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設計ツールの検索結果121 - 160 件 / 535件

  • 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers

    製作者の方々からいただいたコメント 27,000人以上の製作者が3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makersを使用して夢のプロジェクトを実現しています。そうした製作者やSOLIDWORKSチャンピオンのコメントをご覧ください。 「自然界での成長のロジックを理解したら、SOLIDWORKS、xShape、xDesignのようなCAD設計ツールを使用すれば、そのロジックを計算の世界に変換できます」 – Kate Reed氏、ウェアラブル テクノロジー デザイナー(『Make Magazine』誌の製作者紹介より) 「3DEXPERIENCE SOLIDWORKSは非常に優れたツールで、愛好家や製作者にまさにうってつけです。モノ作りに情熱を持つ人であれば、誰でも業界最先端のリアルなソフトウェアを利用できるのです。夢を実現するための人とのパイプも築くことができます」 – B

      3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers
    • 半導体供給網 無数のネック 「国内化」による安全保障に不都合な真実 - 日本経済新聞

      7日2時に公開した記事で、「ポンプではアステナホールディングスが独占的な企業」とあるのは「ポンプではイワキが独占的な企業」の誤りでした。記事を修正しました。6月、台湾積体電路製造(TSMC)は日本の半導体製造装置メーカーを訪問するチームを、急きょ派遣した。2021年に世界的に半導体が不足した結果、各国政府によりTSMCは1千億ドル(約13兆円)を投じる計画を強いられた。しかしいま、サプライチェーン(供給網)のボトルネックに直面している。サプライチェーン管理責任者のJ・K・リン氏と特命チームに、東京エレクトロンやSCREENセミコンダクターソリューションズなどが、一度延長した納期も守れない可能性があると伝えたようだ。化学薬品による洗浄装置を製造できる世界でも数少ない1社、SCREENは確保に苦労している部品のリストを列挙した。バルブ、パイプ、ポンプ、特殊樹脂の容器まで全てが足りないという。こ

        半導体供給網 無数のネック 「国内化」による安全保障に不都合な真実 - 日本経済新聞
      • 実践ドメイン駆動設計 - 第2章 ドメイン、サブドメイン、境界づけられたコンテキスト - mutsune’s blog

        実践ドメイン駆動設計 第2章のまとめです。 本章の内容 ドメイン、サブドメインとは何か 境界づけられたコンテキストとは何か 2.8 全体像 ドメインとは 組織が⾏う事業やそれを取り巻く世界のこと 組織が業務を進めていくための方法とも言える コアドメイン ドメインの中で、特にコアとなる一部分 サブドメイン コアドメインを支援するドメイン ドメインモデル コアドメインやサブドメインの具体的なモデル サブドメインと境界づけられたコンテキストのはたらき オンライン販売を例に考える 本書の図 2-1 を参照 本来分割すべきドメインモデルが、単⼀のソフトウェアモデルになってしまっている (Eコマースシステム) DDD の戦略的設計ツールを使えば、コアドメイン、サブドメイン、境界づけられたコンテキストで分割・整理できる コアドメインに注⽬する コアドメイン コアドメインは、組織を成功に導くために最も重要

          実践ドメイン駆動設計 - 第2章 ドメイン、サブドメイン、境界づけられたコンテキスト - mutsune’s blog
        • VR市場に投資呼び込め、好機「展示会」を狙う事業者たち ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

          「バーチャル展示会」が黎明(れいめい)期にある。新型コロナウイルスの感染拡大で、リアルな展示会が休止に追い込まれ、急きょオンラインで展示会イベントが開催されるケースが相次ぐ。出展者もアピールの形としてバーチャル展に関心を寄せている。バーチャル展の広がりは、仮想現実(VR)関連会社にとってはチャンスだ。実績を積み上げ、VR関連への投資につなげられるか。(取材・小寺貴之) サブカルからビジネスへ 新しい市場、黎明期 「まだまだトライアルの段階。リアルの展示会をやってきたイベント会社がバーチャル展を模索している。ビジネスとして成功するかどうかはこれからだ」と、HTC NIPPON(東京都港区)の児島全克社長は説明する。同社は台湾HTCの日本法人。ヘッド・マウント・ディスプレー(HMD)「VIVE」を展開する、VRを代表する企業の一つだ。 日本のVR市場は少し特殊だ。アバター(コンピューターグラフ

            VR市場に投資呼び込め、好機「展示会」を狙う事業者たち ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
          • 無料でカスタムLSIを作らせてくれるGoogleのOpenMPWプログラム - RISC-V Days Tokyo 2022 Spring

            レポート 無料でカスタムLSIを作らせてくれるGoogleのOpenMPWプログラム - RISC-V Days Tokyo 2022 Spring カスタムチップを作れば、ソフトウェアで関数を作るより性能を高めたり、密な実装ができるというメリットがあることが多い。しかし、カスタムLSIを作る知識が無かったり、カスタムLSIを作るテクノロジ(ツールやIP)が無かったり、カスタムLSIの試作を行うお金が無いので、カスタムLSIを作ることができないという中小企業は少なくないと思われる。 カスタムチップを作るための知識が不足している。カスタムチップを設計するツールやIPなどが無い、カスタムチップを製造するには高いコストが必要。という問題がある (このレポートの図はRISC-V Days Tokyo 2022 SpringでのEfabless社のCTOのMohamed Kassem氏の発表スライド

