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デジタル信号処理の検索結果441 - 465 件 / 465件

  • 小さなシャーシに45のカートリッジ型サーバを格納--HPの新サーバマシン「Moonshot System」

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 日本ヒューレット・パッカードは4月19日、稼動するアプリケーションの特性に合わせて仕様を使い分けるサーバマシンの新製品「HP Moonshot System」を同日から発売すると発表した。 横45cm、高さ19cm、奥行き90センチの小さなシャーシ(筐体)に最大45個のカートリッジ型サーバを格納できる。各カートリッジサーバは、稼動するソフトウェアに応じてチップやOSなどを選んで作り込めるのが特徴。省電力、省スペース性をアピールする考えだ。 Moonshot Systemを構成するのは、筐体である「Mooonshot 1500」、最大45台のカートリッジサーバ「ProLiant Moonshotサーバ」、2台のスイッチモジュール「Moon

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    • IOWN | NTTグループの取組み | NTTグループについて | NTT

      NTT R&Dは、究極のフェールセーフを実現するMaaSや究極の臨場感を実現するエンターテインメントサービス等、今のインターネットでは実現できない新しいスマート社会の到来を思い描いています。 新たな世界の実現のためには、超低消費電力・高速信号処理の実現や、現実と同等以上の仮想世界と高度な予測技術の融合等、現状技術の延長では達成できないイノベーションが必要です。 NTTグループは新たな世界を実現するIOWN構想(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)を提案し、その実現に向けて取り組んでいます。 What's IOWN? IOWNは、今のインターネットだけでは実現できない新たな世界を実現する革新的な構想です。 IOWNは主に、ネットワークだけでなく端末処理まで光化する「オールフォトニクス・ネットワーク」、サイバー空間上でモノやヒト同士の高度か

        IOWN | NTTグループの取組み | NTTグループについて | NTT
      • 【インタビュー】カメラの本質にこだわった「DMC-L1」

        会期:2月26日~3月1日 会場:米国フロリダ州オーランド Orange Country Convention Center いよいよその姿を現した松下電器初のレンズ交換式デジタルカメラ「LUMIX DMC-L1」。その姿はDMC-LC5・LC1の流れを汲むペンタプリズムのないボディに、ライカブランド初の手ブレ補正機能付きレンズが装備され、新しさと伝統的美をうまく融合したものだった。 DMC-L1はまた、初めてのオリンパス製以外のフォーサーズシステムボディでもある。このカメラを開発するDSCビジネスユニット長の吉田守氏、企画グループマネージャーの房忍氏に、DMC-L1開発の背景と今について話を伺った。 ■ “松下電器ならでは”といえる要素 ――レンズ交換式一眼レフデジタルカメラの開発は、いつごろから検討していたのでしょう? 「事業のスタート時から、中途半端な事業として続けるのではなく、やる

        • そうそう、◯◯といえば : Arduinoで拍手の音を検出する

          2012年12月28日15:46 カテゴリIT, ネットワークアート・ミュージック Arduinoで拍手の音を検出する この記事は卒業研究のゼミ生向けですが、一般公開が適切と判断したのでブログを利用します。内容は自己責任で自由にご利用いただいてかまいません。 Arduinoはいろいろなセンサを気軽につないで実験できるので、ネット上にたくさんの事例がありますが、当然、十分な検討を尽くさずに「とりあえず動いた」的なものも多いです。 音声の検出については特にその傾向が強く、音声の波形をそのままA/D変換ポートに入れているものが目に付きます。波形データは交流で、正負両方の値を持つのでそのままポートに入れるとまずいのはもちろんですが、負の値に振れるのを回避するために、DCオフセットを残したまま (DCカット用のコンデンサを通さずに) ポートに入れても、波形がそのまま入るだけで「音量の変化」をとらえる

