タグ ラムダ技術部 が登録されている動画 : 234 件中 97 - 128 件目
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【iPhone詐欺】現役エンジニアが詐欺サイトに引っかかってみた
iPhone 11 Proが当たるという典型的な詐欺サイトに現役Webエンジニアが引っかかって見ました。 詐欺サイトの裏の動きを見ることでどこまでが安全でどこからが危険なのかを調べました。
ケーキを使って円周率を求めてみた
ホールケーキとカラースプレーを用いてモンテカルロ法で円周率を求めてみました。 一般的にコンピュータの中で計算するシミュレーションの手順を現実世界で行うことで親しみを持っていただければ幸いです。 後半はビュフォンの針についても触れています。
【理系】超精密なチャーハンを作ろう
チャーハンの作り方をできる限り精密にお伝えします。
各種機器を利用した再現性のある工程や、図を用いた鍋操作、感性に頼らない盛り付けを行うことで初心者に優しいレシピを目指しました。
ホールピペット: https://amzn.to/33FdoAj https://amzn.to/3mypbsO 電子秤: https://amzn.to/3kFVfKw スライサー: https://amzn.to/3iCHmeb 磁気攪拌機: https://amzn.to/3gUMN81 メスシリンダー: https://amzn.to/2DNrF56 フライパン: https://amzn.to/3kBgltD 温度計: https://amzn.to/2CNnV3f
【誰も教えない】ダサいスライドを作る方法7選
プレゼン資料をダサくするPowerPointのテクニックをお伝えします。
すぐに使えるシンプルな方法を7つ選んで解説してみました。
このスキルは煩わしい仕事を減らすのに役立ちます。
高橋佑磨・片山なつ (2020) 『伝わるデザインの基本』 技術評論社
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【理系】超精密なパンプキンパイを作ろう
ハロウィンにあやかって、カボチャをふんだんに使ったパンプキンパイの作り方をできる限り精密にお伝えします。
数式や図を用いた指示や個体差を考慮した柔軟な分量表記を行うことで初心者に優しいレシピを目指しました。
ノギス: https://amzn.to/37U4p2e 電子秤: https://amzn.to/3kFVfKw 駒込ピペット: https://amzn.to/34E7zoE 乳鉢: https://amzn.to/3kFpwbP
オーブンレンジ: https://amzn.to/2JjUNn5
単語を数値化して遊んでみた
単語を数値化することで単語同士の足し算や引き算を行って遊んでみました。
wikipediaの全記事内の文章をword2vecに学習させました。
結構面白くて、「テレビ」-「映像」=「ラジオ」のようなことができます。
【感謝】登録者32767人突破!お知らせと自己紹介
Youtubeのチャンネル登録者が32767人を超えました。本当にありがとうございます。 サブチャンネルのお知らせと軽く自己紹介を行います。 ついにshort型では収まらないほどのチャンネルに成長したかと思うと嬉しい限りです。
【感謝】登録者10万人突破!取り急ぎご挨拶とお知らせ
Youtubeのチャンネル登録者が10万人を超えました。本当にありがとうございます。
話がまとまっていないですが、取り急ぎご挨拶をさせていただきます。
【理系】ピザを切り分ける方法を考えた
ピザを2のべき乗以外の数で等分するのは難しいですよね。
今回は数学の力を借りてピザを6等分や5等分する方法をお伝えします。
数学を日常生活で活用して楽しんでいただければ幸いです。
【分解レビュー】USBマイクが音を伝える仕組みを調べてみた
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USBコンデンサマイクを分解して、マイクで拾った音がPCに音声信号として伝わるまでの流れをお話します。
後半では実際にマイクで収録した話し声とギターの音をお聞かせします。
社会の窓の閉め忘れ防止装置を作ってみた
チャックが全開になっていて恥ずかしい思いをしなくて良いように、社会の窓の閉め忘れを検知して通知する装置を作りました。
音と光を使って通知する強力なお知らせ機能の他に、スマホアプリからスマートに社会の窓を監視できる機能も実装しました。
久しぶりのRaspberry Piを使った電子工作です。
【簡単】化学の力で炭酸飲料を作ってみた
ご家庭でも簡単に用意できるクエン酸と炭酸水素ナトリウムを使って、炭酸飲料を作る方法をお伝えします。
高校化学で習うモル質量の活用方法としてもご覧いただけます。
今回は例としていろはすの白ぶどうを炭酸にしてみました。
【2038年問題】世界中のシステムがぶっ壊れる?