              無料でカスタムLSIを作らせてくれるGoogleのOpenMPWプログラム - RISC-V Days Tokyo 2022 Spring
            • MLOpsはじめました - エニグモ開発者ブログ

              この記事は Enigmo Advent Calendar 2021 の15日目の記事です。 はじめに 寒さが身にしみる今日この頃、みなさん如何お過ごしでしょうか。 最近、○○エンジニアという肩書きがよく分からなくなってきたエンジニアの伊藤です。 アドベントカレンダーの時期になると年末になったんだなという実感が湧きますね。 今回は今年一番注力してやってきたMLOpsについて書いていこうかと思います。 はじめに なぜMLOpsなのか? 全体的な流れ 調査 MLOpsの定義、目標の設定 エニグモにおけるMLOps 方針 小さく始めて、大きく育てる 同じ言葉で話せるようにする マネージドサービスの活用 目標 DSが開発しやすい環境作り 開発コスト削減 データの可視化と監視 変化に強い基盤構築 アーキテクチャの設計 ツール選定 アーキテクチャ ML基盤の構築 CI/CD/CTの検討、設計、実装 CI

                MLOpsはじめました - エニグモ開発者ブログ
              • アドビがソフトウエア設計のフィグマ買収へ、約2.9兆円-株価急落

                ソフトウエアメーカーの米アドビは、ソフトウエア設計分野のスタートアップ企業、米フィグマを買収することで同社と合意した。買収規模は約200億ドル(約2兆8700億円)。プロ向けの設計ツールを拡充する狙いがある。 アドビの15日発表によれば、買収は現金と株式50%ずつで行われる。ブルームバーグがまとめたデータによれば、株式非公開のソフトウエア企業の買収としては過去最大規模となる。アドビによるフィグマ買収については、ブルームバーグが先に報じていた。 15日の米株式市場では買収額は割高と受け止められ、アドビは急落した。終値は約17%安の309.13ドル。下落率は2010年以来最大で、この日のS&P500種株価指数構成銘柄の中で最大だった。 フィグマの商品は顧客同士が協力してソフトウエアを構築できるようにする。新型コロナウイルス禍で在宅勤務の人が増える中、フィグマに対する需要は急増。近年はグーグルや

                  アドビがソフトウエア設計のフィグマ買収へ、約2.9兆円-株価急落
                • JSTQB-SyllabusFoundation_Version2018.J03

                  テスト技術者資格制度 Foundation Level シラバス Version 2018V3.1.J03 International Software Testing Qualifications Board テスト技術者資格制度 Foundation Level シラバス International Software Testing Qualifications Board Version 2018 V3.1 ページ2/87 2021 年 5 月 12 日 © International Software Testing Qualifications Board ©日本語翻訳版Japan Software Testing Qualifications Board Version 2018V3.1.J03 Copyright Notice This document may be cop

                  • デジタルツインで加速する設計環境のデジタル変革、何ができるようになるのか

                    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、設計部門にもさまざまな影響が生まれている。こうした中で日本の製造業は「新たな設計環境」をどう描くべきなのだろうか。アンシス・ジャパン カントリーマネジャー大谷修造氏と日本マイクロソフト 執行役員 専務 エンタープライズ事業本部長の高橋美波氏による対談から“ニューノーマル”における設計環境の姿について紹介する。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、製造業のあらゆる業務が変革を余儀なくされている。製造現場やサプライチェーンマネジメントなどへの影響はもちろんだが、設計部門にもさまざまな影響が生まれている。 COVID-19への対応では、仕様変更などの緊急対応や、通常業務に戻すためのリモートワーク環境の整備などさまざまな取り組みが進んでいるが、人の移動が今後も制限され続けることが予測される中では“ニューノーマル(新常態

                      デジタルツインで加速する設計環境のデジタル変革、何ができるようになるのか
                    • コードゴルフのキャディをやってみた - CADDi Tech Blog

                      CTO自らコードゴルフのキャディをやってみた こんにちは。キャディCTOの小橋です。キャディは特注部品の調達支援などを行っている製造業スタートアップです。8月に約80億円のシリーズBの資金調達を受けて今後のキャディについての記事を書かせていただきました。 そんなキャディですが社名の「キャディ」にはどんな意味が込められているか、皆さんご存知ですか? 実は、社名の「キャディ」という名前は、製造業に向き合う皆さまにとっての「プロゴルフにおけるキャディ的な存在」となり、メーカー様や加工会社様の事業に伴走し、ともに改善や成長を続けるという意味が込められています。(でも、他の意味もあります) そして、ソフトウェアエンジニアにとってのゴルフといえば、そう、コードゴルフですね! ということで、ソフトウェアエンジニアの皆さんにとってのキャディとなるべく、私自らコードゴルフのキャディをやってみることにしました