          • FPGAとは|メリットや開発・実装法を分かりやすく解説

            FPGA とは、Field Programmable Gate Arrayの文字通り、設計者がフィールド(現場)で論理回路の構成をプログラムできるゲート(論理回路)を集積したデバイスです。製造後は回路構成を変更できないLSI(集積回路)に対し、プログラムにより内部の回路構成、つまり処理内容を変更可能であることからこのように呼ばれます。近年はADコンバータやマイコンを内蔵したFPGAもあります。デバイスの見た目はLSIと何ら変わりなく、製造プロセスも同じですが、デバイス内部の処理内容を設計者が変更できる点が異なります。 FPGAとマイコン, DSP, GPU, ASIC, ASSPとの違いは? FPGAが比較される対象として、ICであるマイコン、DSP、GPU、ASICやASSPなどがあります。これらは同様に組み込み機器で使用されます。 マイコン(マイクロコントローラユニット/MCU、マイク

              FPGAとは|メリットや開発・実装法を分かりやすく解説
            • オーティコン補聴器フェスで最新補聴器を体験! - 介護ニュース(地域)

              「オーティコン補聴器フェス」というイベントが2016年7月5日に秋葉原で開催されました。 このイベントのメインコンテンツは、「Opn(オープン)」という新商品の発表。これは従来の補聴器と比較して、疲れやすさは20%軽減、会話の覚えやすさは20%向上、会話の理解が30%向上されたといいます。 新商品発表だけでなく、会場には、耳の聞こえ・補聴器の歴史など様々な展示や最新技術を疑似体験できるブースが用意されていました。 そんな様々なコンテンツが用意されたイベントの様子をここではお伝えします。 オーティコン補聴器フェスの開催概要 ▼日時 2016年7月5日(火)12:30~18:00 ▼会場 ベルサール秋葉原1階イベントスペース ▼イベント概要 オーティコンは1904年デンマークに創設された補聴器メーカーです。 現在、その補聴器や製品の数々は日本を含める世界120ヶ国以上で使用されています。 この

                オーティコン補聴器フェスで最新補聴器を体験! - 介護ニュース(地域)
              • 動き出すスマートハウス!(第3回:最終回) =スタート直前の実証実験の内容を聞く= | WBB Forum

                国際的にスマートグリッドへの取り組みが活発化する中で、その具体的な適用例として、「スマートハウス」が登場し、新しい住環境として注目されている。ここでは、いよいよ2010年9月から開始されるユニークな「スマートハウスの実証実験」(主催:福岡スマートハウスコンソーシアム)を推進する、スマートエナジー研究所 CTO ファウンダー 中村 良道(なかむらよしみち)氏とdSPACE Japan代表取締役社長 有馬 仁志(ありまひとし)氏に、スマートハウスの定義からスマートハウスの特徴、スマートハウスにおけるエネルギー制御や新しいモデルベース開発の手法などをお聞きした。今回(第3回:最終回)は、dSPACE Japanの有馬社長にスマートハウスを実現するための具体的なシミュレーションなどついてお話いただいた(聞き手:WBB編集部)。 第3回:最終回 スマートハウスの定義と3つの特徴      dSPAC

                • Accustic Arts

                  Last Update: 12/Jan/2020 ACCUSTIC ARTS ? - All You Can Here - (Hand made in Germany) Schunk family 左から、Martin Schunk(社長 兼 技術開発)    Fritz Schunk(会長)     Steffen Schunk(社長 兼 営業 & 録音エンジニア) アコースティック・アーツの歴史 ACCUSTIC ARTS ショールーム in Raffen/N, Gemany (CLASSIC, AMP II, DRIVE II, TUBE DAC II, TUBE PREAMP II, MONO II) 社内に併設されたスタジオ 通電中                        組み立て                        性能検査 アコースティック・アーツはポルシェと

                  • News and Information "WEGA"

