「早く結婚を」「子供を産め」 20代の頃から有権者に言われ続けてきたけど40になってもまだこの言葉をぶつけられる事にため息出ますわ。何歳になったら言われずに済むようになるのか。 3次元では国と結婚してるし、そもそもプライベートは… https://t.co/dAZ5GQ7lrz
ダテナオト@7/26最新刊発売! @datenaoto2012 技法書「イラスト解体新書」30刷。他著作多数 オンラインサロン「ダテ式お絵かきゼミ」開講中 7/26玄光社より最新刊発売予定 公式HP→datenaoto.net 著作→https://t.co/IZAFOwDJcn Pixiv→is.gd/pvNaOl エルフ本関連→@elf_date 「真海」で検索して来た方→urx.blue/h3SW datenaoto.net ダテナオト@『イラスト解体新書』29刷 好評発売中! @datenaoto2012 以前貼ったものですが、左の女性るちか(@rei__ru)さん、とてもスレンダーで素晴らしい体型をされています。 しかし、そのままトレースするとどうでしょう? 細くは見えませんよね。 僕らが普段観ているのは「体の輪郭」にみえてじつはそうではありません。 「体の正面のみ」なんです。…
From DIAMOND SIGNAL スタートアップやDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める大企業など、テクノロジーを武器に新たな産業を生み出さんとする「挑戦者」。彼ら・彼女にフォーカスして情報を届ける媒体「DIAMOND SIGNAL」から、オススメの記事を転載します。※DIAMOND SIGNALは2024年1月をもって、ダイヤモンド・オンラインと統合いたしました。すべての記事は本連載からお読みいただけます。 バックナンバー一覧 昨今、話題になっている「メタバース」について、みなさんはどのような認識を持っているだろうか? 現在、日本では「インターネット以来の革命だ」という人もいれば、「あんなものはいかがわしい」とバカにする人もいる。そんな現状に対し、スペースデータ代表取締役社長の佐藤航陽氏は「メタバースに関する3種類の誤解が渦巻いている」と語る。 3月31日に『世界2.0
東京都、多摩・島しょ地域(小笠原諸島を除く)の3次元点群データをオープンデータとして公開 「東京都オープンデータカタログサイト」「東京都デジタルツイン3Dビューア」にて掲載されている DSM、グリッドデータ、微地形表現図など9種類のデータを含んでいる 2023年9月1日(金)、東京都は「デジタルツイン実現プロジェクト」推進の一環として、多摩・島しょ地域(小笠原諸島を除く)の3次元点群データをオープンデータとして公開しました。 東京都 #デジタルツイン実現プロジェクト 多摩・島しょ地域の点群データ公開! 公開された航空レーザ測量の点群データでは、国内最高精度!https://t.co/CqguzZBoZu ✅公開データ(計9種) 地表面データ(DSM),グリッドデータ(0.25m),微地形表現図(0.25m)など#東京丸ごとスキャン #東京点群 pic.twitter.com/nVkGRMA
東京大学は6月15日、一般的なデジタルカメラの画像から、鉢植え植物の3次元データを高精度に自動測定するPythonパッケージ(EasyDCP:Easy Dense Cloud Phenotyping)を開発し、公開したと発表した。 EasyDCPを利用した測定の大まかな流れ 資料:東京大学 同大学によると、近年は植物の3次元形質を非破壊的に測定するための手法が発展してきているが、既存のシステムは高価であり、大規模な施設や専門的な装置が必要といった理由から、生態学の分野ではそれらのシステムがほとんど用いられてこなかったという。 しかし、生態学的研究において草丈、投影葉の面積、草姿など植物の形に関する測定は非常に重要であり、鉢植えの植物を安価で高速に測定するシステムが必要とされていた。そこで同大学は、一般的なデジタルカメラと、市販およびオープンソースのソフトウェアを組み合わせたパイプライン(E
