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いっしょに脳トレ 足踏みかめさん 足踏み ステッパー 敬老の日 脳トレ 高齢者 家庭用 運動不足 解消 自宅 室内 健康 器具 運動器具 有酸素運動

9240円

いっしょに脳トレ 足踏みかめさん 足踏み ステッパー 敬老の日 脳トレ 高齢者 家庭用 運動不足 解消 自宅 室内 健康 器具 運動器具 有酸素運動

【いっしょに脳トレ 足踏みかめさん】この商品は足踏み脳トレという、有酸素運動を椅子に座って行う足踏みと、脳を活性化する脳トレを組み合わせたトレーニングができるものです。健康に関する雑学や日常会話、さりげない脳トレ質問など「全1,700通り」のお話と「お歌30曲」が搭載されています。■サイズ:本体/W500×H60×D320mm、リモコン/W40×H130×D20mm■重量:本体/約1260g、リモコン/約50g■梱包サイズ:W530×H70×D350mm■梱包重量:約1700g■材質:ABS、PE、シリコン■セット内容:本体、リモコン、取扱説明書(3か月保証付き)■電源:本体 単3アルカリ乾電池4本(別売)、リモコン 単4アルカリ乾電池2本(別売)■連続動作時間:約2.5か月(1日約300歩の足踏み脳トレを行った場合)■対象年齢:18歳以上■生産国:中国(企画開発:日本)■メーカー名:有限会社デジレクト【関連キーワード】脳トレ ゲーム 高齢者 ゲーム機 脳トレゲーム 脳トレゲーム機 脳 トレーニング 頭脳 生活習慣病 認知症 転倒 予防 家庭用 運動 不足 解消 自宅 室内 健康 器具 運動器具 足踏み ステッパー 健康器具 運動不足 有酸素運動 グッズ アイテム 送料無料 おすすめ 人気 通販 販売




運動と脳トレが一緒にできて楽しく健康を目指せる。


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商品名
いっしょに脳トレ 足踏みかめさん
商品特徴
運動と脳トレが一緒にできて楽しく健康を目指せる「足踏みかめさん」。

この商品は足踏み脳トレという、有酸素運動を椅子に座って行う足踏みと、脳を活性化する脳トレを組み合わせたトレーニングができるものです。

足踏み脳トレメニューは全8種類。初心者から身体をたくさん動かしたい方まで幅広く楽しめるメニューをご用意しました。

健康に関する雑学や日常会話、さりげない脳トレ質問など「全1,700通り」のお話と「お歌30曲」が搭載されています。
商品仕様
■サイズ:本体/W500×H60×D320mm、リモコン/W40×H130×D20mm
■重量:本体/約1260g、リモコン/約50g
■梱包サイズ:W530×H70×D350mm
■梱包重量:約1700g
■材質:ABS、PE、シリコン
■セット内容:本体、リモコン、取扱説明書(3か月保証付き)
■電源:本体 単3アルカリ乾電池4本(別売)、リモコン 単4アルカリ乾電池2本(別売)
■連続動作時間:約2.5か月(1日約300歩の足踏み脳トレを行った場合)
■対象年齢:18歳以上
■生産国:中国(企画開発:日本)
■メーカー名:有限会社デジレクト
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猫模様で可愛いです。縫い目もしっかりしてて、大切につかいたいです。

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VHS時代から、幾度となくレンタルしては繰り返し見続けている作品。本シリーズは4作とも良作なのだが、私的には断然2。 終盤で交わされる「心霊写真じゃん」「家族写真だよ」の会話シーンは、何度観てもなぜか落涙してしまう。怖さはあまりないが、心に爽やかな後味と温もりを残す傑作。 ラストシーンで動き出す各々の時計と、二手に分かれる道。語りすぎない心地よい余韻が堪らない。

