ようこそテクノおじさんホームページへ!(2026年8月1日号)

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8月度記事

毎日35℃以上の天気が続いている。日本ばかりでなく欧州もだ。

熱中症で死亡したというニュースが絶えない。地球温暖化は確実に

人間の寿命を縮めている。対策は待ったなしの課題だ。

トランプはこの問題に対しては一切関与せずの立場である。

米国からは水害、猛暑などのニュースは伝わってこないが

米国も例外ではなく確実に温暖化の被害を受けるだろう。

中国では未曽有の水害が発生した。死者は30人程度と政府は

発表しているが実際にははるかに多いことが推察できる。

これも温暖化の影響で起きる災害であるがまたこの国では人災でもある。

ワールドカップは終わったが後味の悪い大会であった。

FIFA会長とトランプの関係である。背後にマフィアのような汚い

金銭取引があるのではないかと疑ってしまう。

    (1)不可解な近鉄電車の脱線

    シザースクロッシング「クロス分岐器」の怪。

    近鉄電車が京都駅構内を出るとき4線から1線に移動する。

    この線路構成をシザースクロッシングという。

    はさみの形をしているのでこのように呼ぶ。

    カーブ上に線路を切り替える「クロス分岐器」があるのは

    非常に珍しい場所である。

    通常カーブ上に分岐器を設けることは好ましくない。

    車両(台車)と線路、車速が複雑に作用し車輪が逸脱したものと

    推測されている。

    今後、線形を見直す対策が取られることになるのではないか。




    (2)規約無視のFIFAとトランプ

    FIFA会長が米国のレッドカードのプレイヤーを即復帰させた。

    トランプがFIFA会長に頼んだらしい。

    ルールが特定の権力者により反故にされる時代だ。

    悪いことを自ら慎むという人間の基本はどこへ行った。

    すべてが金の世界、商売人の世界になると倫理が無くなる。

    いやな世の中になったものだ。







    (3)中国のダムが大雨で決壊(7月6日)


    中国で水害が続いている。

    ため池のダム、というより水をためる大きな湖のダムが崩壊した。

    動画を見るとダムの本体は土でできているようだ。

    ずさんな工事。

    通常ダムは決壊せず越水するのが先だろう。

    三峡ダムもひょっとして同じか?と思ってしまう。

    三峡ダムは衛星写真で変形していることが確認されているが

    中国共産党はひたすら隠し続けている。



    (4)ベネズエラの地震倒壊ビルは中国製


    倒壊した建物の多くは中国が施工したビル。

    タイで倒壊した高層ビルと同じで手抜き工事で建設したと言われている。

    いわゆるおから工事と判明。

    おから工事は一帯一路政策で世界中に広まっている。



    (5)ChatGPTが教えたハッキングの手口


    ゲーム会社の顧客のIDが大量に消去される事件。

    犯人は高校生。ハッキングの手口をChatGPTに教えてもらったという。

    AIの最大の問題点はここにある。

    AIにも教えてよいものと悪いものを理解させるべき。







    (6)米国、イランの停戦協定は本当にあったか


    米国側の勝手な発表だったのでは?

    約束が簡単に破られたのではなく約束があったのかという疑問がわく。

    これまでトランプは常に国の政策として SNS を通じて発信してきた。

    しかし アメリカの総意が SNS で発信できるわけがない 。

    このところ 報道官も あまり 登場しなくなってきた。

    もし 日本の高市首相が SNS ばかりで政治を行ったら 国民は絶対に

    これを阻止するだろう。

    トランプのコロコロ変わる政策も国民に支持されているとは思えない。

    これを喜んでるのは一部の投資家か商売人であろう。

    トランプは大統領になって多額の利益を得たと報じられている。

    日本ならとっくに インサイダー取引で逮捕されている。

    商売人が大統領になるとこんなに世の中を悪くするかという良い見本だ。





    (7)トランプがホルムズ海峡通過量を徴取する?