                        コードゴルフのキャディをやってみた - CADDi Tech Blog
                      • レポート:CRCカードでチームが協働して設計する | オブジェクトの広場

                        チームメンバーみんなで協働してハイレベルの設計をすることができるテクニックがあります。CRCカードを使った設計モデリング。UMLモデリング推進協議会(UMTP)主催のセミナーで開かれたCRCカードのワークショップで学んできました。講師はオブジェクトの広場の編集員でもある藤井拓です。本記事では、セミナーで行われたワークショップの様子をお伝えしつつ、CRCカードを使った設計の概要を紹介します。 UMTPのCRCカードワークショップ 2018年2月に、UMLモデリング推進協議会(UMTP)主催の技術セミナーがありました。今回は「CRCカード ワークショップ~賢いクラスとそれらのコラボレーションをモデリングしよう」という内容で、オブジェクトの広場の編集員でもある藤井拓が講師をしました。 ワークで配られたもの:CRCカードの進め方と、ユースケース、講義スライドを印刷したもの。 CRCカードは、198

                          レポート:CRCカードでチームが協働して設計する | オブジェクトの広場
                        • トレーニング資料 (日本語) | STM32, STM8ファミリはSTの32bit/8bit汎用マイクロコントローラ製品

                          マイクロプロセッサ STM32MP1STM32MP2 ハイパフォーマンス STM32F2STM32F4STM32H5STM32F7STM32H7 メインストリーム STM32C0STM32F0STM32F1STM32F3STM32G0STM32G4STM8S 超低消費電力 STM32L0STM32U0STM32L1STM32L4STM32L4+STM32L5STM32U5STM8L ワイヤレス STM32WBASTM32WBSTM32WL 車載用 STM8AFSTM8AL 【ウェビナー資料】STM32マイコンとセキュア・エレメントでAWSクラウドへセキュア通信! - 【ウェビナー資料】STM32マイコンとセキュア・エレメントでAWSクラウドへセキュア通信!(事前準備) - 【ウェビナー資料】STM32マイコンを用いた組込みAIソリューション ~コンピュータビジョン編~ - 【ウェビナー資料

                          • Excelから発展--「Power Fx」から見えるローコード開発環境の未来 - ZDNet Japan

                            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 Microsoftは、ローコード開発とノーコード開発の分野に新規参入した企業ではない。この分野における同社の長い歴史は、「Excel」の数式(今やそれ自体が本格的なプログラミング言語にアップグレードされている)と「Access」のウェブアプリケーション設計ツールにまで遡り、「BizTalk」のドラッグ&ドロップのプロセス自動化ツールを経て、「Windows 8」「Windows Phone」向けアプリケーション構築ツールである「Project Siena」に到達した。 そして、宣言型プログラミングモデルと使いやすいUIビルダーを備える同プラットフォームが土台となり、Microsoftのビジネスアプリケーションプラットフォームの主要コンポ

                              Excelから発展--「Power Fx」から見えるローコード開発環境の未来 - ZDNet Japan
                            • 2022年、国はどんなロボットに投資するのか?(経済産業省編)|安藤 健/ロボット開発者

                              昨年度、Note記事の中で意外と好評だった「国はどんなロボットに投資するのか?」シリーズ。シリーズと言っても、2回だけですが、、、国の予算編成から、どんなロボットの開発や導入に予算を投入しようとしているかを考えてみました。 ちょっと気が早いですが、令和四年度(2022年度)の概算要求が出ていましたので、2022年度に「国はどんなロボットに投資するのか?」ということを見てみたいと思います。ただし、概算要求なので、まだ各省庁が財務省に申請をした段階で、まだまだ変わる可能性はあるかと思います。 今回もまずはロボット産業の大本命、『経済産業省』の概算要求のホームページを見てみます。 情報ソースは経済産業省の予算関係のホームページに載っているPR資料などのオープン情報を勝手に拾って来ただけですので、抜け漏れがあるかもです。また、情報の正確性は責任を持ちません。(漏れをご指摘頂ければ追加します) ロボ

                                2022年、国はどんなロボットに投資するのか?(経済産業省編)|安藤 健/ロボット開発者
                              • ORI-REVO: A Design Tool for 3D Origami of Revolution

                                ORI-REVO: A Design Tool for 3D Origami of Revolution 回転体ベースの立体折紙設計ツール

                                • KiCad ではじめるプリント基板設計入門[Vol.1]

                                  【Digi-Key社提供】フレッシャーズ&学生応援特別企画 KiCadではじめる プリント基板設計入門 [Vol.1 KiCadをインストールする] 開発環境のインストールから回路図入力,レイアウト,ライブラリ自作まで 著者・講師:別府 伸耕/Nobuyasu Beppu (リニア・テック) 企画編集・主催: ZEPエンジニアリング株式会社 関連製品:[VOD]動画で一緒にプリント基板開発 KiCad超入門【KiCad 6対応 完全マニュアル】 関連製品:[VOD]動画で一緒にプリント基板開発 KiCad超入門【KiCad 6対応 プロの仕上げ技101】 関連製品:[VOD]高精度アナログ計測回路&基板設計ノウハウ 関連製品:[VOD]Gbps超 高速伝送基板の設計ノウハウ&評価技術 関連製品:[VOD]事例に学ぶ放熱基板パターン設計 成功への要点 関連製品:[VOD]Before Aft

