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2018年7月26日のブックマーク (39件)

  • もうすぐ32歳、何も積み重ねてこなかった後悔と不安 | 結城浩のお話

    質問 もうすぐ32歳になる男性です。 これから人生どうするのか、とても不安であり、悩んでいます。 働いてはいるのですが、能力的にも体力的にも、いまの仕事が、どれくらい続けられるかわかりません。 不安の内容の正体は「自分が何も積み重ねてこなかったこと」にあるのだろうと、推測しています。 数学の勉強と、プログラミング(Python)の勉強を、少しずつやっています。 ただ、コーディングのサイトでやったり、転職のことを調べてみても、出来ないことや、今まで積んでこなかったことばかり出てきて、不安と後悔しかないです。 自分にできるのは、人の話を聞くこと会話の相手になること、くらいしか出来ることがなく、どうしよう…という思いしかありません。 ひとつずつ、数学の基礎を学ぶこと、実際に手を動かすこと、学習サイトでプログラミングのコードを書くこと、やったことや思ったことを諸々、ノートに少し書くことを、していま

    もうすぐ32歳、何も積み重ねてこなかった後悔と不安 | 結城浩のお話
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    takuwz 2018/07/26
  • RFduino 実験 (1) RFduinoとは - ROBOMIC(ブログ)

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    takuwz 2018/07/26
  • Amazon.co.jp: RFduino DEV Kit 開発キット RFD90101: パソコン

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    takuwz 2018/07/26
  • http://www.rfduino.com/

    Easy To Use Arduino IDE & Sketches Running On Professional Grade Hardware

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    takuwz 2018/07/26
  • Arduino Due code example: Serial communication - Rx

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    takuwz 2018/07/26
  • Arduino Due code example: Serial communication - Rx

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    takuwz 2018/07/26
  • embedded.hannobraun.de

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    takuwz 2018/07/26
    “ ”
  • http://www.stmcu.org/module/forum/thread-598124-1-1.html

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    takuwz 2018/07/26
  • How to Use Arduino Serial Ports | Starting Electronics Blog

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    takuwz 2018/07/26
  • わふうの人が書いてます。

    Google apipythonで使おうとして、エラーが出ました。M1 Macで、Pythonを使っていると、arm64eアーキテクチャのpythonで、x86_64アーキテクチャのダイナミックライブラリを読みこうもうとして、dlopen()でエラーが WatchOS8でバックグラウンドリフレッシュでBLE WWDC2021 Connect Bluetooth devices to Apple Watch https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10005/ WatchOS8で、バックグラウンド アプリ リフレッシュで、BLEが限定的ですが、利用可能になりました。 仕組みとしては、アプリ側からペリフェラルの接続を出します。バックグラ

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    takuwz 2018/07/26
  • mbed BLE API ウェーイ ! - Qiita

    Bluetooth Low Energy めっちゃ省電力です! エェェェェンベッド!でiPhoneと連携できますん。 (Androidは闇しかないそうです) Bluetooth3までのを含むデュアルモード。Bluetooth LEだけのはシングルモードというそうです。 詳しい解説はコチラ! BLEの通信仕様 http://reinforce-lab.github.io/blog/2013/08/13/blebook-ch2-ble-spec/ もうココ読めば大体解決ですよ! BluetoothSMARTデバイスをmbed で開発する(1) 〜 (8) http://bril-tech.blogspot.jp/2014/05/bluetoothsmartmbed-1.html mbedでの開発方法が書かれています。 [エンジニアの備忘録] http://blue-crystal.squa

    mbed BLE API ウェーイ ! - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • mbed-rtos(mbed osじゃないよ!)を使って、rtosを学んでみた - 組み込み技術を向上したい!!

