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【初回限定お試し価格】 Apexel 1.33xワイドスクリーンanamorphicレンズプロ映画レンズビデオvlog電話cplレンズiphoneサムスンスマートフォン用 hd その他
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カテゴリ
  • 家電、AV、カメラ
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製品名: 1.33xアナモルフィックレンズ 水平圧縮率: 1.33x テレビ歪み: 2% レンズ数: 2個2グループ 開口: F1.8 Coating: 多層コーティング レンズ素材: アルミニウム合金 + ガラス パッケージ: 小売ボックス付き



【4k HD & 歪みの少ない】アペクセルフォン映画製作レンズは、非球面レンズを備えたシネマグレードのガラスと陽極酸化アルミニウムのデザインで作られており、画像処理中の球面異常と軸方向の屈折を効果的に補正します。イメージの歪みを2% 未満に抑えます。
4K HDビデオ、高カラー再生、鮮明なビジョンを提供します。

【より広いスクリーンビジョンを得る】携帯電話の限られたスクリーンを解放し、解像度を犠牲にすることなく1.33倍の広角レンズを得る変形ワイドスクリーンレンズ。楕円形のボケで、アナモルフィックレンズは地平線を33%拡大することができます。視野の拡大は単純な拡大ではありませんが、普通の視点を超えた平行世界を開き、これまでにないモバイルビデオ作成体験を提供します

【どのように機能しますか?】アナモルフィックレンズは、1.33倍のデザインで2:4:1の有機的な外観と特徴をもたらします。水平方向に広い焦点距離、垂直方向に長い焦点距離を撮影するようなものです。 ワイドスクリーンビデオの録画に適しています。ビデオや写真を撮影するときに画像のスクイーズを解除するために (proovie、filmic pro) などのプロカメラアプリと連携します。 あるいは電話 + 1.33xアナモルフィックレンズで撮影した後、adobe premier proソフトウェアを使用して、長さと幅の長さを100から変更します

【プロレベルの映画撮影】アナモルフィックのユニークな特徴の1つは、動画に映画のような外観を与える能力です。 車のヘッドライト、街路灯、または夜の撮影中にハードライトのいずれかを介してレンズが鮮やかな光にさらされると、映画で見られるようなレンズフレアが作成されます。オリジナルのフレアとディストーションで、深さが得られます。



この変形可能なレンズは取り付けが簡単で、映画の撮影を開始するために必要なものがすべて付属しています。filmicproアプリ、movieproアプリ、ユニバーサルアルミニウムなどのアプリと広く互換性があります IPhone,Pixel,Samsung Galaxy,Oneplusなどのほとんどのスマートフォンと互換性があります。ワイドスクリーンビデオ、vlog、tiktok、電話映画製作の録画に最適です。





※その他にも多数の商品を出品していますので、宜しければ是非こちらをご覧ください。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/eikou_shop18

※重要事項 【この商品は海外倉庫から発送します。】

※国際郵便:30日程度でお届けしています。


·海外からの発送の為、1か月以上お待ちいただき遅れる事もご理解していただける方のみ落札のほど お願い致します。


〇取引に不安な方でも安心して取引できるように、発送から到着まで安心サポート体制でやっておりますので、ご安心ください。

※複数購入されても送料は1点ずつのご請求となります。

※複数購入されても送料のお値引きはできません。

□同梱対応不可。(同一商品の場合可)但し、送料は1点ずつ掛かります。
複数ご注文を頂いた場合でも別々の発送となりますのでご注意ください。



【取引の流れ】

①:落札頂きましたら、【取引ナビ】を開始して 【Yahoo!かんたん決済】を行ってください。

落札後にかんたん取引にてお届け先、支払い方法をご選択します。

※商品に種類が複数ある場合は、ご希望の種類(色、サイズ、その他)をお選び頂き、落札後、取引メッセージにてお知らせください。

品物を確実にお届けする為、お名前のフリガナを取引メッセージにてお知らせください。


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●ご入金が確認し、必要な情報【フリガナ、住所、色やサイズ】が揃いましたら「商品の出荷」に移らせて頂きます。

【通常入金確認~発送まで3~7日以内で発送完了致します】

※但し、必要な情報が揃わない場合はそれ以上の時間が掛かる場合があります。

発送後、発送完了連絡を致します。 後はこちらで商品が到着するまでサポート致します。

稀にお手元まで最大90日ほど掛かる場合もあります。【ほとんどありませんが】 余裕を持ってご購入をお願い致します。

発送後、1週間以内で追跡番号をお送り致しますので、商品の配送状況をご確認頂けます。

発送後、追跡番号と追跡ページをお知らせします。 目に見える形でお届け状況を把握できますのでご安心ください。



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また、もし返金して商品が届いて受け取った場合でも、こちらに受け取り完了通知が来ますので その場合はこちらの指定した方法で代金の支払いをお願い致します。