                                  • Ansys HFSS|CAE・Ansysの活用推進、解析に関するご相談なら:サイバネット

                                    製品概要 Ansys HFSSは業界標準のフルウェーブ3次元電磁界ソフトウェアです。動作周波数が高く、精度を要求されるRF/マイクロ波コンポーネントやシグナルインテグリティ設計者にとって不可欠なソフトウェアです。Ansys HFSSが設計ツールとして幅広く受け入れられている理由は、形状と材料定数、給電条件を定義するだけで、解析は全てAnsys HFSS任せにできるという点です。Ansys HFSSは、幅広いアプリケーションの構造物を効率的に解析するために、有限要素法、モーメント法、これらを組み合わせたハイブリッドソルバーなど複数のソルバーを提供しています。また各ソルバーは、高精度なメッシュを自動生成することで、あらゆる設計に利用することが可能です。 適用分野・アプリケーション

                                      Ansys HFSS|CAE・Ansysの活用推進、解析に関するご相談なら:サイバネット
                                    • 産総研:複数のAIアクセラレータを搭載した実証チップ「AI-One」の動作を確認

                                      発表・掲載日:2022/03/22 複数のAIアクセラレータを搭載した実証チップ「AI-One」の動作を確認 -従来比45%以下の短期間で低コストのAIチップ設計・評価が可能に- NEDOは「AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業」に取り組んでおり、産業技術総合研究所、東京大学と共同で、ネットワークの末端などに使われるエッジ向けAIチップの設計を容易にするために、東京大学浅野キャンパス(東京都文京区)内に整備を進めている「AIチップ設計拠点」で、AIチップに使用されるAIアクセラレータ開発のための評価プラットフォームの構築を進めています。このたび、本評価プラットフォームの実証チップである「AI-One」において、仕様が異なる6種類のAIアクセラレータを同一チップに搭載し、その試作チップを評価した結果、設計通りの周波数での動作を確認しました。 AIチップを開発する中小・ベンチャー企

                                      • 360度の立体音響を実現する「OPSODIS<sup>®</sup>」搭載の小型スピーカーを開発

                                        鹿島(社長:天野裕正)は、英国サウサンプトン大学と共同開発した立体音響技術「OPSODIS」(オプソーディス)を搭載した小型スピーカー「OPSODIS 1」のプロトタイプを開発しました。このたび、「OPSODIS 1」の展示デモンストレーションを、4月25日(木)にリニューアルオープンする東京都渋谷区の「SHIBUYA TSUTAYA」4階SHARE LOUNGEに開設される「GREEN FUNDINGタッチ&トライ」で行います。 その後、展示デモンストレーションで得られたお客様の要望・意見を踏まえ、6月以降にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて販売を開始します。 ぜひ、当社が作り出す360度の立体音響サウンドをご体験ください。 背景 当社は長年、数多くの音楽ホールやスタジオの設計・施工を手掛けてきました。その際に活用しているのが、「OPSODIS」を搭載した音響

                                          360度の立体音響を実現する「OPSODIS<sup>®</sup>」搭載の小型スピーカーを開発
                                        • ファーウェイへの制裁強化で、どうなる2020年以降のスマホ市場

                                          米国の商務省による2020年8月17日の制裁強化措置を受けて、中国・華為技術(ファーウェイ)のスマートフォン関連のバリューチェーンがどのような影響を受けるのか分析した。 半導体調達は実質不可能に 自社設計(子会社の中国HiSilicon)と、台湾TSMCなどの半導体受託生産会社(ファウンドリー)生産分は、2020年5月15日に発表された措置の猶予期限である2020年9月14日まで調達を続けるだろう。 本来は、アプリケーションプロセッサー(AP)など自社設計の半導体を、台湾MediaTekなどの外部調達に切り替える計画だったが、2020年8月17日の制裁強化措置の発表を受けて、商務省のライセンスを得ないと実質不可能になった。 その他の台湾IC設計企業からの調達品であるメモリーやCMOSセンサー、各種ロジックLSIなども同様であり、基本的に米国のソフトウエア(設計ツール)や製造装置を使用して設

                                            ファーウェイへの制裁強化で、どうなる2020年以降のスマホ市場
                                          • ローコード開発ツール 6社大競演

                                            統合CASE から ローコード開発ツールへ業務システムの開発を簡易化するツールは昔からありました。 1982年にCASE(Computer Aided Software Engineering)という名称が生まれました。 最初はプログラム設計のツールでしたが、上流にも広がり統合CASEが出てきました。 80年代後半から1990年半ばまで様々なツールが出ていました。今ではこの用語は死語になっているのでしょうか。衰退の原因は、クライアント・サーバーシステムの台頭によりメインフレームが衰退したことが一番の原因でしょう。また、コーディングが少なくなったとしてもトータル費用があまり下がらなかったり、制約が多くてスクラッチ開発した方が簡単だという逆転が起こった事も衰退の一因です。この辺りの動きは、ここに詳しく書かれていました。 ※プログラムを作成することをコードを記述するので「コーディング」、0の状態