    今まで組み込みOSはいろんな意味で避けてきたが、 mbedのすばらしさに気がついたので、 mbed rtosというものでいろいろ実験しながら勉強してみる。 STM32F429I-DISCO用のバイナリをmbedで作って、 ST-Link Utilityにて書き込むという手順でやってみる。 >mbed rtosに関してはドキュメントが充実しているので、 おそらく迷うことは無いだろう。 RTOS - Handbook | mbed mbed osというIotとかでセキュアな接続を確立することを目的としたOSがそのうちリリースされるらしいが、今は微妙な感じらしいので、とりあえずmbed rtosを選択した。 まずは基から。 スレッドを作る // スレッド用の関数(タスク)を準備する. voidスレッド関数(void const *args) { } // スレッド用を作成する.(任意の場所で)

    mbed-rtos(mbed osじゃないよ!)を使って、rtosを学んでみた - 組み込み技術を向上したい!!
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    takuwz 2018/07/26
  • Switch Science mbed TY51822r3--在庫限り

    Switch Science mbed TY51822r3はNordic社のnRF51822チップを搭載したBLE(Bluetooth Low Energy)開発ボードです。総務省の工事設計認証(いわゆる技適)を得た、太陽誘電のEYSGCNZWYを使用しています。 mbed HRM1017と比較すると、RAM容量が32 KBと倍に増え、32.768 kHzの低周波数クリスタルが搭載されています。モジュールの小型化のため、HRM1017やnRF51-DKと異なり、搭載されているクリスタルが32 MHzです。 Switch Science mbed TY51822r3はmbed OS 5.0に対応しています。 ピンヘッダは付属しません。必要に応じて、別途調達の上ハンダ付けしてご利用ください。 特徴 SoC:Nordic nRF51822(低消費電力のARM Cortex-M0コア、Flash

    Switch Science mbed TY51822r3--在庫限り
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    takuwz 2018/07/26
  • 土日で出来るBLEリモコン - Qiita

    はじめに BLEとはBluetooth Low Energyの略で、低消費電力の無線通信です。 低消費電力で機器に内蔵しやすいこと、最近のスマホ(iOS6以降、Android4.4以降)がBLEに対応していることなどの理由から、機器データをスマホなどの外部へ送信するのに広く用いられています。 BLEは流行りのIoT分野で重宝されていることから、マイコンなどに縁のない方の中にも興味を持たれている方々が増えていると感じています。 今回は、そんなBLEを用いた機器に興味があるけれど、仕事が忙しく、電子工作もできないので手を出さないでいるという人が、仕事の合間のわずかな空き時間だけを利用して、とりあえず動作するBLE機器を簡単に作れるように案内したいと思います。 作る物 以下の物を作成します。 BLEには、ペリフェラル役とセントラル役があります。 ペリフェラル側は、自分の存在を周囲に報せるアドバタ

    土日で出来るBLEリモコン - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • mbed HRM1017r3 - Google 検索

    2016/06/20 · Switch Science mbed HRM1017r3はNordic社のnRF51822チップを搭載した、BLE(Bluetooth Low Energy)開発ボードです。mbedのオンラインコンパイラで ...

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    takuwz 2018/07/26
  • RS Audio Codec - Cookbook | Mbed

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    takuwz 2018/07/26
  • 『雲仙』 オーディオ・フレームワーク | Mbed

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    takuwz 2018/07/26
  • Interface – CQ出版

    人口減少が止まらない日において「カメラ+画像処理」はエンジニアに必須の技術と言えるでしょう.特集では,これから画像処理を始める人や,レベルアップしたい人を対象に,開発現場のプロが,普段利用している画像処理技術を,プログラム付きで解説します.

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    takuwz 2018/07/26
    interface 2015/08
  • mbed HRM1017 (1)mbedなBLE開発ボード - ROBOMIC(ブログ)

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    takuwz 2018/07/26
  • mbed LPC1768で温度・湿度を測定し、Ambientに送ってグラフ化する – Ambient

    mbedはARMアーキテクチャーのプロセッサーを使ったワンボードマイコンとプログラム開発環境です。 プロセッサーは32ビットでパワフル、 開発環境はWebベースでインストール不要ですぐに使い始められ、非常に便利です。 このmbedを使って、温度・湿度を測定し、Ambientに送ってグラフ化してみます。 ハードウェアの準備 mbed対応のマイコンボードにはたくさんのバリエーションがあります。 ここでは一番ポピューラーなLPC1768を使いました。 LPC1768にはプロセッサーの他にイーサーネット、USB、I2C、SPIなど豊富な インターフェースがあり、センサーをつなぐだけでIoT端末を作ることができます。 今回センサーとしてはArduinoの事例と同じHDC1000という温度・湿度センサーを使いました。 回路図を次に示します。 LPC1768とHDC1000だけの非常にシンプルな回路で温

    mbed LPC1768で温度・湿度を測定し、Ambientに送ってグラフ化する – Ambient
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    takuwz 2018/07/26
    “Ambient”
  • 【新人教育 資料】第8章 UMLまでの道 〜シーケンス図の説明&書いてみよう編〜 - Qiita