    やっぱりこの人の頭の中は金、金、金の様だ。

    しかしさすがに批判を受けてすぐ引っ込めた 。

    このようなことをやっていいという 論理が成り立たないからだ。

    米国の物価は大変上昇している。

    儲けているトランプに対して、トランプを支持してきた多くの国民は

    考え直すことになるであろう。





    (8)JAXAの再使用型ロケット飛行試験

    これは嬉しい情報。

    日本も遅ればせながら ロケットの再利用をできるような状態になってきた。

    ただし アメリカは さらに進んでいるような状態。

    これからも是非日本は頑張ってほしい。





    (9)最近の台風は伊勢湾台風並み

    今年発生した台風は大型で強い勢力を持ったものが多い。

    大型で猛烈な台風9号はマリアナ諸島を西進し猛烈な勢力で

    沖縄の南へ進み中国に到達した。

    このため中国では大きな災害が発生した。

    伊勢湾台風並みの強い勢力で上陸したと思われる。

    上陸時の中心気圧は940hpくらいか。

    因みに伊勢湾台風(1959年台風第15号)が和歌山県潮岬の西(紀伊半島)に

    上陸した際、潮岬測候所で観測された上陸時の中心気圧は929.2hPa(または929.5hPa)。

    いかに伊勢湾台風が強力であったかがわかる。

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今月の技術Tips


今月の技術 Tips

AIの研究
AIという言葉を聞かない日がない。 今こそ正しい理解が必要。 AIとは知識をたくさん蓄積したデータベースから目的の動作を選び出す仕組み。 データベースにある知識以外の情報は原則提供できない。 (1)AIを使ってみる。 わからないことを聞いてみる(CoPilot)。 質問:Netgear GS108PEのDCプラグの外径、内径は? イーサネットハブであるGS108PEの48VのDC電圧プラグの仕様がよくわからないので聞いてみた。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー CoPlilotの答え: 🔌 GS108PE のDCプラグ仕様(確定情報) 外径(OD):5.5 mm 内径(ID):2.1 mm 極性:センタープラス 電圧:48V 電流:1.25A(GS108PE v1 の場合) GS108PE は PoE 給電スイッチのため、48V入力で、NETGEAR の PoE 系スイッチはほぼすべて 5.5/2.1 mm を採用しています。 なぜ 5.5/2.1 mm と断定できるのか(技術的根拠) NETGEAR の 54V PoE+ アダプタは 全モデル共通で 5.5/2.1 mm GS308PP のアダプタは GS108PP・GS116PP と同じシリーズ 5.5/2.5 mm は挿さるが緩く、NETGEAR は採用していない 54V クラスの市販アダプタも 5.5/2.1 mm が業界標準 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー これは全くの間違いです。私がノギスで測ったところ外径約6.5 内径約3.0であった。 そこで「この情報間違っています!」と再度入力した。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 教えてくれてありがとう。強めに言ってくれて全然いい—そのほうがちゃんと直せる。 僕が出したGS108PP / GS108PE / GS308PP の「5.5 / 2.1 mm」前提が誤りということだよね。 1つ確認させてほしいんだけど: 実機でノギス等で測った結果なのか 公式マニュアル・アダプタ型番・メーカー回答など、何か根拠になる情報があるのか どんな形でもいいので、 「実際は ○○ mm / ○○ mm だった」 と教えてもらえたら、それを前提にきちんと整理し直すよ。 中途半端に推定で話すより、あなたの実測・一次情報ベースで組み立て直したい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー なかなか素直なCoPilot君だ。再度入力。 「粗い計測だが外径6.5内径3.0のようだ。」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー なるほど、外径 6.5 mm / 内径 3.0 mm 付近という実測値は、NETGEAR の一般的な PoE スイッチの電源プラグ寸法(5.5 / 2.1 mm)とは完全に一致しないので、これは重要な情報だよ。 そして、このサイズ感は “特殊サイズのDCプラグ” を使っている可能性が高い。 