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かつてない困難からかつてない飛躍が生まれる【今日の言葉(2022/1/31)】

1月も最終日の週明けの月曜日。
今週も1週間、しっかりと予定したスケジュールが完了するよう頑張っていきましょう。

「飛躍」
昨日も苦しい中にいたから薄給でもそのお金が大切に感じ働ける事に感謝しましょうとお伝えしましたが、会社においても個人においても困難な事は良い事との表裏一体でいつも現れます。ただ、その困難を乗り越える為に多くの改革を生み、改革から飛躍を生みます。困難に打ち負けたり、新たな発想がないと飛躍は生まれません。各人一人、一人が困難に打ち勝つ為の発想とそれを実践する強さを持ち、そこから各人が飛躍していきましょう。
皆さんなら出来ます。


松下幸之助(松下電器産業(現Panasonic)創業者)の言葉

かつてない困難からはかつてない改革が生まれる。
かつてない改革からはかつてない飛躍が生まれる。


【今日は何の日】

今日 1月31日の記念日・年中行事

  • 晦日正月・晦日節

  • 生命保険の日

  • 愛妻の日・愛妻感謝の日

  • 防災農地の日

  • 五つ子誕生の日

  • 愛菜の日

  • チューリップを贈る日

  • 焼ビーフンの日

  • 菜の日

  • 氷柱忌


【目指せ!基本情報技術者】

毎日3つの用語をしっかり覚えて合格を目指しましょう。

「シンクライアント 【thin client】 シンクラ」
シン(Thin)とは「薄い、少ない」の意味で、ユーザが使用する端末にサーバに接続するための必要最小限のネットワーク機能、入出力をするためのGUIなどだけを装備させ、ほとんどの処理をサーバ側で行うシステム設計、またはその端末自体のことを指す。コンピュータウィルスなどにより企業内で管理している個人情報などが外部に流出する事件が発生している現在、端末にデータをもたせない特性をもつシンクライアントがセキュリティ対策として注目されている。

「シングルサインオン 【SSO】 Single Sign-On」
ユーザ認証を一度受けるだけで許可された複数のサーバへのアクセスについても認証する技術。実装方式としては、Cookieを使うもの、リバースプロキシ型などがある。

「ジェネレータ 【generator】」
ソースコードを記述しなくても、処理条件の入力・処理・出力・引数などのパラメータを指定することで自動的にプログラムを生成する言語プロセッサ。


【今日のITニュース】 

カメラを使わない顔認識システム、顔を振るだけで暗闇でも検知 中国とオーストラリアの研究チームが開発(ITmedia NEWS)

中国の深せん大学とオーストラリアのUniversity of New South Walesによる研究チームが開発した「RFaceID: Towards RFID-based Facial Recognition」は、RFID技術を使った顔認識システムだ。ユーザーがRFIDタグマトリクスの前で数秒間顔を振るだけで顔を認識する。カメラを使わないため暗闇でも検知する。一般的に顔認識を行うには、カメラを使った視覚的な入力が必要だ。しかし、PCやスマートフォンなどの一般的なカメラには、暗視用の赤外線ライトを搭載していないため、照明条件が悪い場合には精度が低下する。カメラによるプライバシー漏えいのリスクもある。最近では、攻撃者がユーザーの顔情報を入手し、なりすまし攻撃のための関連情報(2D、3Dを含む)の抽出が容易であることも判明している。今回は、これら問題点を全て解決する、RFID信号を使った顔認識システムを提案する。RFIDとは、リーダーでICタグの情報を離れた場所から非接触で読み取る認識技術を指す。ICOCAやSuicaなどのIC乗車券や、商品にタグを取り付けた在庫管理などで一般的に使用している。

落ち葉を電池に変える技術 1枚の葉っぱで時計やLEDの駆動に成功(ITmedia NEWS)

韓国のKAISTの研究チームが発表した「Green Flexible Graphene–Inorganic-Hybrid Micro-Supercapacitors Made of Fallen Leaves Enabled by Ultrafast Laser Pulses」は、自然の落ち葉を蓄電デバイスに変える手法だ。レーザーを葉っぱに照射する方法で蓄電デバイスを作成する。さまざまな蓄電デバイスの中でも、マイクロスーパーキャパシター(MSC)は、小型でありながら蓄えられるエネルギー量が高く、短時間での充電が可能であることなどから注目を集めている。研究では落ち葉を蓄電デバイスであるMSCに変える方法を提案する。この技術は、フェムト秒レーザーを葉の表面に直接照射することでフェムト秒レーザー誘起グラフェン(FsLIG)を作成する。さまざまな種類の葉の上に導電パターンをレーザーで書き込み、高い導電性を持つ3次元構造の多孔質グラフェンに仕上げる。


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