                                              ローコード開発ツール 6社大競演
                                            • ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)の基礎とそれらの選定および使用方法

                                              Digi-Keyのカタログにはない幅広い製品ラインアップもご用意しています。当社の審査基準を満たしたサプライヤ製品のみを扱っているので、ご購入は安心です。 ご注文の製品は、通常、ご注文日から1~3日以内にサプライヤから発送されます。別途送料がかかる場合がありますので、予めご了承ください。 実際の発送予定日は、製品ページ、カート、ご注文画面でご確認ください。 Incoterms:CPT(関税 & 適用されるVAT/税は、製品の配送時にお客様のご負担となります。) ワイヤレスデバイスが増えるにつれて、設計者はデータ転送速度、干渉緩和、コスト、フットプリント、および低消費電力に関するアプリケーション要件を満たすために、ますます複雑で多様な波形を使うようになってきています。こうした波形には、オンデマンドでチューニングでき、周波数と位相どちらも可変である、安定したRF信号源が必要です。同時に、信号源

                                                ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)の基礎とそれらの選定および使用方法
                                              • TouchGFXDesigner | STM32, STM8ファミリはSTの32bit/8bit汎用マイクロコントローラ製品

                                                手軽で鮮やかな GUI の作成が可能な高機能 GUI ソフトウェア「TouchGFX」がSTM32Cube に統合され、無償提供が 開始されました。RTOS の実装が不要なこのソフトウェアは、ピクセル更新を最小限に抑えるレンダリング・アルゴリズムを 内蔵しているほか、色深度を最大 24bpp まで設定可能なため、限られたメモリ容量で、高機能 GUI と滑らかなアニメーションが 実現できます。付属ツール「TouchGFX Designer」を使用すれば、ドラッグ・アンド・ドロップ操作で簡単にGUI を 開発できるほか、自動コード生成機能、フォント、テキスト、画像変換機能も備えていま す 。 ま た STM32Cube に 統 合 さ れ た こ と で 、STM32CubeMX 初期設定ツールとの相互運用が可能で、 GUI とアプリケーションをシームレスに開発できます。そのほか、適切な ST

                                                • 次世代製品の設計に役立つシミュレーションソリューションの最新版を発表

                                                  Ansysは、シミュレーションソリューションの最新版「Ansys 2021 R1」を発表した。安全で信頼性が高く、画期的なパフォーマンスを発揮する次世代製品の設計に役立つ。 Ansysは2021年1月26日、シミュレーションソリューションの最新版「Ansys 2021 R1」を発表した。安全で信頼性が高く、画期的なパフォーマンスを発揮する次世代製品の設計に役立つ。 Ansys 2021 R1は、シミュレーション技術が向上しており、膨大な計算を可能とする高いコンピューティング性能を持つ。ワークフローの簡素化と製品強化により、技術的な制限のために回避策を開発したり、設計コストやリスクを高めるワークフローに関して妥協策を講じたりする必要がなくなる。 大規模電磁界システムのシミュレーションを進化させるとともに、暗号化できるベンダーコンポーネントをシミュレーションに組み込んでいる。ベンダーは自社が権

                                                    次世代製品の設計に役立つシミュレーションソリューションの最新版を発表
                                                  • 2層上下の配線層をダイレクトに接続する「スーパービア」の課題(後編)

                                                    2層上下の配線層をダイレクトに接続する「スーパービア」の課題(後編):福田昭のデバイス通信(324) imecが語る3nm以降のCMOS技術(27) (ご注意)今回は前編の続きです。まず前編を読まれることを推奨します。 スーパービアがブロックする配線本数を減らしたときの問題 前編では、「スーパービア(supervia)」が抱える本質的な課題を説明した。中間配線層のレイアウトがスーパービアによって阻害されるという問題である。前編では1本のスーパービアがブロックする配線数(トラック数)を増やしたときに生じる問題を具体的に説明した。配線混雑度の上昇と、レイアウト設計ツールが検出するルール違反(DRC違反)の増大である。 後編では、1本のスーパービアがブロックするトラック数を減らしたときに生じる問題と、解決策を述べる。想定しているのは、垂直(縦)方向に平行直線状の第1層金属配線(M1)と第3層金属

                                                      2層上下の配線層をダイレクトに接続する「スーパービア」の課題(後編)
                                                    • MATLAB Homeで制御系を設計する

                                                      ライセンス規約には「MATLAB Home は個人利用専用です。官公庁、教育機関、研究機関、企業やその他の団体ではご利用いただけません。」とあります。あくまでも個人の趣味や学習用という位置づけのライセンス形態なので使用範囲には注意が必要かなと思います。 ライセンスの利用期間 ライセンスは1度購入すれば永久利用が可能です。(サポート終了時点の最新版がずっと使える) 購入時点から1年間は自動的にサポート期間となりツールボックスの追加やバージョンアップを受けることができます。サポート期間が終了するとツールボックスの追加や最新バージョンへのバージョンアップができなくなります。購入時のライセンス料金の半額を追加で支払うことでサポート期間の更新ができます。 通常ライセンス版との違い 特定のアドオン製品(HDLやCコードを自動生成するCoder類など)が購入できないといった点を除くと、ほぼ全ての機能が利

