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【SEAL限定商品】 限定品 電熱ベスト ヒーター付き メンズ レディース USB充電 ヒートベスト 洗濯可 ヒーター4枚内蔵 防寒ベスト ヒーター 加熱 登山 釣り アウター 防寒対策 秋 冬 kentaro.sakura.ne.jp kentaro.sakura.ne.jp

電熱ベスト ヒーター付き メンズ レディース USB充電 ヒートベスト 洗濯可 ヒーター4枚内蔵 防寒ベスト ヒーター 加熱 登山 釣り アウター 防寒対策 秋 冬

1695円

電熱ベスト ヒーター付き メンズ レディース USB充電 ヒートベスト 洗濯可 ヒーター4枚内蔵 防寒ベスト ヒーター 加熱 登山 釣り アウター 防寒対策 秋 冬

素材:ポリエステル
温度段数:3段
作動電圧:5V
ヒーターベスト

使用方法
★ベストにあるポケットにバッテリーを入れ、ベストとバッテリーを配線で繋いで下さい。
★胸部電源ボタン長押しで電源ON。電源ボタン短押しで温度3段階に切り替え可能です。温度設定に応じてスイッチの色が変わるので、一目で温度が分かります。
★ボタンを押す度に赤(高温)、白(中温)、青(低温)へと切り替わります。
★ボタン長押しで電源OFFとなります。

ヒーターはを襟首と背中とお腹に配置し、襟首と背中とお腹を同時に温めます。
強(赤)・中(白)・弱(青)の3段温度設定し、色により温度段階も一目瞭然でボタンを押すと簡単に調温できます。電源を入れた後、約5秒間ゆっくり加熱し始めます。電熱 ベストの美しさのために、USB電源線は内ポケッドに置きますよ。
安全、知能に発熱できます。体が冷えると内臓の働きも鈍くなって代謝が落ちます、健康としては良くない話です。厚さがある裏地は通気性と保温性が強くて、快適で柔らかい、手触りがいい、着心地がいいです。


















商品内容 素材:ポリエステル
温度段数:3段
作動電圧:5V
使用方法 ★ベストにあるポケットにバッテリーを入れ、ベストとバッテリーを配線で繋いで下さい。
★胸部電源ボタン長押しで電源ON。電源ボタン短押しで温度3段階に切り替え可能です。温度設定に応じてスイッチの色が変わるので、一目で温度が分かります。
★ボタンを押す度に赤(高温)、白(中温)、青(低温)へと切り替わります。
★ボタン長押しで電源OFFとなります。
コメント 軽くて着心地の良い素材を使用しており、さらに両サイドには伸縮性のある生地を使用しているため、様々なサイズにフィットします。
男女問わず使えます。インナーとしてもピッタリ。
ヒーターはを襟首と背中とお腹に配置し、襟首と背中とお腹を同時に温めます。
強(赤)・中(白)・弱(青)の3段温度設定し、色により温度段階も一目瞭然でボタンを押すと簡単に調温できます。電源を入れた後、約3〜5秒間ゆっくり加熱し始めます。電熱 ベストの美しさのために、USB電源線は内ポケッドに置きますよ。
安全、知能に発熱できます。体が冷えると内臓の働きも鈍くなって代謝が落ちます、健康としては良くない話です。厚さがある裏地は通気性と保温性が強くて、快適で柔らかい、手触りがいい、着心地がいいです。
余熱がない状況で手で水洗えます。洗濯する前に必ずバッテリーを取り外してください。強力に揉まないで下さい。ベストはUSBケーブルが付属しており、市販のUSB2A・5V出力モバイルバッテリーで使用可能!
ゴルフ・釣り・ウォーキング・バイクツーリング・スポーツ観戦・通勤通学・屋外作業など、様々な場面で使用が可能です。
※給電に市販品のモバイルバッテリーが必要となります。
※モバイルバッテリーが付きません。
注意 ◆在庫数の更新は随時行っておりますが、お買い上げいただいた商品が、品切れになってしまうこともございます。
その場合、お客様には必ず連絡をいたしますが、万が一入荷予定がない場合は、キャンセルさせていただく場合もございますことをあらかじめご了承ください。
◆サイズはメジャーによるメーカー平置き実寸サイズです。若干の誤差はご了承ください。
◆海外輸入品となりますので輸送の際の汚れや、多少の小キズ等ある場合がございます。 また、国産品と比べると、縫製が雑な部分など見受けられるかと思いますので、ご了承下さいませ。
◆商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
◆要確認:輸入品のため、納期に目安約7日〜10日程度頂きます。お急ぎの場合は事前にお問い合わせ下さい。予めご了承ください。
包装について ◆当店では、環境保全活動に取り組んでおります。
◆エコー配送を行うため、段ボール箱を極端に使用せず、ビニール袋などの簡易包装を行っております。
◆皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
