    あらすじ 新人がいっぱい入ってくる。新人のレベルもバラバラ。教育資料も古くなっているので、更新しましょう。 どうせなら、公開しちゃえばいいじゃん。という流れになり、新人教育用の資料を順次更新していくことにしました。 ※後々、リクエストに応じて更新することが多いのでストックしておくことをおすすめします。 自分はTEMONA株式会社でCTOをしていますが、頭でっかちに理論ばっかり学習するよりは、イメージがなんとなく掴めるように学習し、実践の中で知識を深めていく方が効率的に学習出来ると考えています。 ※他の登壇やインタビュー記事はWantedlyから見てください。 教育スタイルとしては正しい事をきっちりかっちり教えるのではなく、未経験レベルの人がなんとなく掴めるように、資料を構成していきます。 以下のようなシリーズネタで進めます。 No. 記事

    【新人教育 資料】第8章 UMLまでの道 〜シーケンス図の説明&書いてみよう編〜 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • 【新人教育 資料】第7章 UMLまでの道 〜アクティビティ図の説明&書いてみよう編〜 - Qiita

    あらすじ 新人がいっぱい入ってくる。新人のレベルもバラバラ。教育資料も古くなっているので、更新しましょう。 どうせなら、公開しちゃえばいいじゃん。という流れになり、新人教育用の資料を順次更新していくことにしました。 ※後々、リクエストに応じて更新することが多いのでストックしておくことをおすすめします。 自分はTEMONA株式会社でCTOをしていますが、頭でっかちに理論ばっかり学習するよりは、イメージがなんとなく掴めるように学習し、実践の中で知識を深めていく方が効率的に学習出来ると考えています。 ※他の登壇やインタビュー記事はWantedlyから見てください。 教育スタイルとしては正しい事をきっちりかっちり教えるのではなく、未経験レベルの人がなんとなく掴めるように、資料を構成していきます。 以下のようなシリーズネタで進めます。 No. 記事

    【新人教育 資料】第7章 UMLまでの道 〜アクティビティ図の説明&書いてみよう編〜 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • 【新人教育 資料】第6章 UMLまでの道 〜ステートマシン図の説明&書いてみよう編〜 - Qiita

    あらすじ 新人がいっぱい入ってくる。新人のレベルもバラバラ。教育資料も古くなっているので、更新しましょう。 どうせなら、公開しちゃえばいいじゃん。という流れになり、新人教育用の資料を順次更新していくことにしました。 ※後々、リクエストに応じて更新することが多いのでストックしておくことをおすすめします。 自分はTEMONA株式会社でCTOをしていますが、頭でっかちに理論ばっかり学習するよりは、イメージがなんとなく掴めるように学習し、実践の中で知識を深めていく方が効率的に学習出来ると考えています。 ※他の登壇やインタビュー記事はWantedlyから見てください。 教育スタイルとしては正しい事をきっちりかっちり教えるのではなく、未経験レベルの人がなんとなく掴めるように、資料を構成していきます。 以下のようなシリーズネタで進めます。 No. 記事

    【新人教育 資料】第6章 UMLまでの道 〜ステートマシン図の説明&書いてみよう編〜 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • 【新人教育 資料】第5章 UMLまでの道 〜ユースケース図の説明&書いてみよう編〜 - Qiita

    システムまたはアプリケーションが人、組織、外部システム等と対話するシナリオを示したものです。ユースケース図でこれらの登場人物(システムも含む以降アクターと呼ぶ)が達成する目的やシステムの範囲を示すものです。システムの範囲というのが重要です。 ユースケース図も規模が大きくなってくると複雑になるので、ある特定のシーン(シナリオ)においてという前提をつけて書き出すと綺麗になっていきます。 ユースケース自体を書き始めると粒度が分からなくなってしまう事が多いので、ザクっとした「○○が✕✕する」という英語で習った主語+動詞というレベルだけに絞って書くなどのルールを決めると分かりやすくなります。 自分なんかは設計するときに口を酸っぱくして言うことの1つに「システムでやらないことを決めろ」といいますが、システムでやらないことを決めるのに、利用するのがユースケース図です。 いや逆でしょってツッコミ受けると思

