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よく言ってたよなぁ 「ちゃんと、アレしとけよ」 アレって何だ? アレだけでは 何をすればいいか分からない 仕事以前に 訳が分からない人と思われる 「ちゃんとチェックしておいて」等と 具体的に考えてから 発言しなくちゃね #アレ #訳が分からない #チェック #具体的 #発言 # #先生 #美容師 pic.twitter.com/8NVNuUIzHn

吉野正則@7WCoFEFZx117jea

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#代数学の参考書> 「線形という構造へ」(2009志賀) 前書きより 『#行列#抽象的#線形写像#表現 であるが そこから #具体的#数学#性質 を引き出すには #正方行列#付随 している #行列式 が必要となる. 行列式は 行列の #成分 によってつくられた #代数式 である』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#ルベーグ積分と関数解析の参考書 「測度と確率1」(岩波書店1997小谷) 『本書では, ともすれば #無味乾燥 な 事実の積み重ねに終る #測度論 を, #確率論 という #具体的#動機付け で 甦(よみがえ)らせる事を 目標とした. 確率論では #無限次元#無限直積空間 上の #測度 が対象.』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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それでは曖昧な言い方を 説明していきますよ 先ずは「ウーン、微妙だな」 これだけでは 何がよくて何が悪いか 不明でしょ 評価する点や 改善すべき点を 具体的に指摘する方がいいよ #曖昧な #言い方 #説明 #評価 #改善 #具体的 #指摘 #不明 #美容師 #微妙 pic.twitter.com/1CDOle6X4t

吉野正則@7WCoFEFZx117jea

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#物理数学の参考書> SGCライブラリ55 「超幾何関数入門」(2007木村) 前書きより引用: 『#標語的 に言えば, #微分方程式#公式#具体的 な形は 覚えている必要はなく, #自然数 N の #分割 が指定されれば, 微分方程式も それらについての様々な公式も 原則的に #復元 できる。』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#ルベーグ積分と関数解析の参考書 「改訂 関数解析入門」(1995洲之内) 前書きより: 『#基礎数学#関数解析 の間の #ギャップ の最大のものは #ルベーグ積分 であろう. ルベーグ積分を用いなくても 関数解析の #抽象的 な部分は 説明できるが, #具体的 な問題を 取り扱う事ができない.』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#解析力学の参考書> 「重点解説 ハミルトン力学系」(2016) saiensu.co.jp/search/?isbn=4… 『著者の #講義 経験も活かされ 当該分野の #概要 を知るのに #打ってつけ の一冊. 読者が様々な #理論 に対し 興味を持ち理解を深められるように #具体的#力学#モデル を 多くとり上げた.』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#幾何学の参考書> 「微分形式の幾何学1」(岩波書店1996) 前書きより: 『#微分形式 の教科書では 多くの場合, 微分形式が実際に #微分可能多様体#構造#解明 に 使われる様子の記述は ごく限られたものになり, #具体的 な生きた #多様体 との関わりが どうしても薄くなる。』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#量子論の参考書> ランダウ=リフシッツ 「相対論的量子力学1」(東京図書1969) 前書きより: 『理論の #具体的#応用 にあたり 関係する膨大な数の #効果 を 全て捕えることは目的とせず ただ #基礎 を与えることに限った. #膨大#計算 をする時は しばしば #中間# を省き…』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#物理数学の参考書> 復刊・近代数学講座5 「特殊函数」(朝倉書店1967~2004小松) 前書きより: 『#一般的#函数族#対比 させて, #高々 いくつかの #パラメター に関係する #具体的#函数 ないしは函数族が, #通俗的#特殊函数 とよばれている #ならわし のようである。』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#解析力学の参考書> 「微分形式による解析力学」(1988木村・菅野) 書評より引用: 『記述は常に #局所座標 に戻って #具体的 に書き下す方法で わかりやすく, 計算も本文で 丁寧に行われている。 反面, #局所座標表示 の議論が中心で #微分形式 の利点が 陽に感ぜられないのは残念…』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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あかつきかなめ(暁要) 就職 転職 キャリアアドバイザー/元国家資格キャリアコンサルタント@akatsukikaname