                    ●全機種共通の主な特長 1. 歪みのない自然な映像が楽しめる平面ブラウン管「FDトリニトロン」搭載 フラット画面により、通常の映像表示はもちろん、多画面表示や文字情報の表示においても、画面全域で歪みのない均一な画像表示が可能です。「FDトリニトロン」は、上下・左右どの方向から見ても自然な映像を映し出します。 2. HDに近い映像を実現するソニー独自の高画質回路「DRC-MF」搭載 「DRC-MF(デジタル・リアリティー・クリエーション:マルチファンクション)」は、通常のテレビ放送、ビデオ、DVDなどのNTSC映像を、独自のデジタル信号処理アルゴリズムにより、4倍の情報量をもつ、HDに近い高画質映像につくり換えます(「DRCリアル4倍密映像」)。信号のつくり換えは、リアルタイムでの処理を行っており、動画部分の輪郭のブレやボケがない自然で美しい映像を再現します。 また、インターレースモード(「

                    • フェンダー社との提携強化によりローランドが「V-Guitar」の販売を開始 :: ニュースリリース :: ローランド

                      2012年1月20日 ローランド(株)(社長:田中英一 http://www.roland.co.jp/ 資本金:92億74百万円)は、2007年に結んだ米国Fender Musical Instruments Corporation(以下:フェンダー社)との提携関係をさらに強化し、両社で新たに共同開発したギター VG Stratocaster®『G-5』とGK-Ready Stratocaster®『GC-1』を、2012年2月下旬から販売します。 ●特長 フェンダー社と共同開発した2種類の「V-Guitar」をローランドが販売 (1) VG Stratocaster®『G-5』 ギターの定番、フェンダー・ストラトキャスターにローランドのCOSM(*1)ギター・モデリング技術を搭載 (2) GK-Ready Stratocaster®『GC-1』 フェンダー・ストラトキャスターにローラン

                      • 555タイマーICと圧電スピーカーでアナログシンセもどきを作ってみる - ももいろテクノロジー

                        555タイマーIC(集積回路)を発振回路として使うと、さまざまな周波数の矩形波を作ることができる。 また、圧電スピーカーを使うと、一定の周波数で電圧を変化させることにより音を出すことができる。 ここでは、これらと半固定抵抗を組み合わせ、単純な回路によるアナログシンセサイザーもどきを作ってみる。 部品調達 長いブレッドボード(参考) ジャンパワイヤ(参考) 006P型9V電池および電池ケース(参考) 圧電スピーカー SPT08 x1(参考) タイマーIC NE555P x2(参考) CMOS版のLMC555CN(参考)でも可 汎用オペアンプ LM358N x1(参考) つまみ付き半固定ボリューム 20kΩ x2、50kΩ x2、100kΩ x1(参考) アルミ電解コンデンサ 10uF x2(参考) 積層セラミックコンデンサ 0.01uF x1、0.1uF x3(参考) 1/4Wカーボン抵抗

                          555タイマーICと圧電スピーカーでアナログシンセもどきを作ってみる - ももいろテクノロジー
                        • 次世代の光通信システムは速度や品質をソフトで制御する

                          光ファイバー通信の高速・大容量化が止まらない。主な通信事業者は、幹線系や海底ケーブルで1波当たり100Gビット/秒のシステムを商用稼働させている。トライアルベースではこの5月に、英国通信事業者のBTと光伝送装置ベンダーの米シエナが共同で800Gビット/秒(2波利用時)の伝送実験に成功した。 ここでキーとなるのが光通信の様々な処理をデジタル化する「デジタルコヒーレント」である。デジタルコヒーレント実用化のきっかけとなったのが、2008年に当時の米ノーテルが発表した46Gビット/秒の受信器チップだ。その開発者の一人で、現在はシエナの光信号処理部門シニア・ディレクターを務めるキム・ロバーツ氏に、最新の光ファイバー通信について聞いた。 日本を含む世界中の通信事業者で、トラフィックが指数関数的に伸びているからだ。年率にして30%から50%、事業者によっては100%増というところもある。このまま続くと

                            次世代の光通信システムは速度や品質をソフトで制御する
                          • iZotope RX6 発売!不可能に思えるノイズまで除去するオーディオ修復ソフトウェア - Digiland|島村楽器