    【新人教育 資料】第5章 UMLまでの道 〜ユースケース図の説明&書いてみよう編〜 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • 【新人教育 資料】第4章 UMLまでの道 〜クラス図を書いてみよう編〜 - Qiita

    箸休めには以下をどうぞ 【新人教育 資料】ハードウェア編 では、今回もはじめていきましょう! UMLを書くツール 自分としては、紙とペン(筆ぺん)が最強説ですが、今の時代はファイルで管理したいでしょって言われるので、ツールを紹介していきます。 astah* community 言わずとしれたAstah。読み方はアスターです。GUIを使ったアプリケーションで書きたいって人はAtashがおすすめです。ただ、ver7.0以降は商用利用NGなので、下のバージョンを使うか有償版を使う必要があります。UML2.0を使ったモデリングをほぼ全てカバーしています。 Plant UML DSLでUMLが記載出来るという素晴らしいソフトウェア。DSLで記載したファイルをgit管理したり出来ます。様々なIDEやエディターなども対応しています。 Intellij Sublime Text Atom Emacs Vi

    【新人教育 資料】第4章 UMLまでの道 〜クラス図を書いてみよう編〜 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • 【新人教育 資料】第3章 UMLまでの道 〜図種類紹介とクラス図の解説編〜 - Qiita

    あらすじ 新人がいっぱい入ってくる。新人のレベルもバラバラ。教育資料も古くなっているので、更新しましょう。 どうせなら、公開しちゃえばいいじゃん。という流れになり、新人教育用の資料を順次更新していくことにしました。 ※後々、リクエストに応じて更新することが多いのでストックしておくことをおすすめします。 自分はTEMONA株式会社でCTOをしていますが、頭でっかちに理論ばっかり学習するよりは、イメージがなんとなく掴めるように学習し、実践の中で知識を深めていく方が効率的に学習出来ると考えています。 ※他の登壇やインタビュー記事はWantedlyから見てください。 教育スタイルとしては正しい事をきっちりかっちり教えるのではなく、未経験レベルの人がなんとなく掴めるように、資料を構成していきます。 以下のようなシリーズネタで進めます。 No. 記事

    【新人教育 資料】第3章 UMLまでの道 〜図種類紹介とクラス図の解説編〜 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • 【新人教育 資料】第2章 UMLまでの道 〜クラス編〜 - Qiita

    あらすじ 新人がいっぱい入ってくる。新人のレベルもバラバラ。教育資料も古くなっているので、更新しましょう。 どうせなら、公開しちゃえばいいじゃん。という流れになり、新人教育用の資料を順次更新していくことにしました。 ※後々、リクエストに応じて更新することが多いのでストックしておくことをおすすめします。 自分はTEMONA株式会社でCTOをしていますが、頭でっかちに理論ばっかり学習するよりは、イメージがなんとなく掴めるように学習し、実践の中で知識を深めていく方が効率的に学習出来ると考えています。 ※他の登壇やインタビュー記事はWantedlyから見てください。 教育スタイルとしては正しい事をきっちりかっちり教えるのではなく、未経験レベルの人がなんとなく掴めるように、資料を構成していきます。 以下のようなシリーズネタで進めます。 No. 記事

    【新人教育 資料】第2章 UMLまでの道 〜クラス編〜 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • 【新人教育 資料】第1章 UMLまでの道 〜オブジェクト指向編〜 - Qiita

    オブジェクトを日語に訳すと「モノ」、「対象」となります。 プログラムを勉強していくとオブジェクトと言葉をよく聞きますが、一旦「モノ」と考えるとわかりやすいかもしれません。 では、現実世界で物と言われるものはなんでしょう? ※このポストをしている人は自分の仕事机からの景色を使って説明しようとしています パソコン モニター 時計 椅子 人 これらは全て、「モノ」ですね。知覚的に、言葉を聞いただけで、それはどういったものが理解することが出来ます。 このような「モノ」は言葉として表現すると理解し、大体一般的に共通認識出来るものがオブジェクトだと考えてください。 オブジェクト指向とは、さらに「モノ」に加え「こと(振る舞い)」をするものもオブジェクトで表現しようというのがオブジェクト指向です。 例) 「サービスに申し込む」、「計算を結果を出力する」 オブジェクト指向を用いる事で、プログラム上の表現を