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参考画像何枚か見比べると、中には「ん!?」って感じのぬいぐるみが写っています。まぁ配送料含めても公式グッズから買おうとするよりは相当安いですし、このチミーでも6歳のジミンペンの娘は大喜びだったので良しとします\(^o^)/

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自宅に余っているドロップダウンポーチや各種ポーチを自転車に付けたく思い、それならばリクセン&カウル仕様のMOLLEパネルを作ろう!と言う事で、最適なサイズ見当たらないMOLLEパネルの代用品として此方を購入しました。やる事は至って簡単です。ステーをリクセンアダプターにネジ止めし、そのステーとマグポーチのウェビングにストラップを通すだけ。これで4列のMOLLEパネル(もどき)の完成です。小型のポーチであれば内側2列、中型のポーチであれば外側2列を使えば固定でき、さらにマグポーチにはモバイルバッテリー等の小物を入れる事が可能です。ただしマグポーチに物を入れない時、ウェビングに取り付けたMOLLEポーチがビヨンビヨンします。これを回避するためにはバンジーコードで縛り上げる等、マグポーチのマチを狭める工夫が必要でしょう。クオリティも良く、私の要望も満たしてくれる最高の商品でした。同様のMOLLEパネル(もどき)をもう一つ作ろうかな?(笑)【使用した物リスト】・此方のマグポーチ(5.56用) ×2・TRUSCO ジョイント金具19型フラット(穴数6、長さ150mm) ×2・BASIL クリックフィックスアダプタープレート・M5ワッシャー(厚さ1mm) ×4※2022/2/26追記(画像追加)MOLLEポーチの「ビヨンビヨン」対策として、このポーチのベロの部分に4mm(内径3mmほど)のアルミパイプを通し、そのパイプの中にバンジーコード(3mm)を巡らし、コードの端をコードロックで固定しました。このままではコードを引く度にアルミパイプがずれるため、アルミパイプにゴムホースを接着し、位置がずれないようにしました。マガジンポーチに物を収めるときはバンジーコードを引いてマチを閉じて使い、マガジンポーチに物を収めるときはコードを緩めてマチを広げて使うって寸法です。

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★メリット★・値段が安い(クーポンありで2千円弱)・インナーイヤー型(カナル型が苦手)・Bluetoothのver.が5.2・イヤホン単体の連続再生が6時間で長め・ケースが小さくてコンパクト・遅延が気にならない・動画を見るには十分な音質・イヤホンで音量調節や再生停止等行える・Type-C対応(ケーブル一本化は便利)・耐水IPX8(試してはない)・cVc8.0通話ノイズキャンセリング(試してはない)☆デメリット☆・音漏れがしやすい(カナル型に比べて)・ケースの開閉が少ししにくい・ケースが小さくサラサラで滑りやすい・音楽を聴くには値段相応・イヤホン操作が誤操作しやすい・(追加)通話時、相手に籠もって聞こえる【総評】値段からしてかなり良い。音質に拘らず、聴ければいいという人にオススメ。連続再生時間が長く、インナーイヤー型で耳への負担も少ないので長時間の使用ができる。ながらで使うにはめちゃくちゃ良い。(おまけ)インナーイヤー型で音質を求めてかつ、値段もそこそこ安いのが良いという人にはfreebuds 3 (4)がオススメ。一応アクティブノイズキャンセリングもある。

非常に暖かく、重宝してます。 ただ、最初に買った時ジャストサイズで買ってしまったため小さくて入らなくてサイズ交換しました。 オススメは2サイズ大きい方がいいと思います。

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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。

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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。