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DNAコード化ライブラリー(DEL):創薬スクリーニングの新手法
PR研究の初期段階を加速!NGSで化合物スクリーニングができるDNAコード…
効率的な化合物スクリーニング手法として、 創薬の現場などで一般的な手法として確立されてきているDNAコード化ライブラリー(DEL)。 Sigma-Aldrichでは多くの研究者がDELの技術を広く利用できるようするために、 独自のダイナミックライブラリー技術を持つDyNAbind社の協力を得てDELを簡易キット化しました。 準備された実験プロトコルに従いスクリーニングを進めた後は、...
メーカー・取り扱い企業: メルク株式会社ライフサイエンス(シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社)
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植物病原 検査キット Agdia イムノストリップ ウイルス他
PR【正規販売店のアフターフォローあり】検査開始から30分で結果の読み取り…
植物病原検査キットAqdia イムノストリップは植物病原を検査紙で診断することが可能な検査キットです。 検査開始から30分で結果を読み取ることができ、植物病原の早期発見に役立ちます。 また、正規販売店のためアフターフォローも安心です。 迅速、簡単に植物病原をチェックしてください。 ※詳しくはお問い合わせ、もしくはカタログをダウンロードしてください。...【主な特長】 ○Agdia...
メーカー・取り扱い企業: アヅマックス株式会社
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構造最適化設計ソフトウェア『OPTISHAPE-TS』事例集1
固有振動数を実験計測結果に合わせ込む形状最適化の事例や、製造要件を考慮…
当事例集では、構造最適化設計ソフトウェア『OPTISHAPE-TS』による 課題解決事例をご紹介しております。 固有振動数を実験計測結果に合わせ込む形状最適化の事例や、 製造要件を考慮したトポロジー最適化の事例などを掲載。 解析モデルをはじめ、最適...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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構造最適化設計ソフトウェア『OPTISHAPE-TS』事例集2
応力低減や軽量化、固有振動数の制御を目的とした事例をご紹介★部品干渉等…
当事例集では、構造最適化設計ソフトウェア『OPTISHAPE-TS』による 課題解決事例をご紹介しております。 部品干渉によるレイアウト制約を考慮したアームの形状最適化の事例や、 複数部位の応力制約を用いた形状最適化例題などを掲載。 解析モデルをは...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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OPTISHAPE-TSの理論 関数の最大値を評価する KS関数
KS関数と呼ばれるものを用いた最大値の評価方法について!技術コラムのご…
OPTISHAPE-TSでは「最大Mises 応力」や「最大変位」など、そのモデル上で 分布する関数の最大値を評価することができます。 しかし文字通り最大値をそのまま評価関数とすると微分を評価することが できなく...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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【コラム】OPTISHAPE-TSの理論 プラグイン機能について
形状最適化におけるプラグイン機能についてご説明!技術コラムのご紹介
今回はOPTISHAPE-TSのプラグイン機能について解説します。 プラグイン機能はユーザーが考案した評価関数をOPTISHAPE-TSの形状最適化で 使うための機能です。実際にやろうとすると結構大変ということが伝われば...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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構造最適化設計ソフトウェア『OPTISHAPE-TS』事例集3
スポット溶接部品に関する最適化事例や、反力を均等化させる形状を提案する…
当事例集では、構造最適化設計ソフトウェア『OPTISHAPE-TS』による 課題解決事例をご紹介しております。 スポット溶接された平板補剛材の最適化や、スポット溶接自体の最適な配置の最適化、その他反力を均等化させるような形状へ最適化した事例を掲載。 ...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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線形弾性解析におけるコンプライアンスについて解説!技術コラムのご紹介 …
OPTISHAPE-TSのノンパラメトリック最適化(形状最適化、トポロジー最適化、 ビード最適化)は、線形弾性解析におけるコンプライアンスを共通して 評価することができます。 いつもお使いいただいている方からすれ...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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パラメトリックな最適化と比べて非常に自由度の高い手法!技術コラムのご紹…