                            記事中に掲載されている価格・税表記および仕様等は記事更新時点のものとなります。 © Shimamura Music. All Rights Reserved. 掲載されているコンテンツの商用目的での使用・転載を禁じます。 iZotope ( アイゾトープ ) は、音楽制作およびポストプロダクションの両方のニーズを満たす業界標準のオーディオ修復ソフトウェアの最新バージョン「RX 6 シリーズ」を発表いたしました。 「RX 6」は、数々の受賞実績のあるオーディオリペアーツールの最新バージョンです。高度なデジタル信号処理と長年の研究に基づいて構築された「RX 6」は、かつては不可能に思えたオーディオ修復を実現し、新次元のレベルへと進化しています。 「RX6」では、新機能とワークフローにより、ユーザーは簡単に編集、修復し、演奏を復元することができます。破裂音、マイクのバンプ音、そして不安定なレベル

                              iZotope RX6 発売!不可能に思えるノイズまで除去するオーディオ修復ソフトウェア - Digiland|島村楽器
                            • 数学嫌いが深層学習の査読付き論文を通すまで - Qiita

                              はじめに 大学・大学院まで画像系の深層学習の研究をしていました。 結果的には、国内発表3回・査読付き論文1本・修士卒業・(学術の課外活動で)学長賞受賞、という感じで、よい大学院生活を送れたと思っているのですが、元々自分は機械学習・深層学習に必須であるはずの数学が苦手でした。 数学IIBぐらいまでは辛うじてついていけた 数学ⅢCで数学にはセンスの壁がありそうだと感じる 研究室の恩師のデジタル信号処理・統計学の講義は最低評価の可 微分方程式の講義に関しては、欠席0にも関わらず落とす 微積分の授業中の課題はWolfram Alphaで解く という感じで、数学に関しては今も苦手意識がややあります。 ただ、ネット上を見ていると、数学がもともと得意だった人が機械学習に取り組む例が多いなと感じ、数学が苦手な人(端的に言えば文系の人)でも、やる気があれば学術的なレベルもできるよということを書くために、自分

                                数学嫌いが深層学習の査読付き論文を通すまで - Qiita
                              • ディレイ, エコー 時間遅延処理系 1/3 : ソフトウェアと音響のデジタル信号処理

                                映像放送などでは、映像と音声が伝送経路によって異なる経路を経過することで遅延時間を伴い、伝送先(放送局など)で時間的にズレた状態になる場合があります。 このような場合に遅れた信号に合わせて、映像か音声のどちらかもしくは目的によってはどちらにも遅延時間で調整されます。 ホールなどの拡声システムでは、複数のスピーカーを用いて拡声する際に、スピーカ間の位相差や客席に音声が到達する時間差を調整する目的でディレイが用いられます。 集合スピーカー(クラスター)やマルチウェイ・スピーカシステムの位相差、時間を調整することをタイムアライメント補正と呼びます。 音響システムではタイムアライメント補正の目的の他に、明瞭度や音量を調整する目的でもディレイが利用されています。 音響調整での利用については、次のページをご覧ください。 ディレイ - ディレイの動作原理 ディレイ - ディレイによる音響調整 ディレイ

                                • サウンド | CEDEC 2011 | Computer Entertaintment Developers Conference

                                  プログラマーとサウンドクリエイターがコンビを組み、デジタル信号処理を駆使したグラニューラシンセによるリアルタイムエンジンサウンドの研究を行いました。試行錯誤の結果、従来のサンプリング方式とは異なる表現力豊かなエンジンサウンドを作ることができたのでその仕組みを紹介します。今回は、グラフィカルにオーディオモジュールを組み合わせるツールを自作し、エンジンサウンドをシンセサイズしています。この研究成果の紹介に加え、エンジン音に限らない新しいインタラクティブサウンドデザインの可能性を探ります。

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                                    • NTT、光ファイバ1本で世界最大容量69テラビット伝送に成功 | RBB TODAY