高校時代の花森容疑者 高校1年で留年、「うるせぇ」と怒鳴ることも 静岡県静岡市で育った花森は、地元の小中を卒業した後に入学した県内の私立高校で、1年生時に留年している。前出の同級生は花森の「2回目の1年生」で一緒になり、卒業まで3年間の学生生活を共にした。 「僕たちが高校に入学した年に、花森が2年生に上がれずに同じクラスになりました。留年の理由は聞いたことはありませんが、すぐクラスにも溶け込んでいました。年上ということをあまり感じさせず、年下のクラスメイトたちからも『花森』と普通に呼び捨てでした。どちらかと言うといじられキャラで、たまにいじりがエスカレートした時は『うるせぇ!』とか怒鳴ることもありましたけど、それ以上のトラブルも覚えていません」 友人もでき、高校時代の花森は充実した生活を送っていたようだ。 「学校終わりにゲーセンで太鼓の達人をやったり、昼休みにバスケをして遊んだり、ちょっと
加藤岳生 @takeokato719 Q. もし空間が3次元ではなく100万次元だったとしたら、どんなことが起きますか? A. 宇宙物理屋: Lane-Emden方程式の特異解が安定になり恒星がブラックホールと化す 物性物理屋: 比熱がバカでかくなる 化学屋: その前に周期律表の第二周期が絶望的に長くなるな・・・ ほかに思いついたらレスへどうぞ リンク Wikipedia 次元 次元(じげん、英: Dimension、中国語: 維度)は、空間の広がりをあらわす一つの指標である。座標が導入された空間ではその自由度を変数の組の大きさとして表現することができることから、要素の数・自由度として捉えることができ、数学や計算機において要素の配列の長さを指して次元ということもある。自然科学においては、物理量の自由度として考えられる要素の度合いを言い、物理的単位の種類を記述するのに用いられる。 直感的に言
【本書の特徴】 本書は,インタラクティブな3次元コンピュータグラフィックス (3次元CG) 映像における,キャラクタのアニメーション生成技術に焦点を当てた教科書です。対象とする読者は3次元CGの数理的な基礎知識を持っていることと,動的なキャラクタアニメーションを担うソフトウェアシステムに必要な技術要素とその構成方法について初めて学ぶことを想定しています。 その内容は後述のとおり,ゲームエンジンにおけるアニメーションシステムの位置付けから,各種アニメーション計算アルゴリズム,アニメーションシステムの基本構成,映像シーンに適応したアニメーションの生成,アニメーションシステムと外部のシステムとの連携,そしてキャラクタAIといったキャラクタアニメーション生成技術にわたります。3次元CGアプリケーションに特有の制作工程も踏まえつつ,著者自身が初学者のときに学びたかった基礎的知識を中心に説明しています
ynukkie @ynukkie 秋葉の電子部品屋で、開店前にいらっしゃり「3次元ジャイロはありますか?在庫はどれ位?」とお尋ねいただいた中東系のお客様 本来なら開店後にお越しくださいとお願いするところを只者じゃないと思いうちにあった2種類をご紹介 結果店内在庫(含バックヤード)全部お買い上げ #接客業であったすごい客 ynukkie @ynukkie 通販なら一万個位在庫ありますとご案内したけど、その日に持って帰りたかったらしい 3桁個で確か60万位だったはず 店内でレジ開けやってた店長に店長ぉ!店長ぉぉおお!!って呼びに行った思い出 ynukkie @ynukkie 支払い時にクレジットカードは……?とご質問いただいたので、申し訳ありません、現金のみ(今はいける)となります、とご案内すると、それまで一言も喋らず直立不動で後ろに立ってたスーツの人に顎しゃくって、万札がマジで束で入った長財