今回はOPTISHAPE-TSのノンパラメトリック形状最適化における製造制約の 理論についてご紹介します。 形状最適化をはじめとしたノンパラメトリックな最適化はパラメトリックな 最適化と比べて非常に自由度の高い手法とな...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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最適化機能で使わてれいる理論について!「H1勾配法」についてコラムで解…
いった類のご質問をよくお受けします。 確かにユーザーの立場からすれば、理論的な背景をよく理解せずにソフトウェアを 使うのには抵抗があるでしょう。 この技術コラムではOPTISHAPE-TSの最適化機能で使わてれいる理論について なるべくわかりやすく解説していきます。是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第1話 ノンパラメトリック最適化入門 ※詳しくはPD...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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OPTISHAPE-TSの理論 コンプライアンスの感度 その2
設計変数に対するコンプライアンス!代入法と直接微分法についてコラムでご…
当社で取り扱う、構造最適化設計ソフトウェア「OPTISHAPE-TS」の技術コラムを ご紹介いたします。 前回の記事から、コンプライアンスの感度を導出してみようという話が始まりました。 この記事はその第2回で、設計変数に対するコンプライアンスの微分を考...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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薄板の板厚を増やさずに構造物の特性を変えられる!広く用いられている方法…
今回はOPTISHAPE-TSのノンパラメトリック最適化のひとつである ビード最適化についてご紹介します。 ビードとは薄板状の構造に施される小さな凹凸形状のことです。 薄板の板厚を増やさずに構造物の特性を変えられる...
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【技術コラム】OPTISHAPE-TSの理論 MACについて
OPTISHAPE-TSにおける固有振動数の評価でも用いられる!技術コ…
以前、振動特性のモデルコリレーションを行う形状最適化を当社Webページで ご紹介しました。 記事の中でMAC(Modal Assurance Criterion)と呼ばれるものに触れていましたが、 今回の記事ではそれについて解説します。 是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第28話 MACについて ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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ノンパラメトリック最適化の難しさについて!技術コラムのご紹介
前回はトポロジー最適化の難しい問題としてチェッカーボード現象があることを 説明しました。また、その回避策としてフィルタリングというテクニックが あるのですが、そのさじ加減が難しいことを解説しました。 フィルタリングとは全く違うアプローチで、最適化問題に修正を加えずに、 チェッカーボードを回避するための方法も提案されました。 設計変数を要素毎ではなく節点毎に持たせて、要素内をC...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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【技術コラム】OPTISHAPE-TSの理論 シグモイド関数
線形空間について復習も兼ねて丁寧に説明!当社の技術コラムのご紹介
今回は、ある決められた範囲の値を取る関数の最適化問題を考えるときの アイデアに関するもので、シグモイド関数(sigmoid function)についてお話しします。 H1勾配法を用いてノンパラメトリック最適化問題を解く際は、設計変数となる 関数の初期値が与えられていて、それに増分となる開数を足すことで設計変数を 更新することを考えるので、この関数は線形空間の要素でなければなりません。 ...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと
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【コラム】OPTISHAPE-TSの理論 ノルム空間と内積空間
ノルムや内積が定義された空間について解説!技術コラムのご紹介
前回の記事では、現代数学における「空間」という概念について解説しました。 「特定の何かを集めたもの」として集合という概念が存在し、その中でもそれに 属する元同士になんらかの関係性を決めることができるものを特に「空間」と 呼ぶのでした。 また、具体的な空間の例として「線形空間」と「距離空間」を紹介しました。 この記事ではさらに話を進めて、ノルムや内積が定義された空間について解...
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OPTISHAPE-TSの理論 コンプライアンスの感度 その1
2次元の設計変数による問題について!片持ち梁の線形弾性問題を例としてご…
前回の記事では線形弾性問題におけるコンプライアンスについて解説しました。 ところで、「コンプライアンスの感度はひずみエネルギーである」ということを 耳にされたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、これはどのようにして 導出されるのでしょうか。 そこで今回から数回に渡っで、コンプライアンスの感度の導出について見てみたいと 思います。是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社くいんと