                                                        MATLAB Homeで制御系を設計する
                                                      • ルネサスがSDV対応の車載ソフト開発基盤「RoX」を発表、「R-Car Gen 5」を加速

                                                        ソフトウェアレイヤーは、オープンソースソフトウェアを中核にオープンかつ手軽にアクセスできることをコンセプトにしたソフトウェアパッケージの「RoX Whitebox」と、量産車にも搭載可能な商用ソフトウェアやAUTOSAR準拠のソフトウェアをベースとする「RoX Licensed」から構成されている。RoX Whiteboxは、Android Automotive OS、FreeRTOS、Linux、Xen、Zephyr RTOSなどロイヤルティーフリーのOS/ハイパーバイザーと、アプリケーション別に用意したレファレンスソフトウェアが含まれている。一方、RoX Licensedは、BlackBerryの「QNX」やRed Hatの車載Linuxである「Red Hat In-Vehicle Operating System」といった商用ソフトウェア、Vector InformatikのAUTO

                                                          ルネサスがSDV対応の車載ソフト開発基盤「RoX」を発表、「R-Car Gen 5」を加速
                                                        • 電磁界解析のページ

                                                          平野拓一 各種電磁界解析手法(理論) 電磁界シミュレーション概論 モーメント法(MoM; Method of Moments) 有限要素法(FEM; Finite Element Method) FDTD法 (Finite Difference Time Domain method) ICT(Improved Circuit Theory)・・・定式化に変分原理を使っているが、後から考えるとモーメント法の一種と考えられる。 基礎勉強資料・規範問題とシミュレータファイル例 電磁界規範問題と各シミュレータのファイル例 RF IC設計ツール 基礎勉強資料・ 電磁界基礎・現象など Home

                                                          • OSSのBPMツール、BonitaとCamundaを知ろう!

                                                            BonitaとCamundaそれぞれの特徴について解説します。 1 Bonitaの特徴 Bonitaは、プロセスベースのアプリケーション開発・運用基盤であり、業務プロセス設計から業務アプリケーションの開発、業務プロセスのテスト等を行える開発基盤と、開発したBPMシステムの運用までを幅広くカバーします。 Bonitaに組み込まれている業務プロセス設計ツールは、レベル2に準拠したツールで、業務プロセスの自動化設計までを担います。レベル1(業務要件定義レベル)の業務プロセス設計は、別途ITP Process Modeler(Visio Addin)を使うため、現場担当者にも使いやすい点は特徴のひとつです。 フォームの作成機能は有料版となりますが、BPMの試験的な導入には最低限必要な機能が揃っています。BPMの実行結果を分析する機能はないので、分析部分は別途どうするかを検討した方がいい点は注意点で

                                                              OSSのBPMツール、BonitaとCamundaを知ろう!
                                                            • 【職種紹介パート13】回路設計その④ - Worklifeup ~仕事・生活の質向上転職blog~

                                                              前回に引き続き『回路設計職』について掘り下げていきたいと思います。 仕事に活かせる経験・スキル・資格 【経験・知識・スキル】 ・電子や電気、機械工学などの理系分野の知識 ・ハードウェア記述言語でのプログラミング、設計支援ツールの使用経験 ・最新技術やトレンドなどの情報収集スキル 【資格】 ・ディジタル技術検定 ・情報処理技術者試験 ・CAD利用技術者試験 デジタル回路設計エンジニアとして働く際には、電子・電気、機械工学など回路についての専門的知識や情報工学、物理などの理系分野の知識が必要です。また、ハードウェア記述言語や、CADやCAM、EDAなどの設計ツールの知識が業務には欠かせません。中途採用では特に、プログラミングやツールの使用経験が問われます。もちろん、機能を電子回路としてどうプログラミングするかに取り組む論理的思考力と、効率や費用削減といった目的のために発想力も求められます。 デ

                                                                【職種紹介パート13】回路設計その④ - Worklifeup ~仕事・生活の質向上転職blog~
                                                              • 非同期式回路と FPGA 〜「作ってみる編」(1) | ACRi Blog

                                                                みなさんこんにちは。このコースでは、「非同期式回路」というものはいったいどんなものなのか、FPGA に実装したらどうなるのか、ということを非常に大雑把に紹介していきたいと思います。ある簡単な例題を非同期式回路として FPGA 上に実装し、ツールを適切に使うことで、正しく動作するものを作ってみる、ということ目指したいと考えています。 まず、第一回は「非同期式回路の超入門」と題し、非同期式回路のざっくりとしたイメージを紹介します。 非同期式回路の超入門非同期式回路とはいったいどのようなものでしょうか。非同期通信などのなじみのある用語と同じ「非同期」という言葉が使われていますが、何が非同期かに関して、非同期通信などとは似て非なるものです。 非同期式回路は、先頭に「非」という文字が付いている通り、「同期式回路」ではない回路、ということになります。では、同期式回路であるとはどういうことでしょう。よく