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長々と書いていますが結論としては、使い勝手がよく音質も悪くないと思うので、カジュアルにゲームや音楽を楽しむ方におすすめします。私は以下の条件にこだわってスピーカーを探しました。この条件を全て満たすスピーカーは2020年12月時点ではこれしかないと思いますので、同じ条件でスピーカーを探しているならこの製品をおすすめします。1. 左右2つに分かれた形状(バー形状ではない)2. デスク上のディスプレイ横に無理なく配置できるサイズ3. USBでもアナログ入力でもBluetoothでも接続できる4. スピーカー前面にイヤホンジャックがある5. そこそこの品質(安すぎず高すぎない。5,000円~20,000円)私はこのスピーカーをBGM再生とゲームで利用しています。スマホからBluetooth接続して音楽を流したり、カジュアルにゲームをするときはスピーカーから、真剣にゲームをするときは前面のイアホンジャックからイヤホンで聞くといった利用方法が特に問題なくスムーズに行えるところが気に入っています。音質については私は正直よく分かりませんが、結構いいと思います。これまでは JBLのFlip2 というスピーカーを使っていたのですが、それより確実に良い音が出ています。同じ曲を聴き比べてみると違いが良く分ります。音の広がりというか、包み込まれる感が全然違います。これまで気付いていなかった音にも気付けますし、これまでは高音が少しうるさくて不快だったのですがそれも無くなりました。試しにゲーム(Apex)もしてみましたが、確かに以前のスピーカー(JBL Flip2)よりは格段に音の方向が分かりやすくなっています。とはいえ、身体の前にスピーカーを置く関係上どうしても後ろからの音は判別しにくいです。これはどうしようもないですね。真剣にプレイする時はイアホンをしましょう。そのために前面にイアホンジャックが付いているのかなと思います。他のJBLスピーカー(比較対象はFlip2です)での不満点も改善されており、日常での利用で不満に思う所がなくなりました。? 音量の調節が簡単になりました。前に使っていたFlip2ではスピーカー本体から操作できる最小の音量が大きすぎて使いづらかったのですが、このスピーカーでは前面に付いているツマミから細かく音量調節できるようになりました。快適です。? Bluetooth接続したときのクソでか接続音がマシになりました。依然として小さい音ではないのですが、Flip2のような耳をつんざくような不快な音ではなくなりました。あとは音楽に合わせて光るのがかっこいいですね。ゲーミングの真骨頂といった所でしょうか。どうでもいい要素と思っていたのですが、いざ目の当たりにしてみると結構テンションが上がります。ライトがうっとおしい場合は右下のボタンから消す事も可能です。しばらく音を流さないでおくと勝手に電源が落ちてライトが消えるので夜寝るときとかも安心です。まとめると、いろんな接続方法で接続できて、それなりに音がよくて、日常利用での使い勝手に特に問題がないところにとても満足しています。もっと音質を求めるならおそらくより高く大きいスピーカーを買ったほうがいいでしょう。もっと真剣にゲーム利用を検討しているならヘッドフォンがあればよいのでこのスピーカーは不要でしょう。とはいえそれらは一長一短です。いろんな用途に利用できて使い勝手が良いこのスピーカーが私にとってはとてもバランスがとれているように感じられました。よって、私のようにカジュアルに音楽やゲームを楽しむ方におすすめします。

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普通に使えると思います。所詮動画を見たりちょっと勉強に使ったりネットサーフィンをする程度ですので問題なくサクサクと動きます。メモリも充分あるので、多少重いゲームでも問題ないかと思います。

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本日はUnity調査枠です。

先日GitHub上で公開されているリポジトリから直接Unityパッケージとして機能をインポートする方法を記述しました。

この際にリポジトリのルートが直接パッケージとして読み込める形になっていない場合として任意のパスのフォルダを指定しする方法を紹介しました。

redhologerbera.hatenablog.com

今回はフォルダではなく任意のブランチを指定する方法を紹介します。

〇任意のブランチをUnityパッケージとして導入する。

GitHubでは複数のブランチでプロジェクトが管理されていることがあります。

例えばMicrosoft MixedRealityToolkit GraphicsToolsではmainブランチのほかにpublic/0.4xなどいろいろなブランチが存在しています。

通常何も指定しない場合先日の方法ではdefalutのブランチ(MRGTではmainブランチ)が指定されます。

今回はここを任意のブランチに変更して使用していきます。

今回はpublic/0.4.xのブランチを使用していきます。

package.jsonに次の一行を追加します。

    "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity.git?path=/com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity#public/0.4.x",