    【新人教育 資料】第1章 UMLまでの道 〜オブジェクト指向編〜 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • 電流のつくる磁界

    図1-5-1 のように導体に電流を流したとき,その電流は空間に対して磁気的な力を作用します.このような場を磁界といいます.磁界の向きは電流の方向に対して垂直に右回転方向につくられます.これをアンペアの右ねじの法則といいます. 図1-5-1 において電流I が∆l の電路でつくる磁界の大きさはつぎのような関係が知られます. この関係はビオ・サバールの法則といいます.式中の∆Bは磁界の大きさを示す量で磁束密度(1) といい単位はテスラ[T] を使用します.μ0 は真空の透磁率といい4π×10-7[H/m] です.これについて詳細は磁性体のセクションで説明します.式1-5-1 を全電路長で積分して無限長直線電路がつくる磁束密度を求めます. すると 式1-5-3 が得られます.磁束密度は直線電路からの垂直方向の距離a[m] に反比例し,電流I に比例します. (1)磁束密度についての解説 無限長の

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    takuwz 2018/07/26
  • 物理Tips:div,rot,gradの意味

    という感覚なのであろう。だがそういう新しい言葉や法則などは、何かを計算するために必要があって編み出されたものであって、何かが便利になるから こそ、世間で使われているのである。div,rot,gradだって同じこと。だから という感覚で出迎えていただきたいものである。div,rot,gradに関しても「何のために必要なのか」→「そのためにはどんな計算をするのか」と考えていった方が、その定義が頭に入ってきやすい。 divの意味 divを具体的に理解するには、水の流れで考えるのが一番良い。洗濯機の中でも滝壺でもいいから、とにかく水がどわーーと流れているところを想像する。そして、その流れの中にとっても小さな立方体を考える。実際に箱を入れる必要はない。とにかく水の中の「立方体の形をした領域」を考えるのである。水がどわーーーと流れているのだから、その立方体の中も水が通り抜けていっている。そして「この立

    物理Tips:div,rot,gradの意味
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    takuwz 2018/07/26
  • ODN:サービス終了のお知らせ

    ご訪問いただいたお客様へのお知らせ アクセスいただいたWebサービスは提供を終了いたしました。 長年にわたり、多くの皆様にご利用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。 ODNトップページへ

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    takuwz 2018/07/26
  • 放射理論

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    takuwz 2018/07/26
  • 15群(○○○)-8編

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    takuwz 2018/07/26
  • SRAMはDRAMに比べ高速と言われますが、なぜ高速なのでしょうか?○○という構造だから高速!という回答を希望各構造やDRA... - Yahoo!知恵袋

    SRAMはDRAMに比べ高速と言われますが、 なぜ高速なのでしょうか? ○○という構造だから高速!という回答を希望 各構造やDRAMにリフレッシュが必要等の基礎知識はあります。 (回路設計屋です) SRAMはDRAMに比べ高速と言われますが、 なぜ高速なのでしょうか? ○○という構造だから高速!という回答を希望 各構造やDRAMにリフレッシュが必要等の基礎知識はあります。 (回路設計屋です) 私が調べた限りでは、以下の3点が高速の理由ではと考えてます。 ・DRAMは読み/書き/リフレッシュにコマンド動作が必要だが SRAMはコマンド操作不要でアクセス制御が簡単 ただし、大量のデータを送る際は、DRAMの方が高速なのでは? ・SRAMは作動のため、信号振幅が小さい。、 ロー→ハイ、ハイ→ローの時間が短時間で済み、高速となる。 ・DRAMは受動素子、SRAMは能動素子で構成 能動素子は受動素子

    SRAMはDRAMに比べ高速と言われますが、なぜ高速なのでしょうか?○○という構造だから高速!という回答を希望各構造やDRA... - Yahoo!知恵袋
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    takuwz 2018/07/26
    “SDRAM”
  • メモリの種類と速度について表にしてみた【2016秋】 - Qiita