2次元の絵にしか見えないけど実際は3次元の空間――線画で描かれたインスタレーション・アート(屋内空間に設置された立体ビジュアルアート)が驚きを呼んでいます。 まるで1枚の線画のイラスト 手掛けたのは、エストニア出身で現在オーストラリアのシドニーに拠点を置くビジュアルアーティスト、アナスタシア・パームソンさん。彼女のインスタレーション・アートは一見、平面に描かれたような部屋のイラストのように見えますが、実際には部屋の中を歩くことができ、テーブルや椅子などに腰掛けることもできる立体アートとなっているのです。 実際に腰掛けられる椅子 アナスタシアさんの作品は切り抜いた板や中古品、廃棄品の家具を利用。全て白く塗ってから黒いペンを使ってフリーハンドで線を描いていきます。そんなモノクロの部屋の中に立ち入った人は、きっと2次元世界に迷い込んだ不思議な感覚を味わうこととなるでしょう。 どう見ても平面に描か
2次元キャラクターと“結婚”する人々がいる。バーチャルシンガー・初音ミクと挙式をした近藤顕彦さんは「近年は男性だけでなく、女性も増えている」と話す。そこで今回、『NARUTO-ナルト-』の我愛羅(ガアラ)、『名探偵コナン』の安室透などのキャラクターに恋をし、結婚式を行った神奈川県内に住む20代女性の憂那さんにインタビュー。自身のセクシュアリティについて明かしてくれた。 【写真多数】『名探偵コナン』安室透との結婚式、『鬼滅の刃』竈門禰豆子のコスプレ、部屋を埋め尽くすキャラグッズ……2次元と「結婚」した憂那さん 幼い頃から2次元キャラに恋愛感情――憂那さんは2次元キャラクターに本気で恋をする「夢女子」だと自身でおっしゃっています。「夢女子」だといつ自覚しましたか? 憂那(以下、同) 小学校の高学年ですかね。親が漫画を買ってくれない人で、2歳年下の弟が友達からもらってきた『NARUTO-ナルト-
既存のLiイオン2次電池はエネルギー密度と出力を同時に高めるのが難しく、どちらか一方を高めるともう一方が低減してしまう課題があった。その要因は容量を高めようとして正極や負極を厚くすると電子やLiイオンの移動抵抗値が高まるため。同じ電池でも出力を高めるとその影響で実質的な容量が低下する(出所:豊田中央研究所の講演内容を基に日経クロステックが作成) これまでのリチウム(Li)イオン2次電池(LIB)は2次元的だった。その場合、電池の容量は、電極材料の厚みに依存する。 電極材料が同じであれば、厚みを増やせば一定程度までは計算上の容量を増やせる。ところが、電極を厚くすると今度は、電極中を移動する電子やLiイオンの移動抵抗が大きくなり、大きな電流を流すことが難しくなる。 無理に高い電圧を印可して急速充電しても、思うようには電流が流れず、発熱が大きくなる。さらには、厚い電極中の活物質を使い切れず、実質
このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。 Twitter: @shiropen2 金沢大学に所属する研究者らが発表した論文「電力重畳通信を用いた空間配置自由度の高いキーボードシステム」は、各キースイッチを立体的に自由にレイアウトできる自作3次元キーボードシステムを提案した研究報告である。 好みにレイアウトする自作キーボードにおいて、平面配置だけでなく、キーを空間的に配置することでさらに打鍵しやすくなる。既存のキーボードでは、キーボードの中央部が盛り上がるなどの立体的な形状を持つものがあるが、ユーザーがキー単位で立体的な位置を自由に変更することは難しい。 さらに、各キーを好きな場所に配置できるキーボードも存在するが、これら
物質・材料研究機構(NIMS)と米国Seagate Technology、東北大学の研究グループは、磁気記録媒体を3次元化すれば、ハードディスクドライブ(HDD)で多値記録ができることを実証した。10Tビット/in2を超える高密度磁気記録が可能となる。 レーザー出力を調整して、上下のFePt層へ書き込み 物質・材料研究機構(NIMS)と米国Seagate Technology、東北大学の研究グループは2024年3月、磁気記録媒体を3次元化すれば、ハードディスクドライブ(HDD)で多値記録ができることを実証した。10Tビット/in2を超える高密度磁気記録が可能となる。 HDDでは現在、垂直磁気記録方式が用いられている。こうした中でSeagate Technologyは、従来の1.5Tビット/in2という記録密度を飛躍的に高めるため、磁気異方性の高い鉄白金(FePt)を用いた熱アシスト磁気記録