前回の階層を指定する方法は?path=/(フォルダ名)でしたが今回のブランチを指定する方法は末尾に#(ブランチ名)をつけることで可能になります。

この方法でブランチを選択してインポートできるようになりました。

本日はUnity調査枠です。

今回はGithubのリポジトリから直接パッケージとしてUnityのプロジェクトに導入していきます。

〇環境

・Unity2021.3.5f1

・GitHub

〇経緯と前提

UnityのパッケージではUnity公式非公式問わずに様々なパッケージを入手、使用することができますが、例えばGitHubでオープンソースで開発されているプロジェクトでリリースとして提供されているバージョンではなく、GitHubの最新のリポジトリをパッケージとして導入したいという場合もあります。

筆者の場合Microsoft MixedRealityGraphicsToolsの開発に参加しているということもありリリース版ではなく最新のGitHubリポジトリの機能を使用したい場合があります。

 そういった場合UnityではGitHubのリポジトリ自体からPackageとしてインポートすることができます。

 この方法が可能な条件としてpackage.jsonが存在しUnityパッケージとして機能する必要があります。

 

①UnityプロジェクトのエクスプローラーからPackages/manifest.jesonを開きます。

dependenciesに次の一文を追加します。

 "dependencies": {
    "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity.git",

この名前はMixedReality-GraphicsToolsのpackage.jsonnameがそれに該当します。

github.com

{
  "name": "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity",
  "version": "0.4.14",
  "displayName": "MRTK Graphics Tools",
  "description": "Graphics tools and components for developing Mixed Reality applications in Unity.",
  "msftFeatureCategory": "MRTK3",
  "unity": "2020.3",
  "author": "Microsoft",
  "license": "MIT",
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity"
  },
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity/issues"
  },

urlはリポジトリをクローンする際のHTTPSを指定します。

③URLの末尾に次の行を追加します。

?path=/com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity

これはpackage.jsonがリポジトリの直下に存在する場合は必要ないですが、今回のMRGTの場合リポジトリのcom.microsoft.mrtk.graphicstools.unityフォルダにpackage.jsonがあり、一つ下の階層を指定する必要があります。

これを行うためにはHTTPS?path=/(フォルダ名)を使用します。

これによってUnityのプロジェクトを開いた際にパッケージが導入されます。

以上でGitHubリポジトリからUnityパッケージとしてインポートできました。

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本日はMRGT調査枠です。

前回に引き続きMixedRealityGraphicsTools StandardShader全機能を解説していきます。

前回はCullModeの実装を見ていきました。

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本日はAlbedoの処理を追っていきます。

〇Albedo

Albedoは最も基本的な設定になります。

ここではテクスチャと色を指定することができます。

プロパティ上は冒頭に記載されている_Color_MainTexで定義されています。

Shader "Graphics Tools/Standard"
{
    Properties
    {
        // Main maps.
        _Color("Color", Color) = (1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
        _MainTex("Albedo", 2D) = "white" {}

また実装ではPixelShaderの最初期に処理が行われています。

MRGTShaderのPixelShaderでは最初にテクスチャ関係の処理が行われています。

half4 PixelStage(Varyings input, bool facing : SV_IsFrontFace) : SV_Target
{
  ・・・
#if defined(_TRIPLANAR_MAPPING)
    // Calculate triplanar uvs and apply texture scale and offset values like TRANSFORM_TEX.
    half3 triplanarBlend = pow(abs(input.triplanarNormal), _TriplanarMappingBlendSharpness);
    triplanarBlend /= dot(triplanarBlend, half3(1.0h, 1.0h, 1.0h));
    float2 uvX = input.triplanarPosition.zy * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
    float2 uvY = input.triplanarPosition.xz * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
    float2 uvZ = input.triplanarPosition.xy * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
  ・・・
#endif
// Texturing.
#if defined(_DISABLE_ALBEDO_MAP)
    half4 albedo = half4(1.0h, 1.0h, 1.0h, 1.0h);
#else
#if defined(_TRIPLANAR_MAPPING)
#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvX) * triplanarBlend.x +
                   SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvY) * triplanarBlend.y +
                   SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvZ) * triplanarBlend.z;
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, uvX) * triplanarBlend.x +
                   tex2D(_MainTex, uvY) * triplanarBlend.y +
                   tex2D(_MainTex, uvZ) * triplanarBlend.z;
#endif
#else
   ・・・
#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, input.uv);
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, input.uv);
#endif
#endif
#endif
#endif

ここでは機能ごとに分かれていますが基本的な処理は次のようになります。

#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, input.uv);
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, input.uv);
#endif

URPの場合とビルドインの場合で処理が分岐していますが、どちらもサンプリングを行っているだけです。

これらのサンプラーはGraphicsToolsStandardInputで定義されています。

#if defined(_URP)
TEXTURE2D(_MainTex);
SAMPLER(sampler_MainTex);
#endif
#else
sampler2D _MainTex;

URPではSAMPLERが使用できるため最適化されています。

half4 albedoは最終出力へ出力されております。

本日は以上です。

このあたりは基礎的なものですね。

本日はBlenderモデリング枠です。

今回はBlenderでNゴンを表示する方法を紹介します。

〇Nゴンとは?