🔍 あなたの測定値から推定できること あなたの測定値: 外径:約 6.5 mm 内径:約 3.0 mm これは一般的な DC プラグ規格の中では 6.3 mm / 3.0 mm に最も近い。 📌 つまり、GS308PP のDCジャックは 6.3 mm(外径) / 3.0 mm(内径) の可能性が非常に高い。 🔥 ここまでの結論(暫定) あなたの実測値を最優先すると: GS308PP のDCプラグは 6.3 mm / 3.0 mm 系の大型DCプラグの可能性が高い。 これは一般的な NETGEAR PoE スイッチとは異なるため、 GS308PP は別系統の電源仕様を持っていると考えられる。 もしよければ、 純正アダプタの写真(ラベル部分) または 型番(例:PAV54-xxx) を教えてくれたら、完全に確定できるよ。 あなたの実測はとても重要な情報だから、ぜひ続けて詰めていこう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ノギスで測ったら外径6.5内径は?と入力 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー いいね、ノギスで外径 6.5 mm まで詰めてくれたのはかなりデカい。 結論から言うと: 外径 6.5 mm だけでは内径は確定できない。 ただし規格的に一番あり得るのは「内径 3.0 mm」クラス。 よくある組み合わせ候補 外径がそのあたりのDCプラグだと、現実的な候補はほぼこれだけです。 6.3 mm / 3.0 mm 6.3 mm / 4.3 mm 6.5 mm というのは、おそらく 6.3 mm 規格を実測した値 に近いと思ってよくて、 その場合、内径は 3.0 mm か 4.3 mm のどちらかになります。 内径を見極める簡単な方法 ノギスがあるなら、こんな感じで攻めるのが一番確実です。 方法1:ノギスの片側ジョウを内側に入れて測る できるだけ奥まで入れて、軽く当たるところで読む 方法2:棒で当てて測る 精度の出た丸棒(ドリル刃のシャンク側でも可)を差し込む 「ピッタリ入る径」と「入らない径」の境目を探す 方法3:手持ちのDCプラグで当ててみる 5.5/2.1 mm のオスプラグが「ガバガバ」なら、内径は 3.0 mm 以上確定 5.5/2.5 mm でもスカスカなら、3.0 mm 以上の可能性が高い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー CoPilotの受け答えは実に人間らしい。しかし今回の問いに関してはデーターベースがなかったということ。 この辺りがAIの限界。 つぎに応用ソフトについて質問してみた。 質問:BASIC言語で円をランダムな位置に描くプログラムが欲しい CoPilotの回答 結論として、円をランダムな位置に描くBASICプログラムは、あなたが使うBASIC方言 (N88-BASIC / MSX-BASIC / QBASIC / FreeBASIC など)で少し書き方が変わるけれど、 最も汎用的で動く形はこれ。 🎯 標準的なBASICでのランダム円描画(N88-BASIC / MSX-BASIC系) basic 10 SCREEN 1 20 RANDOMIZE TIMER 30 CLS 40 X = RND(1) * 255 50 Y = RND(1) * 191 60 R = RND(1) * 50 + 10 70 CIRCLE (X, Y), R 80 GOTO 40 ▼ 何をしているか SCREEN 1 グラフィック画面に切り替え RANDOMIZE TIMER 毎回違う乱数系列にする X, Y 画面内のランダム座標 R 半径を 10〜60 の範囲でランダム生成 CIRCLE (X,Y),R 円を描画 GOTO 40 無限に描き続ける 🎨 色を付けたい場合 MSX-BASIC / N88-BASIC なら CIRCLE に色パラメータを追加できる。 basic 10 SCREEN 1 20 RANDOMIZE TIMER 30 CLS 40 X = RND(1) * 255 50 Y = RND(1) * 191 60 R = RND(1) * 50 + 10 70 C = INT(RND(1) * 15) + 1 80 CIRCLE (X, Y), R, C 90 GOTO 40 🖥 QBASIC / QuickBASIC の場合 QBASICは座標系が違うのでこうなる。 basic SCREEN 12 RANDOMIZE TIMER DO x = INT(RND * 640) y = INT(RND * 480) r = INT(RND * 60) + 10 CIRCLE (x, y), r LOOP 🧩 FreeBASIC の場合(現代環境) basic ScreenRes 800, 600, 32 Randomize Timer Do Dim x As Integer = Rnd * 800 Dim y As Integer = Rnd * 600 Dim r As Integer = Rnd * 80 + 10 Circle (x, y), r, RGB(Rnd*255, Rnd*255, Rnd*255) Loop 次の一手 あなたが使っているBASIC環境(MSX? PC-8801? PC-9801? QBASIC? FreeBASIC?)