VTuberの間で「#3次元にいたらこれくらい」が流行の兆し サントリー提供の自販機と背くらべ サントリーの公式Twitterアカウントが始めたハッシュタグ「#3次元にいたらこれくらい」が話題となり、自動販売機の横に並ぶVTuberなどの画像が投稿され始めています。 (サントリー 公式Twitterより) 「#3次元にいたらこれくらい」は、Crazy Raccoon所属ストリーマーのうるかさんと、ホロスターズ所属VTuberの夕刻ロベルさんが参加したコラボ企画で、2次元の配信者がサントリーの自動販売機に並んだら身長はどのくらいか確かめる内容となっています。 #3次元にいたらこれくらい サントリーさんとのコラボで、身長をくらべにストリートスナップ撮影しに行ってきた~!久々の外出ですぐ一服した☕ pic.twitter.com/iJpuLeHv1t — CR うるか (@ow_uruca) J
京都大学(京大)は、3次元重力を用いたホログラフィー(ホログラフィック原理)を開発し、それを用いて初期宇宙における密度揺らぎの相関を計算することに成功したと発表した。 同成果は、京大 基礎物理学研究所の疋田泰章 特定准教授、国立台湾大学 物理学系の陳恒楡教授の2名によるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。 現時点で量子効果まで含んだ重力を扱う「量子重力理論」は未完成である。マクロな世界で重力を扱う一般相対性理論と、ミクロな世界で量子の振る舞いなどを扱う量子力学は相性が悪く、なかなか融合させることができないためである。 ただし、期待されている理論もある。その1つが有名な「超弦理論(超ひも理論)」だが、同理論特有の効果は超高温状態でしか現れないため、現在の人類が持つ技術では実験的に検証するのが困難とされている。しかし、初
台湾TSMC(台湾積体電路製造)は、同社の実装(パッケージング)技術「3DFabric」を使う半導体の開発支援に向けたエコシステム「OIP(Open Innovation Platform) 3DFabric Alliance」を立ち上げたと、2022年10月27日(現地時間)に発表した ニュースリリース 。複数のチップレットを組み合わせて1つのパッケージに収める、いわゆるヘテロジニアスインテグレーション半導体への関心が高まっていることを受けたエコシステムといえる。 3DFabricは、「CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)」「InFO(Integrated Fan-Out)」「TSMC-SoIC」の3つの技術からなり、それぞれにいくつかのバリエーションがある。これらを組み合わせても使える(図1)。CoWoSとInFOは主に2.5次元実装技術を指し、TSMC-
TOP 特集 3次元のアイドル顔負け! バーチャルアイドルによるオンラインライブ「ReVdol! 2nd Anniversary Live Wish - 願い-」 2020/12/09 3次元のアイドル顔負け! バーチャルアイドルによるオンラインライブ「ReVdol! 2nd Anniversary Live Wish - 願い-」 2018年の活動開始から、世界で70万人規模のサポーターを抱えるまでに成長を遂げたナラティブ型バーチャルアイドル「ReVdol!」(リブドル!、原題:战斗吧歌姬!)。その活動2周年を記念したライブが『ReVdol! 2nd Anniversary Live Wish -願い-』だ。6人の歌姫による約2時間のステージから、最新のリアルタイム表現を読み解く。 ※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 268(2020年12月号)から