2038年に32bitのコンピュータが誤作動すると言われている2038年問題を実演して、自作の装置を壊してみました。
なぜ誤動作が起きるのかということについても軽く触れています。
問題の大きさの割には知名度が低いので少しでも関心を持っていただければ幸いです。
【理系】超精密なフライドチキンを作ろう
提供「Jackery ポータブル電源 1000」
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クリスマスにあやかって、フライドチキンの作り方をできる限り精密にお伝えします。
各厳密な分量表記や数式や図を用いた指示を行うことで初心者に優しいレシピを目指しました。
今回は料理のみならず、河川敷で揚げたてを友人と食べるという体験を作りました。
ポータブル電源: https://amzn.to/2II1Q95
キッチンタイマー: https://amzn.to/3qTggV6
フライヤー: https://amzn.to/3qQ7ojd
電子秤: https://amzn.to/3kFVfKw
ホールピペット: https://amzn.to/3mypbsO
磁気撹拌機: https://amzn.to/3gUMN81
【必見】正確なあたため時間を計算してみた
コンビニのお惣菜に表記されている500Wか1500Wが出力ができない電子レンジでも、掛け算と割り算だけで各種W数に対応した加熱時間を計算できます。
熱量の概念を使うことで正確な加熱時間を求める方法をお伝えします。
自動で大勢にDMを送るシステムを作った【新年の挨拶】
全自動で新年の挨拶のDMを送る機能を作りました。
人の手では年が変わった瞬間にメッセージを送れる人数は極めて少なくなります。
そこで、TwitterのAPIを使って同時に大勢にDMを送る機能を実装してみました。
【理系】超精密なおせち料理のアレを作ろう
お正月にあやかって、おせち料理でおなじみの紅白なますの作り方をできる限り精密にお伝えします。
各厳密な分量表記や数式や図を用いた指示を行うことで初心者に優しいレシピを目指しました。
レシピ: https://github.com/lambda-tech-club/kouhaku-namasu
包丁: https://amzn.to/3aFM1vk
デジタルノギス: https://amzn.to/3ajFynC
メスピペット: https://amzn.to/34MYrxP
ホールピペット: https://amzn.to/3mypbsO
サラダスピナー: https://amzn.to/3mPApbr
キッチンタイマー: https://amzn.to/3qTggV6
レビュアー: https://twitter.com/rossy_0213
自慢に反応するアラート装置を作った【アプリ】
自慢を検知してBGMを流すことができるWebアプリを作りました。
会話を音声認識して特定の単語を検知することで実現しています。
アプリはこちら (Chrome, Edgeのみ対応) ↓↓
https://bragging-detector.vercel.app
コード・問題報告など ↓↓
https://github.com/lambda-tech-club/bragging-detector
【価格検証】自作消毒液はコスパ良いのか?
消毒液や消毒ジェルを自作する方法をお伝えするとともに、消毒液が定価で売られるようになった今でも自作する価値はあるのかを検証します。
100mLの価格を比較することで既製品と自作のどちらが安いのかを考察しました。
【誰も教えない】ポスターをダサくする4つの方法
提供: キングソフト株式会社
宣伝や広告用のポスター資料をダサくするテクニックをお伝えします。
シンプルな文字だけでもダサくできる方法を4つ選んで解説してみました。
このスキルは煩わしい仕事を減らすのに役立ちます。
WPS Office 2
https://www.kingsoft.jp/office/
【コピペで始める】機械に頼った曲作り入門
先人の知恵や技術に頼ることで、素人が曲を作る様子をお見せします。
ドラムマシーンやアルペジエータを活用した自動演奏や機械学習による自動生成を使って手抜きの曲作りをしてみました。
【文系/理系】国旗・国歌法に基づく日の丸弁当を作ろう
国旗及び国歌に関する法律に基づいた日の丸弁当の作り方をできる限り精密にお伝えします。
法律の条文をもとにCADを使って図面を起こすことで正しい比率になるようにしました。
自国の国旗についての理解を深めるきっかけになれば幸いです。
デジタルノギス: https://amzn.to/3ajFynC
大学ぼっちでも特に困ったことはなかったという話
僕は2年間大学ぼっちとして大学に通っていました。
しかし、特に困ったことはなかったです。なんなら非常に充実した大学生活を送ることができましたので、その経緯を体験談をお話ししました。
これから大学や専門学校に進学するという方や、現状ぼっちだという方のお役に立てれば嬉しいです。
ワイヤレスイヤホンをひもで繋げば絶対に失くさない
真面目な動画も出しますのでもう少しお待ち下さい!