Nゴンとはメッシュの形状を指す言葉です。

3DCGは様々な拡張子があり、様々な表現が行われていますが、共通して頂点と3つの頂点をもとに構成される面であるメッシュで構成されています。

この三角形のメッシュをポリゴンと呼びます。

しかしBlenderでは3つ以上の頂点をもとにメッシュを作成することができます。

上記の例では32個の頂点で一つのメッシュが形成されています。

このように3つ以上の頂点で構成されるメッシュのことをNゴンと呼んでいます。

 Blenderだけで使用する場合はまだよいのですが、NゴンはBlenderからエクスポートされた場合自動でポリゴンへ変換されます。

 この際にメッシュが破断してしまうことがあります。また一部のアドオンなどではメッシュ形状に依存しているものがあり、Nゴンは許容するかNゴンを作らないように作成するかはモデラーが後先のことを考えて作成する必要があります。

〇Nゴンを検出する

今回はアドオンの関係でNゴンが許容できず修正する必要がありました。

具体的にはHairToolで髪を作成する際に4つの頂点で構成されるメッシュである必要がありました。

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

HairToolを使用するためにはメッシュを四角形にする必要があります。

これは三角面を四角面にを選択して半自動的にメッシュを修正します。

ですが単純に行っては一部に三角形やNゴンが生じます。

この先は手動で修正する必要がありますがここからNゴンの検出を行います。

ここからは特徴で全選択から面の辺数を選択します。

メニューから頂点数を今回発見したいNゴンの数にします。

ここで表示されている面が今回では四角形以外のメッシュになります。

5角形のNゴンを検出したい場合は頂点数を5に設定します。

以上でNゴンを検出できました。

本日はグラフィック調査枠です。

〇RenderDocとは?

RenderDocはオープンソースで開発、提供されている、GPU上で実行されている処理を見ることができるソフトウェアになります。

〇RenderDocを使用してUnityアプリのデバッグを行う。

今回はOculusLinkで接続したPCVR用のアプリケーションのデバッグを行います。

今回はもともとMetaQuest単体で動かすために開発していたソフトウェアを急遽PCVRでアプリケーションを実行したところ、一部のオブジェクトが描画されないという問題が発生しました。

 今回はなぜ描画がされていないのかデバッグを行いました。

 UnityではEditor自体がRenderDocによるデバッグをサポートしているためRenderDocがインストールされているPC環境ではGameウィンドウ、もしくはSceneウィンドウからキャプチャを行うことができました。

 Unityで開発したアプリケーションにはその機能はないため、RenderDoc経由でアプリケーションを起動する必要があります。

〇環境

・Windows 11

・PCVR(Desktop)向けにビルドしたUnityアプリケーション

・RenderDoc

〇手順

①RenderDocを起動します。

前述のとおりデバッグを行うアプリケーションはRenderDoc経由で起動する必要があります。

②Launch Applicationタブを開きます。

Executable Pathの右側アイコンを選択します。

④起動したいUnityアプリのexeファイルを選択します。

⑤Pathが入ったことを確認してLaunchを選択します。

以上でアプリが起動します。

RenderDoc経由で起動した場合左上部にデバッグログが表示されるようになっています。

キャプチャをとるためにはF12キーを選択します。

〇ピクセル単位のデバッグ

今回はあるピクセルにおいてどのような処理が実行されているのかを調べます。

Texture Viewerで任意のピクセルを右クリックします。

これによってPixel Contextにピクセル単位の表示が行われます。

Pixel Context下部のHistoryを選択することでそのピクセルで行われているイベントを見ることができます。

画像の例では4つのイベントが走っていることがわかります。

各イベントをダブルクリックすることでそのイベントへと飛ぶことができます。

Pixel Contextを使用することでそのピクセルで実行されているイベントと描画されるRGBAを見ることができます。

 これによってより描画がおかしい場所などデバッグを行いやすくなっています。

本日は以上です。

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本日はMRGT調査枠です。

前回に引き続きMixedRealityGraphicsTools StandardShader全機能を解説していきます。

前回はRenderingModeの実装を見ていきました。

redhologerbera.hatenablog.com

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今回はCullModeを見ていきます。

〇CullModeとは?