国立研究開発法人科学技術振興機構は2020年6月14日、東京大学生産技術研究所の准教授を務める小林正治氏らが、極薄のIn-Ga-Zn-O系酸化物半導体(IGZO)を用いたトランジスタと抵抗変化型不揮発性メモリ(RRAM)を3次元集積したデバイスの開発に成功したと発表した。メモリに演算機能を持たせたインメモリコンピューティングのハードウェア実装に関する課題を解決し、ディープラーニングの多層ニューラルネットワークを1チップ上に多層構造で実装可能になる。 2次元配列の「配線問題」を解決 多層のニューラルネットワークを構成するディープラーニングは、大量のデータ処理を必要とする。そのため従来のコンピュータでは、プロセッサとメモリの間のデータ転送速度に処理性能が左右されてしまう。 この課題を解決する方法として、プロセッサとデータをやりとりしない「インメモリコンピューティング」が期待されている。だが、通
3次元可視化をしたイメージ画像 これを制作したのは、主に写真の画像加工を専門にするクリエーターのAnthony Hearseyさんだ。 彼は昨年12月5日から今年の1月5日までの、NASAのFIRMSという火災に関する衛星データを使用。 山林火災が起きている個所を強調した「3D visualization(3次元可視化)」を行い、画像を作り上げた。 Anthony Hearsey Anthony Hearsey NASA 全ての箇所が現在も燃えているわけではない。 これは写真ではなく、あくまでもイメージ画像になる。実際、この画像で赤く映っている場所全てが、現在も燃えているわけではない。 また縮尺もレンダリングの陰影によって、多少誇張されている箇所があるという。 ただし基本的には、NASAのウェブサイトからの情報に、ほぼ忠実になっているそうだ。 この画像は第3者によってSNS上に「写真」とし
住宅地図で有名なゼンリンが、空域情報を立体的に示す「空の3次元地図」作りに挑んでいる。 岩手県の中央部にある岩泉町の「道の駅いわいずみ」。2020年2月、地元特産のヨーグルトを載せた「ドローン」(小型無人機)が飛び立った。河川や山、田んぼの上を通り、約5キロメートル先に住む住民にヨーグルトを無事届けた。 過疎地域で進むドローン物流実験 これは岩手県が公募事業で行っている「いわてドローン物流実証実験」だ。岩泉町は、食料品などの買い物が困難な高齢者の割合が住民の40%を超える典型的な過疎・高齢化地域だ。2016年の台風10号の際は、災害で孤立する集落が出た。 実証実験ではこうした買い物困難者の支援や災害時の緊急対応を想定。岩手県はおよそ3年後までに、ドローンを活用した物資輸送の実用化を目指している。この岩手県の実証実験に楽天などと参加しているのがゼンリンだ。 ゼンリンはこの実証実験の運営・統括
本日TOKYO MXほかにて放送された「22/7 計算中 Season2」にて、1月9日からアイドルバラエティ番組の新作「22/7 検算中」がスタートすると発表された。 告知によると、22/7が3次元、MCの三四郎が2次元になって出演。声優メンバー自らがトーク&ロケで奮闘するという。なお、二次元になった三四郎のキャラクターデザインは堀口悠紀子氏が担当する。そのほか詳細は、1月1日から順次放送のお正月スペシャル内で発表されるとのこと。 【放送情報】 毎週土曜日23時よりTOKYO MX,BS11にて放送 初回放送は2020年1月9日23時 【スタッフ】 キャラクターデザイン 堀口悠紀子「けいおん」「たまこマーケット」 制作協力 ケイマックス「乃木坂工事中」「日向坂で会いましょう」 【出演】 22/7(ナナブンノニジュウニ) 天城サリー 海乃るり 河瀬詩 倉岡水巴 西條和 白沢かなえ 涼花萌
幼い頃から2次元キャラに恋愛感情 ――憂那さんは2次元キャラクターに本気で恋をする「夢女子」だと自身でおっしゃっています。「夢女子」だといつ自覚しましたか? 憂那(以下、同) 小学校の高学年ですかね。親が漫画を買ってくれない人で、2歳年下の弟が友達からもらってきた『NARUTO-ナルト-』が、人生で初めてちゃんと読んだ漫画でした。 読んでいるうちにキャラクターの我愛羅(ガアラ)や、うちはイタチを好きになって。それで当時から夢小説にもハマっていました。 ――夢小説とは? 登場人物の名前を自分の名前に変換して読むことができる小説です。作品のキャラクターや世界観を使った二次創作が多くて、大半は恋愛がテーマ。当時、ガラケーで夢中で読んでいました。 ――夢小説でお気に入りのキャラとの疑似恋愛を楽しんでいた、と。 そうなんです。だから漫画のキャラを好きになるのは当たり前のことだと感じていました。夢小説
