ハンドコントロール式アルペジエーターとオーディオビジュアライザー
2025/6/16
本リポジトリ「arpeggiator」は、手の動きを入力として制御可能なアルペジエーター、ドラムマシン、そしてオーディオリアクティブなビジュアライザーを提供します。mediapipeによるコンピュータビジョンで手の動きを検出し、threejsで3Dビジュアル、tonejsで音声合成を実現。JavaScriptで構築され、ウェブ上でインタラクティブかつ視覚的に音楽制作を楽しめる先進的なツールです。
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2025/6/16
本リポジトリ「arpeggiator」は、手の動きを入力として制御可能なアルペジエーター、ドラムマシン、そしてオーディオリアクティブなビジュアライザーを提供します。mediapipeによるコンピュータビジョンで手の動きを検出し、threejsで3Dビジュアル、tonejsで音声合成を実現。JavaScriptで構築され、ウェブ上でインタラクティブかつ視覚的に音楽制作を楽しめる先進的なツールです。
2025/6/16
Boundless Proverは、GPUを活用したBoundless Proverノードのセットアップをワンクリックで実現するShellスクリプト集です。複雑な環境構築を自動化し、GPUリソースを活かした高速なノード運用を可能にします。初心者から中級者まで手軽に導入できる点が特徴で、DevOpsの効率化に貢献します。
2025/6/16
「Clipboard」はYuzc-001によるHTMLベースの軽量なクリップボード管理ツールです。ブラウザ上で動作し、直感的なインターフェースでテキストのコピー&ペーストを効率化。シンプルながら実用的な機能を備え、ウェブアプリとして気軽に利用可能です。技術的にはHTMLのシンプルな構造で実装されており、軽量かつ高速な動作を実現しています。
2025/6/16
HiRISC-Datasetは、自動運転やロボット工学の分野で重要な衝突回避技術の研究を支援するために設計された高リスクインタラクティブシナリオのデータセットです。複雑で危険度の高い交通シナリオを豊富に含み、実世界の交通インタラクションを詳細にキャプチャしています。研究者や開発者が衝突回避アルゴリズムの検証、強化学習のトレーニング、モデルの評価に利用できる貴重なデータ資源として注目されています。
2025/6/16
Industrial-Internet-Communication-Acceleratorは、軽量なAndroidおよびJavaアプリケーションを活用し、産業インターネットの通信を効率的に加速するためのソリューションです。オペレーターがリアルタイムで特定のアプリトラフィックを識別・増強できるよう設計されており、産業環境での通信品質向上に貢献します。
2025/6/16
Kimi-Devは、ソフトウェア開発タスクに特化したオープンソースの大規模言語モデル(LLM)です。Pythonで実装され、コード生成や補完、バグ検出、リファクタリング支援など、開発者の生産性向上を目的としています。MoonshotAIが公開しており、コミュニティ主導での継続的改善が期待されるプロジェクトです。軽量かつ柔軟な設計により、さまざまな開発環境に統合可能です。
2025/6/16
KMSAuto-1.9.9は、MicrosoftのWindowsおよびOffice製品を迅速かつ効果的にアクティベートするための強力でユーザーフレンドリーなツールです。複雑な操作を必要とせず、初心者でも扱いやすい設計となっており、KMS(Key Management Service)技術を活用して正規のライセンス認証を模倣し、オフラインでも動作可能な点が特徴です。多くのユーザーから評価されている本リポジトリは、シンプルなUIと確実な動作で手軽にMicrosoft製品のアクティベーションを実現します。
2025/6/16
本リポジトリ「LainAmsiOpenSession」は、Windowsのセキュリティ機能であるAntimalware Scan Interface(AMSI)を回避するため、amsi.dll内のAmsiOpenSession関数をパッチするカスタム手法をPowerShellで実装しています。セキュリティ研究やペネトレーションテストにおいて、AMSIの検知を回避する目的で活用可能な技術的参考例として注目されます。
2025/6/16
LibrはShell言語で書かれたシンプルなツール群を提供するリポジトリです。特定の用途に特化した軽量なスクリプトを集約しており、Unix系環境での作業効率化を支援します。5つのスターを獲得し、シェルスクリプトの実用的なサンプルとしても活用可能です。
2025/6/16
LLaVA-VLAは、視覚と言語、そして行動を統合的に処理するために設計されたモデルで、シンプルながらも高いパフォーマンスを実現しています。OpenHelix-Teamによって積極的にメンテナンスされており、Pythonで実装されたこのリポジトリは、マルチモーダルAIの研究開発において注目されています。視覚と言語情報の融合による高度な推論や行動予測を可能にし、多様な応用が期待されるモデルです。
2025/6/16
MARSCalibは、IROS 2025で採択された最先端の球面ターゲットベースのカメラキャリブレーション手法を実装したC++リポジトリです。高精度なキャリブレーションを目的とし、複雑な環境下でも堅牢に動作する点が特徴です。最新の研究成果を活用することで、精密な3D計測やロボティクスにおけるセンサーキャリブレーションの信頼性を飛躍的に向上させます。
2025/6/16
NoteMRは、CVPR 2025で発表された「Notes-guided MLLM Reasoning: Enhancing MLLM with Knowledge and Visual Notes for Visual Question Answering」のコード実装リポジトリです。本プロジェクトは、多模態大規模言語モデル(MLLM)に対して、知識ノートと視覚ノートを組み合わせて推論能力を高める手法を提案し、視覚質問応答(VQA)の精度向上を目指しています。Pythonで実装され、AI分野における先進的な研究を実用的に体験可能です。