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【入札いただく前に必ず下記記載の注意事項をお読みください。】

※商品画像の色(カラー)はご使用のモニター、PC環境により、実物の色と異なって見える場合がございます。

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※商品の相違、破損の場合は落札良品との交換の手配をさせて頂きます。

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◇ 不良品や不具合があった場合は誠心誠意対応させて頂きます。Yahoo!JAPANからも補償が充実していますのでご安心ください。

https://hosho.yahoo.co.jp/okaimono/ 送付方法国際郵便 支払方法Yahoo!かんたん決済(詳細)

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最近、ニュースや記事でよく目にする“ ディープラーニング() ” 。

ビジネスや社会にどのように影響を与え、活用されていくのかに興味ある方が多方面に増えてきている一方で、について知りたいけれども、実際よくわからない…と感じている方も多く見受けられます。

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今回は、その基本的な疑問や実際どうビジネス活用できそうなのか皆さまが想像できるようになるよう、とは一体どういう技術なのか、俗にいう「人工知能(AI)」や「機械学習(ML)」との違いなど基本的な情報に加え、ビジネスに実際どう導入されているのかなど事例を含めながら解説していきます!


とは、十分なデータ量があれば、人間の力なしに機械が自動的にデータから特徴を抽出してくれるディープニューラルネットワーク(DNN)を用いた学習のことです。

DNNとは、ニューラルネットワーク(NN)というパターン認識をするように設計された、人間や動物の脳神経回路をモデルとしたアルゴリズムを多層構造化したもので、昨今注目を浴びています。

—MITが発刊している『送料無料あり ティファニー TIFFANY エルサペレッティ ネックレス スターリングシルバー YAS-3794』には、以下のように記載されています。


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が羨望を受けるきっかけになったのは、2012年にトロント大学のヒントン教授らが世界的な人工知能の競技会(*1)でを用いたシステムで圧勝したことです。

皆さんの記憶に新しいのは、に人工知能の囲碁プログラム「AlphaGo (*2)」が、世界トップレベルの実力を持つ韓国のプロ棋士に勝利したことでしょうか。

それまでも、「人工知能」というのは、過去2回ブームがあり、2013年以降は第3次AIブームと言われていますが、この3度目のブームを引き起こしたのは間違いなくといっても過言ではありません。

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の何がそんなに画期的で凄い技術なのかを次に見ていきましょう。

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今までの話で、人工知能と機械学習、と3つのキーワードが出てきて、すでに混同している方も多いとは思いますが、そこまで難しく考えることはありません。

3つのキーワードの関係は、大まかにいうと「人工知能>機械学習>」という構造になっています。

どれも違う技術ということではなく、図解すると以下のようなベン図になります。

良くある誤解ですが、Apple - iphone 11 pro simフリー 256GB ミッドナイトグリーンという位置付けです。

大まかな構造がわかったところで、1つ1つのワードについて深掘りしていきましょう。

①人工知能(AI)

“AI“、最近よく聞くワードになりつつあると思いますが、巷では何にでもAIと使われがちで、学者の中でも定義は人それぞれで統一的見解はありません。

今回は「大量の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指したもの 」(一般社団法人 人工知能学会設立趣意書からの抜粋)という立場を取りたいと思います。

AIは、大まかに2つに分類することができます。

■弱いAI:人間の知能の一部を代替する、一見知的な限られた問題解決を行えるもの

∟特化型AI:特定の決まった作業を遂行するためのもの(囲碁AIなど)

∟汎用型AI:特定の作業やタスクに限定せず人間と同様の、あるいは人間以上の汎化能力を持ち合わせているもの

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ニュースなどでよく見かけるのは、弱いAIで中でも特化型AIです。

現実的にはまだ汎用型AIは難しいと言われています。

(追記 6/18:強いAIは、汎用人工知能(AGI)とも呼ばれます。弱いAIの汎用型AIとどう違うのかというところですが、その差は人工知能自体に意識があるか、ないかというところにあると思っており、強いAI≒ドラえもん のようなイメージを持っていただけると分かりやすいのではないかと思います。)

②機械学習(ML)

機械学習とは、機械学習のパイオニアの1人であるアーサー・サミュエルによると、

” The field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.”