                                                                  非同期式回路と FPGA 〜「作ってみる編」(1) | ACRi Blog
                                                                • ローコードで使える「Copilot Studio」とは? AIアシスタントを独自作成

                                                                  関連キーワード 人工知能 | 開発ツール | Microsoft(マイクロソフト) 「クラウドならAmazon Web Services(AWS)」と言われるなら、「AI(人工知能)ならMicrosoft」と言われる立ち位置を目指す――。こう話すのは、Microsoftのリージョナルディレクターであり、米国のコンサルティング企業USTで機械学習などAI技術のチーフアーキテクトを務めるアドナン・マスード氏だ。その発言通り、Microsoftは近年、大規模言語モデル(LLM)を搭載した業務支援ツール「Copilot for Microsoft 365」(旧称:Microsoft 365 Copilot)をはじめとする新サービスを発表するなど、アプリケーションへのAI機能組み込みを進めている。 Microsoftは2023年11月に主催した年次カンファレンス「Microsoft Ignite 2

                                                                    ローコードで使える「Copilot Studio」とは? AIアシスタントを独自作成
                                                                  • 3Dプリントと手作業でいい感じの「ダブルショット風キーキャップ」を作る|cop

                                                                    (2023年5月5日追記)仕上げのつや消しクリア塗装に使用するスプレーの情報を追加しました (2023年6月16日追記)OPKおよび多数の有名キーキャップの開発者であるMatt3oさんからTwitterでリプライいただけたのが嬉しくて記事にツイートを埋め込みました。 今回は自作キーキャップの設計と製作に挑戦しました。タイトルにもある通り3Dプリント品に対して手作業による加工を施し、いい感じのキーキャップになるよう仕上げています。 個人的に満足いく仕上がりになりましたが、ここでまとめた手順以外にも良い方法があったら教えてくださると嬉しいです! なおキーキャップの3DプリントにあたってはJLCPCBさんにご協力いただいております。新規登録会員には総額54ドル分のクーポンが発行されますのでご利用ください。 3Dプリントが安く、毎度お世話になっております完成したキーキャップまずは出来上がったキーキ

                                                                      3Dプリントと手作業でいい感じの「ダブルショット風キーキャップ」を作る|cop
                                                                    • 人工知能 (AI) を活⽤した「物流施設平面自動設計ツール (ALPS)」の共同開発について

                                                                      AI・ディープラーニング技術のコンサルティングと開発を行う株式会社Ridge-i(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:柳原 尚史、以下「リッジアイ」)と、日鉄エンジニアリング株式会社(代表取締役社長:石倭行人、本社:東京都品川区、以下「日鉄エンジニアリング※1」)株式会社noiz (代表取締役:豊⽥啓介、本社:東京都⽬⿊区、以下「noiz※2」) の3社は、人工知能(AI)を活⽤した「物流施設平面自動設計ツール」(以下「ALPS(AI Logistic Planning System)」)について、このたびPHASEⅠ(AI適用実証)の開発を完了いたしました。 3社はこれまで、物流施設の設計・施工ノウハウ(日鉄エンジニアリング)、AI開発能力(リッジアイ)、コンピュテーショナル・デザイン※3の活用技術(noiz)という各社の強みを持ち寄り、物流施設の効率的かつ最適な設計を目指して、建築設

                                                                        人工知能 (AI) を活⽤した「物流施設平面自動設計ツール (ALPS)」の共同開発について
                                                                      • WordPress 6.1 をチェックしています

                                                                        WordPress6.1 RC1 が 公開されました。 WordPress6.1 は 2022年11月01日に リリースされる予定なので いろいろチェックをしています。 その中の WordPress6.1 で気がついたところを取り上げていきます。 これから追加・変更があるかもですので、説明や画像等がリリース時と違う場合もありますが随時チェックしていく予定です。 リリースまでのスケジュールは WordPress 6.1 Development Cycle に載っています。 WordPress6.1 RC1 https://wordpress.org/news/2022/10/wordpress-6-1-release-candidate-1-rc1-now-available/ WordPress6.1 RC2 https://wordpress.org/news/2022/10/wordp

                                                                          WordPress 6.1 をチェックしています
                                                                        • 「生成AIはどうテストを変えるのか」をテーマにしたら誰もバラ色の未来を見てなくて、むしろ良かった話|SHIFT Group 技術ブログ

                                                                          はじめに皆さん、こんにちは 最近ピタパンづくりにハマっているのですが、いっこうにピタパンのピタ部分が開かず、家人に「それはナンでは?」と言われているSHIFT EVOLVEの森川です。 先日開催したテストとAIのイベントが好評だったのでレポートさせていただきます。 生成AIはどうテストを変えるのか (AI Test Lab vol.1) - connpassイベントのきっかけGitHub copilotを筆頭にソフトウェア開発でも、日常的に利用される生成AIのサービス。一方でテストや品質保証についてはどうでしょうか? さまざまなトライアルや事例がでてきているものの、まだまだプラクティスとして確立されるには少し遠い感じがしています。SHIFT EVOLVEとして、このテーマを深く広く考えたい、できれば現場目線で様々な立場の人と、公の場でディスカッションしたい、と思い企画しました。 記念すべき