おはようございます!!今日も元気なこぞうたんです。 くまっちです!よろしくです。 今日は、FreeCADについて勉強したので、その進捗について話そうと思う! FreeCADは名前の通り、無償ソフトなんだよね? そうだね!!そこが魅力で色々と勉強しようと思ったんだよ! どのように勉強していくか? 今回分かったことは押し出し手法で作れるモデルは比較的楽かな? 最後に どのように勉強していくか? 今回は初めてFreeCADを使用するため、操作方法などを感覚的に知ることを目的としました。 ただ、私の経験から操作方法を知るためにも何かしら題材を設定しないと、操作方法しかわからず、実際にモノ作りをしようとすると思考停止に陥ることが多いと考えています。(何と言いますか、操作方法とモノ作りのイメージが関連付かない感じです) そのため、題材を設定し、その形状を作りながら、操作方法を学ぶこととしました。 そし
ニューラルネットワークを使って2次元のデータを3次元のイメージを生成する技術はニューラルレンダリングと呼ばれ、近年はまるで実写のように見える高精度な3Dアバターの作成で大きな進歩を遂げています。しかし、依然として全身の3Dアバターに微妙な表情の変化などを組み込むことはうまくいっていないとのこと。そこで香港科技大学などの研究チームが、豊かな表情を持つ実写そっくりな3Dアバターを作る「Detailed Expressions on Full-Body Gaussian Avatars(DEGAS:全身ガウス型アバターの詳細表現)」という新たなモデリング手法を開発しました。 [2408.10588] DEGAS: Detailed Expressions on Full-Body Gaussian Avatars https://arxiv.org/abs/2408.10588 Projectp
Innovative Tech: このコーナーでは、テクノロジーの最新研究を紹介するWebメディア「Seamless」を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。 中国の浙江大学と米Googleの研究チームが開発した「Neural Rendering in a Room: Amodal 3D Understanding and Free-Viewpoint Rendering for the Closed Scene Composed of Pre-Captured Objects」は、1枚のパノラマ写真から部屋内の全体の3次元シーンを正確に再現するシステムだ。 ニューラルレンダリング(ボリュームレンダリング)に基づく最適化により、シーンの3次元配置と照明状態を高精度に推定し、ルームスケールの自由視点レンダリングを実現。家具の移動や照明条件が変わって
この世界は「空間3次元+時間1次元」ではなく、11次元なのかもしれない 素粒子物理学者の考える驚愕の世界像 この世界は11次元でできていると言われたら、みなさんはどう思われるでしょうか。人間が直感的に理解できる空間と時間を超えた「その他の次元」とはいったいどんなものなのか? そして、なぜ5次元でも6次元でもなく「11」次元なのでしょうか? 森羅万象を科学の数字から読み解いた『あっと驚く科学の数字』から、素粒子物理学者が考える驚愕の世界像をご紹介します。 この世には、小さく丸まった7次元空間が存在する? 私たち人間は長らく、この世は空間3次元と時間1次元からなる時空4次元世界だと考えてきた。しかしながら、「いやいや空間10次元、時間1次元の11次元だ」という人たちがいる。もちろん物理学者、それも素粒子物理学者の一群だ。 その源になっているのは「超弦理論」。すべての物質や力の素は、量子力学的な
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