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  <title><![CDATA[Zone MeshLab]]></title>
  <link>https://zone-meshlab.com/</link>
  <description><![CDATA[Zone MeshLab は、CAD・CT・点群データから高品質なメッシュを生成する日本製ソフトウェアです。製造業・医療・建築向け。30日間無料トライアル実施中。]]></description>
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    <title><![CDATA[バージョン 3.4 リリース：E57 形式の読み込み速度が約40%向上]]></title>
    <link>https://zone-meshlab.com/</link>
    <description><![CDATA[2026年7月28日、Zone MeshLab バージョン 3.4 をリリースしました。最も要望の多かった E57 形式の読み込み処理を全面的に書き直し、大規模点群データの取り込み時間を平均40%短縮しています。]]></description>
    <pubDate>2026-07-28</pubDate>
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    <title><![CDATA[2026年度ユーザー勉強会の開催日程を発表しました]]></title>
    <link>https://zone-meshlab.com/</link>
    <description><![CDATA[毎年恒例のユーザー勉強会を2026年11月14日（土）に東京・文京区のオフィスにて開催します。今年は医療機器分野の事例発表と、Python API を使ったバッチ処理の実演を予定しています。]]></description>
    <pubDate>2026-06-10</pubDate>
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    <title><![CDATA[リメッシュアルゴリズムの基礎：等長・曲率適応・四角形メッシュ]]></title>
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    <description><![CDATA[「リメッシュ」という言葉は広く使われますが、実際には複数の異なるアルゴリズムを指しています。どれを選ぶかによって、処理後のメッシュの品質、ファイルサイズ、後工程での扱いやすさが大きく変わります。この記事では、代表的な3種類のリメッシュ手法を整理し、用途に合った選び方を説明します。]]></description>
    <pubDate>2026-06-20</pubDate>
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    <title><![CDATA[点群データからサーフェスを再構成する：手順と注意点]]></title>
    <link>https://zone-meshlab.com/notes/point-cloud-to-surface-reconstruction.html</link>
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    <description><![CDATA[点群データは、形状の「骨格」を持っていますが、そのままでは面（サーフェス）がありません。3D プリントや FEA に使うには、点の集合からポリゴンのサーフェスを作る「サーフェス再構成」が必要です。この処理は手順を間違えると、穴だらけのメッシュや、実形状とかけ離れた結果になります。]]></description>
    <pubDate>2026-05-12</pubDate>
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    <title><![CDATA[Python API でメッシュ処理を自動化する：基本的な使い方]]></title>
    <link>https://zone-meshlab.com/notes/python-api-batch-processing.html</link>
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    <description><![CDATA[設計の現場では、同じ処理を大量のファイルに繰り返し適用することがよくあります。毎回 GUI を操作するのは時間の無駄です。Zone MeshLab の Python API を使えば、リメッシュ・ノイズ除去・書き出しの一連の処理をスクリプトで自動化できます。]]></description>
    <pubDate>2026-04-08</pubDate>
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    <title><![CDATA[CT データから骨格モデルを作る：医療機器設計での実際のフロー]]></title>
    <link>https://zone-meshlab.com/notes/ct-scan-bone-model-workflow.html</link>
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    <description><![CDATA[医療機器の設計、特にインプラントや手術ガイドの開発では、患者の CT データから骨格の 3D モデルを作ることが出発点になります。DICOM 形式のスキャンデータから、設計ソフトで使える STL ファイルを作るまでの流れを整理します。]]></description>
    <pubDate>2026-03-05</pubDate>
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    <title><![CDATA[偏差カラーマップで設計検査を効率化する方法]]></title>
    <link>https://zone-meshlab.com/notes/mesh-quality-inspection-deviation-map.html</link>
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    <description><![CDATA[製造した部品が設計通りに仕上がっているかを確認する「設計検査」では、基準の CAD モデルと実際にスキャンした形状を比較します。偏差カラーマップは、その差異を色で直感的に示す手法で、どこが許容範囲内でどこが外れているかを一目で把握できます。]]></description>
    <pubDate>2026-01-22</pubDate>
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