                                                                            「生成AIはどうテストを変えるのか」をテーマにしたら誰もバラ色の未来を見てなくて、むしろ良かった話|SHIFT Group 技術ブログ
                                                                          • 光電融合の設計ツール、EDAの新しい競争領域へ

                                                                            最近の半導体業界でアドバンストパッケージング(先端パッケージング)と並んで注目されているのが「光電融合」だ。半導体のチップやパッケージの中に光を利用する回路を組み込み、情報伝送や情報処理の一部を電気から光に置き換えることで、消費電力などの性能を高める。こうした光電融合が、半導体設計に使うEDA(電子設計自動化)の新しい競争領域となり、大手を中心とした業界再編がさらに進む可能性がある。 光電融合が注目されるのは、AI(人工知能)ブームやIoT(モノのインターネット)により通信あるいは処理するデータ量が急増しているからだ。それによって引き起こされるデータセンターの消費電力増大に対して、光電融合は解決策として期待されている。 その光電融合デバイスを設計する際に欠かせない企業になりそうなのが、EDAベンダーの米Ansys(アンシス)だ。同社はEDAに加えて、構造や流体、電磁界、熱などのシミュレーシ

                                                                              光電融合の設計ツール、EDAの新しい競争領域へ
                                                                            • プログラムがコンピュータで動く仕組み - ハードウェア記述言語・CPUアーキテクチャ・アセンブラ・コンパイラ超入門 - | コロナ社

                                                                              本書の目的は,プログラムがどのような仕組みでコンピュータで動作するのかという疑問に簡潔に答えることである。そのためにVerilogを用いて小さなCPUを設計し,それをターゲットとするアセンブラとコンパイラを作成する。 『1章 Verilogによる組み合わせ回路の設計』では,ハードウェア記述言語Verilogの基本構文と,組み合わせ回路の設計方法を具体的な回路の記述例を参照しながら理解することがテーマになっている。 『2章 Verilogによる順序回路の設計』では,順序回路でデータを記憶するための基本回路であるフリップフロップをVerilogで記述する方法がテーマになっている。 『3章 TinyCPUの設計の準備』では,TinyCPUの設計の準備として,TinyCPUの動作の一部だけを行う回路を設計することをテーマとしている。 『4章 TinyCPUの設計』では,TinyCPUの構造と機械語

                                                                                プログラムがコンピュータで動く仕組み - ハードウェア記述言語・CPUアーキテクチャ・アセンブラ・コンパイラ超入門 - | コロナ社
                                                                              • Lチカを超えて電子工作をちゃんと知るための「n講」第5回:チップを拝む〜互換チップの世界〜 | Device Plus - デバプラ

                                                                                第1回:ToF距離センサの仕組み 第2回:加速度センサの仕組み 第3回:温度センサの仕組み 第4回:光学式マウスのチップを拝む しっかりとした正しい知識を基礎から学び、長く電子工作を楽しむことができるようになることを目的とした今回の連載。分かりやすく解説してくれるのは、金沢大学電子情報通信学類教授の秋田純一先生です。第4回からは新シリーズ「チップを拝む」がスタート。前回は光学式マウスのパッケージを開けて、半導体チップを観察してみました。しかし、こんな簡単にチップを拝める部品はそんなに多くありません。今回は、「どこのご家庭にもある道具」を使って、チップを拝んで観察して、そこから半導体の互換品の世界を覗いてみたいと思います。 ※製品の分解はご自身の責任においておこなってください。分解による故障等の損害が発生しても一切の責任を追いかねます。 目次 「どこのご家庭にもある道具」でチップを拝む ニセ

                                                                                  Lチカを超えて電子工作をちゃんと知るための「n講」第5回:チップを拝む〜互換チップの世界〜 | Device Plus - デバプラ
                                                                                • MakeLSI:のこれまで - Qiita

                                                                                  「人類の三大欲求」は、「自作CPU」「自作OS」「自作プログラミング言語」だそうです。 人間の三大欲求は「OSを自作する」「CPUを自作する」「プログラミング言語を自作する」ですが、ガッツリ集中して取り組む時間が必要なので、長期休暇を活用したりして若いうちに済ませておくとよいです。 — 湯村 翼 Tsubasa YUMURA (@yumu19) December 3, 2021 近年のコンピュータは複雑化・高度化が極まっていて、ほとんど魔法なわけですが、その分、中身が分からない(分からなくても使える)ブラックボックスになっています。ブラックボックスがあると、人はその中身を見たいという欲求にかられるようで、この3つの三大欲求は、まさにコンピュータというブラックボックスの中身を「作る」ことで理解しよう、という根源的な欲求のように思えまし、実際、若い人たちで、自作CPUは流行しているようです。7

                                                                                    MakeLSI:のこれまで - Qiita