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  5. (4枚セット特価) 養生敷板 らくらくばん 3尺×6尺×9mm (基板6mm凸部3mm) 農業専用 京葉興業 (個人宅配送不可)
【オープニング 最大57%オフ 4枚セット特価 養生敷板 らくらくばん 3尺×6尺×9mm 基板6mm凸部3mm 農業専用 京葉興業 個人宅配送不可 kentaro.sakura.ne.jp kentaro.sakura.ne.jp

(4枚セット特価) 養生敷板 らくらくばん 3尺×6尺×9mm (基板6mm凸部3mm) 農業専用 京葉興業 (個人宅配送不可)

22555円

(4枚セット特価) 養生敷板 らくらくばん 3尺×6尺×9mm (基板6mm凸部3mm) 農業専用 京葉興業 (個人宅配送不可)

大型商品のため、お届けは法人様(会社、事業所、店舗、学校、病院、協同組合、農園)等に限られています。
法人様は法人名を入力してください。
恐れ入りますがお届け先が個人宅の場合はお届けできません。
日祝日、時間指定はできませんので了承ください。
沖縄、離島への送料はお見積りとなります。
メーカー直送品のため、代引き決済はできません。

農地への乗り入れが簡単スムーズ。革靴やハイヒールのまま観光農園に

※こちらの商品は法人限定となります。

スマートフォンからご注文の際は、パソコン版商品説明も必ずご確認ください。



まことに恐縮ですがメーカー直送品のため代引き決済はできません。
沖縄、離島は送料見積りになりますのでご了承ください。
軽量養生敷板 らくらくばん

●お手軽価格 ●車両走行に適った滑り止め ●超軽量仕様
910mm
×
1820mm
×
厚み9mm
(基板6mm凸3mm)
販売単位 4枚セット 10枚セット 20枚セット
 枚数に応じてお安くなります。 枚数をクリックで各ページへ移動します。
●汎用性の高い3×6サイズで一枚10kgの軽さを実現しました。
●車両走行にも歩行にも適した滑り止めつきで、雨の日も安心です。
●養生板として、丈夫で割れにくい強さを持ちながら、丸めて運べる柔軟性もあります。
●ビニールハウス周り、軽作業/農作業場、車両の荷台保護など
●造園・農作業の足場、防草を兼ねた仮設駐車場など
●ゴルフ場・グラウンド・イベント会場などでの養生板として
使用例
 

 
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銀行振込・郵便振替のときはご注文承諾通知後にお振込みお願いいたします。
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代金引換決済は当店の在庫商品のみになります。予めご了承ください。

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https://ys.matomete-ryoshusho.jp/receipt
(ただし、商品代引決済は運送会社の領収書、コンビニ決済はコンビニで発行する領収書が
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お買上額が10,000円以上の時は離島を除いて送料無料です。
ヤマト運輸規定内であれば離島も送料無料になります。
配送先により、次の場合は有料になることがあります。
重量が30kgを超えるとき(重量物)、長さが4m以上のとき(長尺物)荷物の3辺が160cmを
超える(大きさ)のときは見積になります。
また、お届け先が個人宅は有料で法人は無料の商品があります。
都度お見積いたしますのでご了承ください。
送料(お買上額が10,000円未満の時かかります)    (税込)
沖縄 1300円
九州・四国中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
700円
関西・中部北陸 富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・
大阪・兵庫・奈良・和歌山
900円
信越・関東・東北 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・
埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野
1100円
北海道 1600円 ○離島の方には申し訳ありませんが、都度お見積りいたします。
○運送業者は商品によって変わります。
 
代金引換手数料 (税込) サインマーク
    ¥0~¥10000まで 330円  
¥10001~¥30000まで 440円
¥30001~¥100000まで 660円
¥100001~ 1100円 ○送料が無料の場合でも代金引換決済の場合は手数料がかかります。
○商品により、代金引換ができる場合と、できない場合がありますので、サインマークで表示しています。 
○出荷直前の在庫状況により変更になることがあります。
○判断困難な商品にはマークは表示していません。
重量物の配送について 
 1 商品は車上渡しでの価格になっています。送料軽減のためドライバーは1人でお伺いします。
荷降ろしにつきましては必ずお手伝いが必要になります。
お届け前に運送店より事前連絡させていただきます。
(60kg:2名以上、100kg:3名以上、150kg:4名以上の人員が必要になります)
設置まで含まれている商品はこの限りではありません。
2 道路事情によりトラック(2t~4t)が進入できない場合は、運送店の営業所留めになり、
お客様引取りになります。
3 荷降ろしにあたって、人員や昇降機の配備は有料になります。 何卒ご了承ください。 
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出来すぎですが、購入後一回目の釣果がスレ掛かりながらランカーでした。その後もタックルが何度もあり、ラインを切られてその日に早速1個お亡くなりになりました。他の色も2個試しましたが、バイブの感じにムラが有るようです。取り付け位置を変えれば多少変わるかも知れませんが、値段を考えればこんな物かな程度で購入するのが良いかもですね…。因みに私はこの後2セット購入しましたが…。最後に14gもあれば購入したいのですが、販売しませんかね?。追記です。その後塗装の強化になると思いウレタンフィニッシャーにてドブ付けしたのですが、塗装のひび割れやケロイド状になるものが発生しました。塗装は弱いみたいですので、試される方は気を付けて下さい。

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知人が使っていたので私も購入しました。説明書の通りに使うと簡単に針が外れます。

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フィッシングプライヤーでは先端が通らないような#0等の小さいスプリットリング用のプライヤー(というかピンセット)です全長約9cmほどで強度もありコンパクトで使いやすい大きさですちなみに内径2mm以上であればリングの内側に先端が入りますAmazonでは最低購入数が2個なのはちょっといただけませんが、自宅作業用と釣行時の携行用に使い分けています

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TIMCOのインファンテ763-4(約2万円)と比べると、やはり全体的にしなやかさに劣り重量もあり、ロッドが太くフェルールも頼りないですが、ファストアクションと謳っているいる割には結構よくしなりますし、各段使いにくい訳ではないので、入門用や友人等に貸し出す用途としてはこの価格ではなかなかよく出来ていると思いますし、おかしな感じはありません。ティムコのJ-STREAMや天龍のSTREAM WALKERの3番クラス以上の品質のロッドお持ちの方へのサブロッドとするには正直足りないレベルですが、同価格帯のMaxcatch Ultra-liteの763-4と比べると、こちらの方がファストアクションらしいティップの曲がり方をしますので、TIMCOのインファンテやJ-STREAMの763-4等、しなやかでよく曲がるロッドと使い分けるには楽しいです。総じて価格に対しての品質は良いと言えます。メインとして使い始める事を検討しているならば、出来ればそれなりのロッドと振り比べた方がよいかと思います。

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4K60Pでの撮影をメインにしているのですが、それでも高速シャッターになるとパラパラした映像になりがちな日中撮影で威力を発揮してくれます。60P撮影独特のヌルヌル感を出したい時は、黄金比(60P:1/100)設定を容易にコントロール出来ます。ピーカン時は、ND64も用意された方がいいでしょう。Osmo Action用のsmallRigを使っているのですが、幸い干渉もせずに使えてます。

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普通のCD7に比べて泳ぎが弱いかもしれないです。ボートシーバスで使ってみましたがまだ獲れません。が確かに飛びます。代わりにCD7使ってみると釣れました。根気よく使ってみます。カラーがリアル系だけなので今後に期待してます。あとサイズも。

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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

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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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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。