技術概要とは? わかりやすく解説

技術概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 23:12 UTC 版)

細フィラメント高温測定法」の記事における「技術概要」の解説

典型的なTFP装置は、炎やその他の高温ガス流、そしてフィラメントカメラからなる黒体放射黒体輻射)によって放出される光のスペクトル温度によって変化することを利用しその物体の温度を非接触観察測定するパイロメーター用いた手法である。

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技術概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:37 UTC 版)

デジタルビデオ」の記事における「技術概要」の解説

デジタルビデオカメラ撮影形式には、インターレースプログレッシブ2種類方式がある。インターレース方式カメラは、たとえば奇数番目の走査線から構成される画像記録し次に偶数番目の走査線から構成される画像記録するという動作繰り返す奇数偶数一組として「フレーム」と呼びそれぞれを「フィールド」と呼ぶ。つまり、2フィールドで1フレーム構成している。 プログレッシブ方式デジタルビデオカメラフレーム単位個別記録する。従ってフレームレートが同じであればインターレース方式ビデオは2倍のフィールド数を記録することになる。ビデオ画像被写体動きリアルである理由1つとして、このフィールド数の多さがある。一般に毎秒60画像記録するため、毎秒2425のプログレッシブフレームを記録するフィルムよりも画像リアルになる。 プログレッシブ方式カムコーダパナソニック AG-DVX100など)は、フィルムとの類似性によりインターレース方式よりも好ましい性質持っているプログレッシブ方式では画像ちらつきにくい。毎秒24フレームでは映画と同様で被写体の素早い動きがぶれて見える。 16mm や 25mm のフィルム毎秒2425フレームfps)で記録するビデオには2種類標準フレームレートがあり、NTSC は 29.97 fpsPAL25 fps記録するデジタルビデオ複製時に画質劣化しないデジタル形式で記録されたものを何度複製して劣化発生せずオリジナルと同じ画質を常に保つ。ただし多くデジタルビデオ規格では非可逆圧縮用いているため、圧縮後のデジタルデータそのまま複製するではなく機材制約等によりいったんデータ伸長して別の機材伝送し再度圧縮を行う手順用いると、微小な画質劣化発生する。また映像編集を行う場合には、当然データ伸長する必要があるので、伸長再圧縮に伴う微小な画質劣化がやはり発生するデジタルビデオノンリニア編集が可能であり、パーソナルコンピュータ上でソフトウェアハードウェアをそろえれば編集可能である。業務用ではAvidシステムが最も一般的だが、アップルFinal Cut ProアドビAdobe Premiere といったソフトウェア人気がある。ノンリニア編集広く普及しており、最近では映画編集全てノンリニア編集で行うことがあるソフトウェアの種類によらずデジタルビデオ編集には広大なディスク空間を必要とする。SDTV解像度のDV/DVCPRO方式デジタルビデオ一般に1分のビデオに約250メガバイト1時間ビデオ13ギガバイト空間要するハイビジョン解像度編集には、さらに大量ディスク空間が必要である。 35mmフィルム比較してデジタルビデオコスト大幅に削減できるビデオテープその場再生可能で、テープ媒体自体安価である(2005年12月現在、MiniDV60テープ欧米では約3ドル)。一方フィルム編集含めると1分の制作費1000ドルにもなる。 デジタルビデオ映画製作だけで使われるわけではない。(HDTVを含む)デジタルテレビ2000年代になって先進国広がり始めている。携帯電話ビデオ会議システムでもデジタルビデオ使われている。また、インターネットでのストリーミングP2Pムービー配布でもデジタルビデオ使われている。 インターネット上デジタルビデオDVDのために数々動画圧縮法が存在するデジタルビデオ編集中はそのコーデック上の圧縮はされないが、そのままでは光ディスクインターネット配布するにはファイルサイズ大きすぎるインターネットでのビデオ配信によく使われるフォーマットとしては、MPEG-4Windows Media があり、DVD では MPEG-2使われる。これらは高画質ビデオ最小サイズ提供できるが、その反面伸張のためにCPU能力をかなり要する2014年現在、最高解像度デジタルビデオ33メガピクセル(7680×4320)を 60 fps再生するもの(スーパーハイビジョン)であるが、未だ試験段階である 。高フレームレートデジタルビデオ撮影を行うハイスピードカメラ開発されており、1024×1024解像度毎秒100万フレーム撮影可能なものもある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/04 06:06 UTC 版)