                                      日本電信電話(NTT)は25日、1本の光ファイバに、世界最大となる毎秒69.1テラビット(Tb/s)の大容量データを240km伝送させることに成功したと発表した。 NTTの未来ねっと研究所では、これまでに1本の光ファイバで13.5Tb/sの大容量信号を7,000km以上伝送させるなどに成功していた。今回は、1波長171Gb/sの信号を432波長多重させることで実現したもので、これまでの光伝送容量の世界記録となっていた32Tb/sを2倍以上更新したという。なおこの成果は米国時間同日に開催される「OFC/NFOEC 2010」にて論文発表される予定。 送信部では16QAM変調方式と偏波多重方式を組み合わせて、1チャンネル(波長)あたり171Gb/sの信号を生成し、周波数利用効率向上を実現した。受信部ではコヒーレント受信とデジタル信号処理技術を用い、余分なオーバヘッド信号が不要な新規復調アルゴリ

                                        NTT、光ファイバ1本で世界最大容量69テラビット伝送に成功 | RBB TODAY
                                      • NTTが1波長あたり1.2テラビット/秒の世界最大容量となる光伝送を実現するデジタルコヒーレント信号処理回路および光デバイスを開発|@DIME アットダイム

                                        画像はイメージです 現在普及している商用光伝送システムの12倍に伝送速度を高速化 NTTは、世界最大容量となる1波長あたり1.2テラビット/秒の光伝送を実現するデジタルコヒーレント信号処理回路および光デバイスを開発したと発表した。 近年の映像データの流通拡大やクラウド技術の進展に加え、5Gサービスなど新しい情報通信サービスの普及、さらにはリモートワークの急速な普及に伴い、情報通信トラヒックは増大しており、今後も増大し続けることが予想される。 このような状況に対応するためには、基幹系の光通信ネットワークにおいては、単位ビットあたりの伝送に必要となる消費電力とコストを、おおよそ10年で1/10程度のペースで低減することが求められている。 しかしながら、これまでの技術では、さらなる大容量化に伴う通信用デバイスの消費電力増大を、大幅に削減することが困難だった。そこでNTTは、既設の光伝送システム容

                                          NTTが1波長あたり1.2テラビット/秒の世界最大容量となる光伝送を実現するデジタルコヒーレント信号処理回路および光デバイスを開発|@DIME アットダイム
                                        • HackRF Oneの購入から開封まで|EMC村の民

                                          SDRとは そもそも「SDR」とは何かというと「Software Defined Radio」の頭文字を取ったもので、日本語では「ソフトウェア無線」と呼ばれています。 SDRの最大の特徴としては、従来ハードウェアで実装されていた部品(フィルタ、変調器、復調器、検波器など)がデジタル信号処理によるソフトウェアによって実装されていることが挙げられます。 つまりハードウェアの仕様範囲内であれば、プログラム次第でどのような無線システムにもなりうるということです。 モデル比較 SDRの入門機には、代表的なものとして「HackRF One」「LimeSDR」「RTL-SDR」などがあります。(スペックの詳細は、画像をクリックして確認してください) このうち初心者のわたしが購入する際の選定基準は以下の3つです。 ①送受信ができる ある程度いろいろな実験をするためには、受信機能だけでなく、送信機能もあった

                                          • 広帯域受信機の比較・評価|盗聴器受信機のレビュー

                                            盗聴器受信機のレビュー 弊社の盗聴器発見調査でも活躍している、高性能広帯域受信機です。 世界で初めて、9Khz~6000MHzという広帯域を受信が可能となっており、AORから先にリリースされたAR5001Dの性能を発展させた広帯域受信機です。 AR-ALPHA、AR2300、AR5001Dで培われた技術を盛り込み、最新の広帯域技術と、デジタル信号処理を加えた、まったく新しい広帯域受信機がAR6000です。 本機は、スペクトラムアナライザと接続して使用することができます。6GHzまでの電波を受信することができるということで、盗聴に使われる周波数を広い範囲でカバーしています。

                                            • ICとは?

