を挙げる[52]。ハロルド・コブも、フェライト系、マルテンサイト系、およびオーステナイト系ステンレス鋼の最初の発見者にギレの名を挙げ、「ステンレス鋼を冶金学的・力学的観点から最初に詳しく調べた者」と評している[48]。 ギレの試料は、1906年、後輩のアルバート・ポートヴァン(ドイツ語版)へ引き継がれた[53]。追加の試料と共に、ポートヴァンは電気抵抗、せん断特性に及ぼす金属組織、添加元素、熱処理の影響を明

    ステンレス鋼の歴史 - Wikipedia
  • 丸山工作 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "丸山工作" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2009年11月) 丸山 工作(まるやま こうさく、1930年6月16日 - 2003年11月19日)は、日の生化学者。千葉大学名誉教授。 人物[編集] 東京府生まれ。父は作家の丸山義二、弟にドイツ文学者の丸山匠がいる[1]。東京府立第四中学校(現・東京都立戸山高等学校)から武蔵高等学校 (旧制)を経て、1953年東京大学理学部動物学科卒業、1956年同大学院博士課程中退。 東京大学教養学部助手、1962年理学部助手、1965年教養学部助教授、1972年京都大学理学部教授、197

  • セント=ジェルジ・アルベルト - Wikipedia

    セント=ジェルジ・アルベルト(Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert [ˈsɛnɟørɟi ˌɒlbɛrt]、1893年9月16日 - 1986年10月22日)は、ハンガリー出身のセーケイ人でアメリカ合衆国に移住した生理学者。ビタミンCの発見などにより、1937年度ノーベル生理学医学賞を受賞。筋肉の研究などでも知られる。ハンガリー語では、姓は発音上はtが脱落してセンジェルジのように発音される。英語ドイツ語などでは名-姓の順に、Albert Szent-Györgyi あるいは Albert von Szent-Györgyi Nagyrápolt とも表記される。 略歴[編集] 初めはブダペスト医科大学で学んだが、母方の祖父とおじがブダペスト大学の解剖学教授だった関係で、叔父の研究室に入り研究を開始した。1914年、第一次世界大戦に召集されたが負傷して復員し、勉

    セント=ジェルジ・アルベルト - Wikipedia
  • 扇風機のファームウェアを書き換えて潜在能力を引き出した話(その1) - Qiita

    初めに 私の家には数年前に買った安い扇風機(FBQ-191D https://www.amazon.co.jp/dp/B00V3EKFMU )があるのですが、暑い時は風量を最強にしてもすこし風が弱いと感じることがありました。(amazonのレビューでも何件かそんなこと書かれてました) なので、改造して風を強くさせることを検討してみました。 モータを変えたりしないと風を強くすることはできないと考えてたのですが、あまりお金をかけずしようと検討した結果、中身のソフトを書き換えるだけで風量を強くすることができましたので、どのようにしたのかについてお話ししたいと思います。 調査 潜在能力を持っているかどうかの確認 まずはどうやってモータを制御してるかを確認しました。 内部の基板はこんな感じでした。 まずは、一番重要なモータ駆動用の信号を見てみました。 モータに繋がるケーブルは画像の下にある5線のコネ

    扇風機のファームウェアを書き換えて潜在能力を引き出した話(その1) - Qiita