    PC遅いやんと思うかもしれません。ですが、CPU内部にはキャッシュメモリが内蔵されており、IntelCPUで、eDRAM(Embedded DRAM)も含めると、CPU内部キャッシュのみで4層構造になります。(1次cache、2次cache、3次cache、eDRAM)(3次以降が共有メモリ) 内部のキャッシュメモリは、DARMよりめっさ速いので、なんとかしている感じです。 また、各メインメモリの速度比較に関しては、下記図を見ると分かりやすいと思います。 メモリ速度の図(PC・グラボ) メモリ速度の図(モバイル) ■DDR4メモリと言っても、相性問題やオーバークロックメモリもあり速度はバラバラ DDR4速度比較 相性問題まであると、買って刺して計測してみるまで分からないですよね。。。 ■ストレージ ストレージ名称 速度(GB/s) 容量(GB) 使用しているHW

    メモリの種類と速度について表にしてみた【2016秋】 - Qiita
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    takuwz 2018/07/26
  • クポ速

    Qoo10カテゴリのQoo10 Beauty shop LOOOKの新着クーポンコードの一覧を随時まとめています。 割引クーポンを見つけた日別にまとめており、記事の上にあるものが最新の割引クーポンになります。 Qoo10(キューテン)のショ...

    クポ速
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    takuwz 2018/07/26
  • FRAMとDRAM,SRAM,EEPROM,フラッシュメモリ - freelabの日記

    読み書きできて、不揮発のメモリー FRAM と、その他のメモリとの特徴の比較、使い分けとかの備忘録。 FRAM (Ferroelectric random access memory)強誘電体メモリー ・不揮発 ・書き込み時間 150ns ・書き変え回数 10^10-15 ・書き込み時の電圧の昇圧 不要 ・消費電力 書き込み5mA スタンバイ5uA DRAM ・用途 集積度を高くできる。PCのメインのメモリやバッファメモリとして使われる。 ・揮発 ・書き込み時間 70ns ・書き変え回数 無限 ・書き込み時の電圧の昇圧 不要 ・消費電力 書き込み40mA スタンバイ1mA SRAM (static random access memory) ・用途 記憶素子がフリップフロップで回路が大きい、ビットあたりの単価が高く大容量化しにくい。高速動作が必要なキャッシュメモリに使われる。 ・揮発 ・書

    FRAMとDRAM,SRAM,EEPROM,フラッシュメモリ - freelabの日記
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    takuwz 2018/07/26
  • 寿命:フラッシュメモリ - Wikipedia

    USBメモリの内部。基板上の最も大きなチップ(黒い大きな四角形の部品)がフラッシュメモリである。その隣の2番目に大きなチップはマイクロコントローラーである。 フラッシュメモリ(英: Flash Memory)は、浮遊ゲートMOSFETと呼ばれる半導体素子を利用し、浮遊ゲートに電子を蓄えることによってデータ記録を行う不揮発性メモリである。東芝の舛岡富士雄が発明した[1][2]。データを消去する際に、ビット単位ではなくブロック単位でまとめて消去する方式を採ることにより、構造が簡素化し、価格が低下したため、不揮発性半導体メモリが爆発的に普及するきっかけとなった。消去を「ぱっと一括して」行う特徴から、写真のフラッシュをイメージしてフラッシュメモリと命名された[3]。 フラッシュEEPROMやフラッシュROMとも呼ばれている。各ビットの記憶セルの基的な構造としてはある種のEEPROMであるが、複数

    寿命:フラッシュメモリ - Wikipedia
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    takuwz 2018/07/26
  • 環境試験(各試験規格)

    JAB(Japan Accreditation Board)試験所認定 OKIエンジニアリングの環境試験所は、国際的に通用するJAB試験所認定を取得しています。 北関東試験センター・西東京試験センター 認定範囲はこちら 環境試験 電子部品やユニットが実装時や使用時に受ける熱的ストレス(温度サイクル・熱衝撃)や機械的ストレス(振動・衝撃)を想定した試験を実施し、それらが動作することを確認する試験です。ご相談により、試験条件のご提案や試験治具の作製も行います。 環境試験設備一覧はこちら 振動・衝撃試験 輸送または使用中に機械的振動や衝撃を受ける自動車・機械部品、電気・電子部品、航空機部品およびそれらを使用した機器等に対して振動・衝撃を加え、信頼性評価を行います。 振動・衝撃試験の詳細はこちら 特殊環境試験 屋外・海辺など特殊環境下における電子部品やめっき製品等の耐久性を調査するための試験で、ガ

    環境試験(各試験規格)
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    takuwz 2018/07/26