                                              結晶を利用した電子回路を半導体材料上に作り上げたものがIC(Integrated Circuit: 集積回路)です。ICは、非常に多くのトランジスタ、抵抗器、コンデンサ、ダイオードなどの電子部品を非常に小さな半導体チップ上に集積化する技術であり、現代の電子機器において欠かせない重要な役割を果たしています。 概要ICは、1950年代から1960年代にかけて発展し、以前の電子部品(真空管、トランジスタ、ダイオードなど)に代わって主流となりました。半導体材料(通常はシリコン)上に微細な回路を形成し、非常に高い集積度で電子部品を配置することにより、小型化、高性能化、省電力化、信頼性の向上などのメリットがもたらされました。 構成要素ICは、基本的には次の3つの要素で構成されますa. トランジスタ: デジタルICでは主にMOSトランジスタが使用され、アナログICではバイポーラトランジスタが使用されるこ

                                                ICとは?
                                              • レーダー探知機【自動車・カー用品格安情報】

                                                YUPITERU ユピテル SR600i レーダー探知機 ■GPS測位機能 GPSにより、ループコイル式オービスやLHシステムも、ボイスで警告。 ■ハイブリッド・モード [特許出願中] シガープラグコードを接続すると、GPS測位機能がグレード・アップ。 ■デジタル無線・取締&カーロケ帯 トリプル識別 受信機能 ■ カーロケ遠近識別+圏外ボイス通知 ■ ベスト・パートナー機能 ■S-EXTRA/スーパーエクストラ感度★★★★★ 衛星技術を応用した探知距離2倍(当社比)の超最高感度。 ■i DSP (integrated Digital Signal Processing Technology) 統合的デジタル信号処理技術(iデジタル)により、超高精度識別を実現。 ■レーダーアラーム機能 ■自動制御機能 COMTEC コムテック GL770 リモコン付GPSレーダー探知機 ブルー液晶GPSレー

                                                • 海外「日本が世界で初めてテラヘルツ波帯を使った無線送信技術を開発したらしい」:海外の反応 : すらるど - 海外の反応

                                                  2016年02月11日20:56 海外「日本が世界で初めてテラヘルツ波帯を使った無線送信技術を開発したらしい」:海外の反応 カテゴリ科学・テクノロジー・生物 sliceofworld Comment(50) 先日、広島大学の藤島実氏の研究室でテラヘルツ波帯(300GHz帯)と呼ばれている周波数帯を使った無線伝送技術を開発したと発表しました。国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)とパナソニックとの共同開発で、毎秒100ギガビットの無線伝達性能を実現したとの事。テラヘルツ周波数帯はまだ一般利用されていない帯域で、通信用周波数帯にとって最後のフロンティアとも呼ばれており世界各国で開発が進められています。 参考記事:[研究成果]新たな周波数資源利用に道を拓くテラヘルツ無線技術~シリコンCMOS集積回路による毎秒100ギガビット超の超高速無線技術を開発~ 引用元:This new transm

                                                    海外「日本が世界で初めてテラヘルツ波帯を使った無線送信技術を開発したらしい」:海外の反応 : すらるど - 海外の反応
                                                  • Rasberry Pi 3に音響系アプリをインストールしてみる - アールテクニカ地下ガレージ

                                                    Author コイデマサヒロ 今回のお題 ディレクターのコイデです。最近、話題のRaspberry Pi 3(RPi3)を入手しました。 思ったよりマシンパワーがあるので、可能性を感じています。僕は、音響、音楽、ビジュアル(映像)といったあたりをテーマにしているので、その分野でできることも多そうです。いろいろ調べてみると Satellite CCRMA なるものを見つけました。面白そうな音響系のソフト類がインストール済のOSのディスクイメージです。これを利用すれば面倒なセットアップの手間が省けます。しかし、RPi2用でRPi3では動きませんでした。 それなら自分でやろう、というのが今回の目的です。 僕自身、Linuxにも慣れていませんので、学習を兼ねて標準的な環境で、インストールやソフトウェアのビルドなどを行います。さて、非プログラマな僕にもできるのでしょうか? 目次 A:基本的なセットア

                                                      Rasberry Pi 3に音響系アプリをインストールしてみる - アールテクニカ地下ガレージ