VoltDB」の記事における「技術概要」の解説

複雑なログ採取ロックラッチバッファ管理などの処理を除くことでVoltDB従来システム比較し50倍の高速化図っている。VoltDBトランザクション内においてディスク待ち時間や、ユーザ理による待ち時間がないため、OLTP SQL処理はシリアルに、ミリ秒単位実行される。シェアードナッシング機構コア単位にまで拡張することにより、VoltDB現代のコモディティサーバにおけるCPU当たりのコア増加活用しスケールすることができる。 各データベーススキーマストアドプロシージャパーティショニング情報コンパイルすることにより、特定のアプリケーション最適化される。これはVoltDBランタイムカタログと呼ばれる。このカタログ単一あるいは複数のホストマシンにロードされ分散データベース作成される

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 21:02 UTC 版)

LISPマシン」の記事における「技術概要」の解説

もともとLISPマシンLISPによるソフトウェア開発のための個人用ワークステーションとして設計された。1人人間使用するようになっていて、マルチユーザーモードはない。大きなモノクロビットマップディスプレイキーボード、マウスネットワークアダプターハードディスク、1MB以上のRAMシリアルインタフェース拡張カードスロットなどを備えている。カラーグラフィックス、磁気テープ装置レーザープリンターなどはオプションである。 プロセッサLISP直接実行するわけではなくコンパイルされたLISP最適化された命令セットを持つスタックマシンになっている初期LISPマシンマイクロコード命令セット実装していた。いくつかの演算で、型チェックディスパッチハードウェア実行時行われる例えば、加算命令1つだけで、各種数値型整数浮動小数点数有理数複素数)の加算自動的に行う。そのため、LISPコードコンパイルしたものは非常にコンパクトになる。 次の例はリスト (list) の要素それぞれに対して述語 (predicate) を作用させ、「真」を返す要素数を数え関数である。 (defun example-count (predicate list) (let ((count 0)) (dolist (i list count) (when (funcall predicate i) (incf count))))) この関数を(シンボリックスIvory マイクロプロセッサ向けに)コンパイルした機械語コード逆アセンブルしたものを以下に示す。 Command: (disassemble (compile #'example-count)) 0 ENTRY: 2 REQUIRED, 0 OPTIONAL ;Creating PREDICATE and LIST 2 PUSH 0 ;Creating COUNT 3 PUSH FP|3 ;LIST 4 PUSH NIL ;Creating I 5 BRANCH 15 6 SET-TO-CDR-PUSH-CAR FP|5 7 SET-SP-TO-ADDRESS-SAVE-TOS SP|-1 10 START-CALL FP|2 ;PREDICATE 11 PUSH FP|6 ;I 12 FINISH-CALL-1-VALUE 13 BRANCH-FALSE 15 14 INCREMENT FP|4 ;COUNT 15 ENDP FP|5 16 BRANCH-FALSE 6 17 SET-SP-TO-ADDRESS SP|-2 20 RETURN-SINGLE-STACK オペレーティングシステム仮想記憶によって大きなアドレス空間提供している。OSメモリ管理機能一部としてガベージコレクションも行う。全てのコード単一アドレス空間共有している。メモリ格納されているあらゆるデータオブジェクトにはタグ付属しており、実行時データ型判別できる単一アドレス空間内に複数実行スレッドがあり、それらを「プロセス」と呼ぶ。 全OSソフトウェアLISP書かれているゼロックスInterLispシンボリックスとLMIとTIMaclispから派生した Lisp Machine Lisp使っている。Common Lisp登場するLISPマシンでも Common Lispサポートするようになり、Common Lispソフトウェア書かれるようになった後期LISPマシンTI MicroExplorer、Symbolics MacIvory、Symbolics UX400/1200 など)はワークステーションとしてではなく何らかのホストコンピュータMacintosh II や Sun-3/4 など)に組み込むカードの形で製品化された。 Symbolics XL1200 などのLISPマシン特別なグラフィックスカード備えグラフィックス機能強化されていた。そのようなLISPマシン医用画像処理3次元アニメーションCAD などに使われた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 04:32 UTC 版)