と定義されており、日本語に訳すと「人が明示的に挙動を指示することなしにコンピューターに学習能力を与えること」 ということになります。

具体的に機械学習にも以下のような学習の仕方に種類があります。

■教師あり学習:正解(正しい出力)付きのデータを機械に学習させる方法

∟回帰:データを入力すると、出力として数値を返す方法(予測)

 用途:株価予測など

∟分類:データを入力すると、出力としてデータの属性や種類を返す方法(ラベリング)
用途:メールのスパム検知など

■教師なし学習NAUTICA - Mサイズ NAUTICA × JOTA stacks フリークスストア

∟クラスタリング:データを入力するとそのデータのグルーピング結果を返す方法

■強化学習:自ら試行錯誤して最適な行動を見つける学習で、直近の目標を達成し、報酬を与えることで上達していく方法。

③ (DL)

冒頭に記載したように「十分なデータ量があれば、人間の力なしに機械が自動的にデータから特徴を抽出してくれるディープニューラルネットワーク(DNN)を用いた学習」ということで、人工知能の中の1つの要素技術です。

といってもアルゴリズムに種類があり、それぞれ得意分野が違うのでビジネスにを導入する際、どのアルゴリズムを使うのが適切なのか検討する必要があります。

今回は、大まかに3つ紹介しますが、もっと知りたい方はSoftbank - Pixel4a 5g にマッピングされているものが記載されているのでご覧になってみてください。

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■DNN(Deep Neural Network,ディープニューラルネットワーク)

ニューラルネットワーク(NN)というパターン認識をするように設計された、人間や動物の脳神経回路をモデルとしたアルゴリズムを多層構造化したもの。

■CNN(Convolutional Neural Network,畳み込みニューラルネットワーク)

局所的な情報の抽象化及び位置普遍性をもたせた順伝播型ニューラルネットワークを利用したアルゴリズム。DNNを2次元データに対応させたもので、画像に対して高いパターン認識能力を示します。

主な用途:画像認識

■RNN(Recurrent Neural Network,再帰型ニューラルネットワーク)

音声、動画データのような可変長のデータを扱えるようにするために中間層に再帰的な構造をもたせた双方向に信号が伝播するニューラルネットワークを利用したアルゴリズム。

DNNを横に繋いで時間変化する、連続的なデータに対応させたものですが、あまり長時間のデータには向きません。

また最近では、Google Translateなど自然言語処理にも使われています。

主な用途:音声認識、動画認識、自然言語処理

そもそもビジネスに導入したい際には、のアルゴリズム等を検討する前に、それが機械学習の方が適切なのか、DeepLearningの方が適切なのかでも変わってきます。


上図のように、 は中間層を多層にすることで情報伝達と処理を増やし、特徴量の精度や汎用性をあげたり、予測精度を向上させたりすることが可能になります。

深層学習と言われるくらいなので、ここまでは想像がつくと思いますが、具体的にどういった過程を踏むのか例に出して説明します。

このSotaくんのように「目の前においてある果物が何なのか」を認識させるようにするにはどうすればいいのかを例に説明します。

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下図のように、大まかに学習処理のフェーズ、推論処理のフェーズに分かれます。

実際にビジネスに導入する際、学習済みのモデルを使用する場合には推論の処理のみなので大規模な計算資源は必要ないです。

しかし、もし学習モデルの作成から行う場合には大量のデータだけではなく、膨大な量のデータを処理するための時間や電力、GPUのように大量のデータを処理できるサーバーが必要となります。

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逆にいうと、には、テストデータが少ないと性能が出ない、識別結果のチューニングが難しいという弱点があります。