CullModeはカリングを指し、もともと不要なものを取り除くという意味があります。

 Shaderではメッシュの裏面、表面のどちらかを描画するかを指定するパラメータになります。

 CullModeの意味に合わせると『メッシュの表、裏どちらを不要な描画として描画しないか』になります。

デフォルトではBackが指定されており、この状態ではメッシュの裏面が描画されなくなっています。

CullMode=Back

この場合メッシュの表面のみが描画され、Unityプリミティブキューブの場合では近づいたときに見えるキューブの内側は描画されていないことがわかります。

反対にfrontでは面の表面がカリングされ、裏面が描画されます。

CullMode=front

もう一つOffというモードがあります。

これはカリングを無効(=カリングしない)モードでこの場合メッシュの両面が描画されます。

通常の不透明オブジェクトの場合デフォルトのBackで問題なく表示されますが、例えば次の画像の髪のように板ポリゴンで構成されているメッシュの場合見た目が悪くなることがあります。

オフにすることで両面が描画され、ある程度違和感のない見た目が実現できます。

当然Offにすることで描画負荷は上がってしまいますが、MRTKのシェーダーの場合任意に切り替えることもできるので、裏面が見えないようなオブジェクトをポリゴンで再現する場合とCullModeで対応する場合で比較した場合ほとんどの場合はCullModeで両面描画するほうがパフォーマンスもよくなると思うので、便利な機能です。

〇実装

カリングはShaderLab内で次のように定義します。

Cull Off
Cull Front
Cull Back

Graphicstools StandardShaderでは次のように実装されています。

  // Default pass (only pass outside of the editor).
        Pass
        {
            Name "Main"
            ・・・
            Cull[_CullMode]
            ・・・
            HLSLPROGRAM
   ・・・
            ENDHLSL
        }

_CullModeはPropetiesブロックで定義されています。

        [Enum(UnityEngine.Rendering.CullMode)] _CullMode("Cull Mode", Float) = 2                             // "Back"

UnityEngine.Rendering.CullModeはUnityで提供されるEnum型のクラスです。

docs.unity3d.com

冒頭で紹介した通りBack、Front、Offが提供されておりそれぞれ値を渡せるよういなっています。

本日は以上です。

本日はUnityのトラブルシューティング枠です。

本日まで3日ほど筆者は所属している会社の方で展示会に出展しておりました。

マグネシウムひょっこり杖 スパークルメタリック&ブラック 右手用 スパークルメタリック&ブラック(右手用)サテライト(wf-514038-4)

今回はPCVR(OculusLink)向けにアプリケーションを開発したのですが、作成したexeファイルをPCで実行する際にセキュリティスキャンが始まり起動できない問題がありましたので今回は解消した方法を残します。

〇問題

冒頭で紹介したようにUnityで出力された.exeファイルを実行時にセキュリティスキャンが行われ、いつまでもアプリが起動しない問題がありました。

この問題を解消するためには一時的にWindowsのセキュリティを解除するウことを行いました。

これを行うためにWindowsの[設定]アプリを開きます。[更新とセキュリティ]を選択します。

[Windoiwsセキュリティ]を選択し[アプリとブラウザーの制御]を選択します。

この設定では実行するアプリやWebブラウザーでのウィルスなどのセキュリティをチェックしています。

今回は筆者自身が作成したアプリケーションであるため一時的にセキュリティを解除しています。

次に[評価ベースの保護設定]を選択します。

最後に[望ましくない可能性のあるアプリをブロック]をオフに設定します。

この設定はデフォルトではオンになっているものです。

この操作によってアプリ起動時のブロックが発生しなくなります。

この状態で[管理者権限で実行]を利用してアプリケーションを起動することでループから抜け出しアプリケーションが起動します。

本日は簡単なトラブルシューティングになりました。

なお、セキュリティの問題からアプリ終了時にはセキュリティによる保護を再度確認し、有効にする必要があります。