Digital Visual Interface」の記事における「技術概要」の解説

DVI用いられているデータフォーマットは、半導体製品メーカーであるSillicon Image社が提唱したPanelLinkというシリアル通信フォーマット元にしている。PanelLinkを元にTransition Minimized Differential Signaling (TMDS) として標準化され規格が既にあり、これがDVI規格内包された。伝送路4つツイストペアケーブル(赤、緑、青、クロック)で構成され、1ピクセル当たり24ビットフルカラー)を伝送するこの伝送路をTMDSリンクと言う信号タイミングアナログ映像信号垂直同期および同期とほとんど正確に合うようになっているデジタル映像データは、アナログ映像信号同期タイミング模してライン間やフレーム間の帰線消去期間を含めてラインごとに送信されパケット化は行われないDVIデータ圧縮例え変更され画像部分のみを送るなど)をせず、フレーム構成するデータは常に全量送信される。このTMDSリンクを単一用い方式シングルリンクという。 DVI仕様では、シングルリンクにおけるピクセルクロック周波数最大値165メガヘルツである。この制限から、垂直同期周波数60ヘルツ場合最大解像度は2.6メガピクセルとなる。WUXGA解像度はこの制限に収まるので伝送できるが、QXGA解像度WUXGAでも垂直同期周波数60ヘルツより上げた場合には制限超え伝送できないそれゆえ広大な高解像度表示多様な垂直同期周波数対応するためにDVIコネクタは、2つ目のTMDSリンクを用意している。シングルリンクよりも伝送帯域必要なときは、2番目のTMDSリンクを有効にする。そしてそれぞれのTMDSリンクで交互にピクセルデータを送信する。これをデュアルリンクモードという。デュアルリンクモードを使う場合シングルリンク時のピクセルクロック周波数制限取り払われそれぞれのTMDSリンクのピクセルクロック周波数165メガヘルツ超えてもよい。そのためデュアルリンクモードでの総合的なピクセルクロック周波数は、シングルリンクのピクセルクロック周波数最大値165メガヘルツを2倍した330メガヘルツよりも、高くすることができる。 DVI仕様は「ピクセルクロック周波数165メガヘルツ達しないディスプレイモードはすべてシングルリンクモードを使いそれ以上ディスプレイモードはデュアルリンクモードを使わなければならない」とも規定しており、ピクセルクロック周波数165メガヘルツ未満(リンクあたり82.5メガヘルツ未満)でデュアルリンクモードを使うことを禁じている。 2番目のリンクは、上述した高解像度表示のほか、1ピクセルあたり24ビット以上(48ビットディープカラーなど)を必要とする場合にも使われる。この場合LSBからピクセルデータが転送される最終期アナログVGAコネクタ同様にDVIコネクタにはDisplay Data Channel バージョン2 (DDC 2) のピンがあり、これによりグラフィックアダプタがディスプレイExtended Display Identification Data (EDID) を読み取ることができる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 05:08 UTC 版)

Portable Document Format」の記事における「技術概要」の解説

PDF文書1以上ページ構成され、各ページにはテキスト画像図形含まれるPDFファイル生成には、アドビシステムズ純正の「Adobe Acrobat」やサードパーティー製品を利用する方法がもっと基礎的である。さらに、クラウド形態などによりサーバサイドPDFファイル作成するシステムや、PDFファイル生成とは異な主目的をもつソフトウエアPDFファイル生成する補助機能搭載している場合もある。 PDFファイル表示印刷は、第一にAcrobat Readerなどの専用のビューアーアプリケーションを用い方法がある。ウェブ上で公開されているPDFファイルについては、パソコンウェブブラウザ上で閲覧できることがある当初Acrobat Readerプラグイン用いていたが、現在[いつ?]Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edgeなど、PDF表示機能内蔵する製品登場している。しかし、これらの製品でも、スマートフォン向けでは、PDF表示機能除外されている。 PDF仕様は、ISO標準化され以前からアドビシステムズから公開されてきている。そのため、アドビシステムズ以外のさまざまな企業・団体や有志が、PDF関連ソフトウェア開発公開しており、オープンソースソフトウェアフリーウェア数多い

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 07:33 UTC 版)

H.264」の記事における「技術概要」の解説

圧縮アルゴリズム原理は、従来方式MPEG-1MPEG-2、H.261、H.263MPEG-4などと基本的には同様で、空間変換フレーム間予測量子化エントロピー符号化採用している。H.264ではこれらのツールに対して非常に多数改良施されており、算術符号化フィルタなどのツール追加されている。さらに、画像特徴に応じて多彩なモード適応的使い分けることで、従来方式はるかにしのぐ圧縮効率達成している。

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