で、大量のデータさえあれば、従来の機械学習などではできなかった複雑な扱いづらいデータも処理を行うことが可能になったという点が大きな変化と言えます。


では、具体的にで今何ができるのかを見ていきたいと思います。

まず入力するデータの種類別に、以下のように分類できます。

①画像認識

画像動画を入力とし文字や顔などの特徴を認識・検出する技術です。 背景から特徴を分離抽出しマッチングや変換をおこない、目的となる特徴を特定し認識します。

(例: Facebookのタグ付け(顔認証)、自動運転、感情分析など

②音声認識

音声を認識させる技術です。人間の声を認識してテキストに出力したり、音声の特徴をとらえて声を出している人を識別したりできます。

(例:iPhoneの「Siri」のような音声入力など

③自然言語処理

人間が日常的に使う自然言語(書き言葉・話し言葉)をコンピューターに処理・理解させる技術です。

(例:銀行のコールセンターでの問い合わせ対応、文書要約、機械翻訳など

④異常検知

産業機器などに取り付けられたセンサーなどの時系列データから異常の兆候を感知する技術です。

(例:工場内の監視(故障や異常動作の検知)など


■製造

Rist(Deep Inspection):画像の中で特定のパターンに一致する箇所を認識させ、工場などにおける不純物の検知などを行うことができる。

URL : 【スマタブ】IPHONE 12 本革牛革保護ケース全面ガードアイフォン耐衝撃傷防止スマホカバー強化ガラスフィルム付きアクセサリー I30https://www.deep-inspection.com/

■流通

ViSENZE:ECサイトなど電子商取引のプラットフォーム上でファッションアイテムなどを画像で検索ができる。

URL : https://www.visenze.com/

■医療

Atomwise:既存の薬の分子構造などから新しい薬をディープラーニングによって発見し、新薬発見のプロセス短縮を目指している。

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Enlitic:レントゲン写真やCTスキャン、超音波検査、MRIなどの画像からがんなどの悪性腫瘍を検出する。

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■セキュリティ

Deep Instinct:ディープラーニングアンチウイルスパッケージというディープラーニングを用いて自動で危険なコードを認識するソリューション。

URL : 5個セット エレコム Lightningケーブル/準高耐久/アルミコネクタ/2.0m/レッド MPA-UALPS20RDX5(l-4589452995394)

■金融

nest Robe - オールドマンズテーラー ピマコットンフロントオープンドレスを活用した金融トレーディングプラットフォーム。トレーディングを行う人が自分の投資タイミングの判断をチャート上からAIに学習させ、同様の投資タイミングが発生したときにお知らせするトレーディング意思決定支援機能をメイン機能としている。

URL : https://www.alpaca.ai/

他にも、大量の顔写真の表情から感情を分析することができたり(【FENDI】バイ ザ ウェイ ミディアム レザー ボストンバッグ)、「LINE」のスタンプのレコメンド、ニュースアプリ「グノシー」の年齢推定、音楽ストリーミングサービスの「Spotify」の類似した曲のレコメンドなど身近に使っているアプリにもは活用されています。

5621904: 岩に風波模様暈し袋帯


の期待されているところは、今まで機械学習などでは処理ができなかった複雑なデータを扱うことが可能になり、人間が行っていた業務の一部を機械に置き換えたり、業務を効率化したりすることができるようになることです。

それだけでなく、技術自体がコモディティ化し、皆がを使えるようになり、データの活用の仕方次第であらゆる領域で新しい体験などが生み出され社会の仕組み自体をも変える技術になるだろうという部分にあると思っています。

実際富士キメラ総研の調査結果によると人工知能(AI)ビジネスの国内市場は、2030年度に2兆円規模になり、2015年度の14倍になると言われています。

参考:関税込 TOD'S TIMELESS レザーショルダーバッグ10個セット エレコム 2A対応microUSBケーブル MPA-AMB2U12BKX10(l-4589452966219)

今後もより幅広いあらゆる領域で、が活用されていくでしょう。

現在、クラウドコンピューティングの世の中ですが、が普及していくことで、クラウドに上げずともデバイス自体がそれぞれ群知能的に処理していくことでエッジだけで完結し、エッジコンピューティングの世界に変遷していくと弊社は考えております。


今まで読んでいただいた中で少しでもDeep Learingについて深まりましたでしょうか。

今後も弊社は様々なパートナー様と一緒に、あらゆる領域において取り組むことでの普及を盛り上げていきたいと思っております。

また、この記事を読んで、を自社のサービスや製品に導入してみたいと感じても、知見やリソースが足りないなど、様々な障壁があってなかなか実現が難しいと思っている方も多いと思います。

手軽に短期間でを導入したい方向けに「ディープラーニング導入検討サービス」を提供しております。画像データをご用意いただければ、弊社のエンジニアが技術検証を代行させていただきます。
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その他、ご要望・ご質問等ございましたら bussiness@leapmind.io までお問い合わせください。


<注釈>

*1人工知能の競技会( ILSVRC )

120万枚の画像から1000クラスのカテゴリ識別を行い、精度を競うコンペティション。

*2 AlphaGo

米Google DeepMind社が開発した、ディープラーニングを応用した人工知能。最近、人類最強の棋士・柯潔に勝利し、囲碁対局から引退。


LeapMindのHPはこちらから↓

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