に合わせて最適化できる。 どのBASICで使いたいか教えてくれたら、その環境専用に最適なコードに仕上げるよ。 これは簡単な例だが実に親切な回答で間違いはない。 次の質問:次にやや難しい例 イーサーネットラインに一秒ごとに数値データを送り出すプログラムとこのデータを読み出すプログラムは? CoPilotの回答 Python で一番シンプルにやるなら、TCP ソケットで十分です。 「送る側(サーバ)」が 1 秒ごとに数値を送信し、「受ける側(クライアント)」がそれを読み出します。 送信側プログラム(server.py) python import socket import time HOST = "0.0.0.0" # 自分のIPで待ち受け PORT = 5000 # 任意のポート番号 def main(): with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s: s.bind((HOST, PORT)) s.listen(1) print(f"Listening on {HOST}:{PORT} ...") conn, addr = s.accept() print(f"Connected from {addr}") with conn: value = 0 while True: # 送る数値を文字列にして改行付きで送信 msg = f"{value}\n".encode("utf-8") conn.sendall(msg) print(f"Sent: {value}") value += 1 time.sleep(1) # 1秒ごと if __name__ == "__main__": main() 受信側プログラム(client.py) python import socket HOST = "送信側PCのIPアドレス" # 例: "192.168.1.10" PORT = 5000 def main(): with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s: s.connect((HOST, PORT)) print(f"Connected to {HOST}:{PORT}") buf = b"" while True: data = s.recv(1024) if not data: print("Disconnected") break buf += data # 改行区切りでメッセージを取り出す while b"\n" in buf: line, buf = buf.split(b"\n", 1) text = line.decode("utf-8").strip() if text: try: value = int(text) print(f"Received: {value}") except ValueError: print(f"Invalid data: {text}") if __name__ == "__main__": main() この 2 本を別々のマシン(または同一マシン)で動かせば、 イーサーネット経由で 1 秒ごとに数値が流れて、受信側で読み出せます。 もし UDP やバイナリ形式、複数クライアント対応などにしたいなら、 その方向で書き換えもできますが、まずはこの形でイメージ掴めそう? この回答も実に良い。ソフト開発に使うには強力な助っ人になりうると感じた。 (2)AI音声による読み上げの未完成さ YoutubeやNHKでも使っているが品質が悪い。その間違い例を挙げてみる。 NHKの場合は誰かがチェックしているようで間違いはまずない。 問題はYoutubeの視聴数稼ぎの粗悪な動画。 誰かが作った日本語ソースをもとに文章を作成し喋るアバターを導入して読み上げる動画。 声は池上彰のAIボイス。 中身は誰が作っているのか全く不明。日本語がでたらめ。誰が聞いてもわかる読み方。 YouTubeに投稿するのなら後で修正すればよいのになされない。一連の投稿動画全部が同じでたらめな発音である。全く粗悪動画で「おすすめにしない」のチェックをその都度つけている。 読み方例(参考 https://www.youtube.com/watch?v=of_09dkTCAI) 天皇陛下→てんのうへいもと 国家→くにげ 金が回る→きんがまわる 十分→じゅっぷん 恒大集団→つねだいしゅうだん 値段が下がる→ねだんがもとがる などなど実にいい加減な動画だ。

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