ワイヤレスイヤホンは非常に便利なのですが、ふとしたときに耳から外れてしまうと独立して吹っ飛びますので失くしやすいです。
今回は抜本的に対処することで、絶対にワイヤレスイヤホンを失くさないようにする方法を考えました。
単位を落とせない / ラムダ feat. 重音テト
こんにちは、ラムダです。
高専時代に単位ギリギリで進級してきた体験を歌にしました。
ボーカル: 重音テト
映像: 瀬戸わらび https://twitter.com/yk__rm
作詞作曲: ラムダ https://twitter.com/yoidea
インスト: https://piapro.jp/t/hIOw
歌詞: https://piapro.jp/t/4DxP
楽曲: https://piapro.jp/t/_8V3
論理的に映える写真加工を学ぼう【濃度変換/色調整】
理論的に映える加工を施す方法をお伝えします。
画像処理の専門書に載っているような基礎知識を参考に、Snapseedで写真を加工を実演します。
使った写真の一部: https://www.instagram.com/yoidea
下手くそな写真の提供者: https://twitter.com/rossy_0213
Snapseedのダウンロード
iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/snapseed/id439438619
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed
ディジタル画像処理 画像情報教育振興協会
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【うんこ】宗教を開いて怒られた話
小学生の頃に学校で宗教を開いてこっ酷く叱られたという話をしようと思います。
宗教が発足するまでの経緯、メンバーの団結力を高めた方法、何が問題で学校の先生を怒らせてしまったのかをお話します。
オヤジギャグを言うと寒くなる部屋を作った
【提供】 SwitchBot
http://switchbot.vip/30efYfj
【参考文献】
ダジャレを判定する: https://vaaaaaanquish.hatenablog.com/entry/2020/12/11/122721
ばんくしさん: https://twitter.com/vaaaaanquish
駄洒落の面白さにおける要因の分析: https://www.jstage.jst.go.jp/article/fss/32/0/32_237/_article/-char/ja/
ダジャレの面白さを判定して設定温度を変えられるエアコンのリモコンを作りました。
ルールベースでダジャレを判定するAIと音声認識やWebの技術、また最先端のスマートホーム用デバイスを活用してできた、次世代の部屋をご覧ください。
【理系】超精密なハンバーグを作ろう
ハンバーグの作り方をできる限り精密にお伝えします。
各厳密な分量表記や数式や図を用いた指示、定量的な指標に基づいた焼き方、感性に頼らない盛り付けを行うことで初心者に優しいレシピを目指しました。
温度計: https://amzn.to/3dmqE1Z
キッチンタイマー: https://amzn.to/3qTggV6
色見本: https://amzn.to/3cl2DJ6
電子秤: https://amzn.to/3fmqY30
スライサー: https://amzn.to/39hkuid
磁気撹拌機: https://amzn.to/3gUMN81
無限ループのうた / ラムダ feat. 重音テト
こんにちは、ラムダです。
以前投稿した曲作りの動画で例として作った曲をフルで公開します。
制作過程はこちら => sm38215873
ボーカル: 重音テト
映像: 瀬戸わらび https://twitter.com/yk__rm
作詞作曲: ラムダ https://twitter.com/yoidea
インスト: https://piapro.jp/t/P0IV
歌詞: https://piapro.jp/t/8H36
楽曲: https://piapro.jp/t/A4rJ
【音割れ】うっせぇわをクソうるさくしてみた
「うっせぇわ」をクソうるさくしてみることで、音割れした音声がなぜうるさいのかを考えてみます。
サムネイル: 瀬戸わらび https://twitter.com/yk__rm
本家様: https://youtu.be/Qp3b-RXtz4w
メントスコーラを弱化させる方法を考えた
メントスコーラの噴射威力を弱める方法を考えました。メントスコーラの原理から威力を決定する要因を調べて弱化方法を複数試しました。また、メントスコーラのレギュレーションについても考える良い機会となりました。
気体発生装置: https://amzn.to/31WUtAD
ルーター: https://amzn.to/31X6Rkb