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#物理数学の参考書> 「リー理論と特殊函数」(1975ミラー) 序文より 『第3-6章は #4次元 #Lie環 および #6次元 Lie環をもつ #複素Lie群芽#表現論 による #特殊函数論#具体的 な展開で, ・#超幾何函数#合流型超幾何函数#Bessel函数 の基本性質の多くが ここから得られる.』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#量子論の参考書> 「量子場の理論」(朝倉書店2008江澤) 序文より: 『#多体物理#ハミルトニアン から #出発 し 多少 #アドホック 的にも見える. しかし #凝縮系#具体的 に 見たり感じたりできるものなので #感覚的#把握#容易 であり, #応用範囲#圧倒的 に大きい.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#代数学の参考書> 「連続群論(上)」(1957ポントリャーギン) 序論より: 『#位相群論 の諸 #概念 の中でも 最も #具体的 なものの1つとして #リー群 の概念がある. #位相群 の概念は始め #リー群論 の形で現れた. …#コンパクト群 は リー群と関連させる事により 深い研究がなされる.』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#代数学の参考書> 「連続群論(上)」(1957ポントリャーギン) 序論より: 『#位相群 の概念が #公理的 に定義され, その #一般的 な性質が導かれた後に, はるかに興味のある問題が生じてくる。 それは,この新しい抽象的な概念を 古くからある もっと #具体的 な対象と 結び付けること.』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#代数学の参考書> 「連続群論(上)」(ポントリャーギン) 序論より: 『ある一つの集合において #代数的#演算#位相的 な演算とが 深く関連しているような場合, その #集合 は かなり #具体的 なものに 限られてしまう。 このことは 第4章で詳しく研究される #連続体 の場合に…』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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あかつきかなめ(暁要) 就職 転職 キャリアアドバイザー/元国家資格キャリアコンサルタント@akatsukikaname

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#物理数学の参考書> SGCライブラリ55 「超幾何関数入門」(2007木村) 前書きより引用: 『#標語的 に言えば, #微分方程式#公式#具体的 な形は 覚えている必要はなく, #自然数 N の #分割 が指定されれば, 微分方程式も それらについての様々な公式も 原則的に #復元 できる。』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#解析力学の参考書> 「重点解説 ハミルトン力学系」(2016柴山) saiensu.co.jp/search/?isbn=4… 『著者の講義経験も活かされ 当該分野の概要を知るのに 打ってつけの一冊. 読者が様々な #理論 に対し興味を持ち 理解を深められるように, #具体的#力学#モデル を 多くとり上げた.』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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『あなたの夢は具体的ですか?』 ぼんやりしたことが具体的になると気持ちがいいものです。もっと具体的になると更に気持ちいいです。そうして具体的を行動にすると、更に更に気持ちいいです。 #アメブロ #コーチング #カウンセリング #夢や目標 #叶える #具体的 #行動 ameblo.jp/hiro-rin521/en…

ひろこ♪ リアルライフコーチ@hiro_2ndmoon

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#ルベーグ積分と関数解析の参考書 「測度と確率1」(岩波書店1997小谷) 『本書では, ともすれば #無味乾燥 な 事実の積み重ねに終る #測度論 を, #確率論 という #具体的#動機付け で 甦(よみがえ)らせる事を 目標とした. 確率論では #無限次元#無限直積空間 上の #測度 が対象.』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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あかつきかなめ(暁要) 就職 転職 キャリアアドバイザー/元国家資格キャリアコンサルタント@akatsukikaname

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#ルベーグ積分と関数解析の参考書 「改訂 関数解析入門」(1995洲之内) 前書きより: 『#基礎数学#関数解析 の間の #ギャップ の最大のものは #ルベーグ積分 であろう. ルベーグ積分を用いなくても 関数解析の #抽象的 な部分は 説明できるが, #具体的 な問題を 取り扱う事ができない.』

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    スポーツ

    津村明秀

    • カレンブーケドール
    • 藤岡佑介
    • 21年目
    • 20期生
    • 初制覇
    • 川田将雅
    • G1
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    • 吉田隼人
    • G3
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    エンタメ

    かずのこ

    • CR
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    スポーツ

    和田竜二

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    • 4500勝の人
    • ディアドコス
    • JRA
    • 京都競馬場
    • 4500勝
    • 46歳
    • 4歳
    • 3番
  6. 6

    アニメ・ゲーム

    単勝200倍

    • ギムレット
    • 大波乱
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    • コパノリッキー
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    • 89年
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    ダイタクヤマト

    • コパノリッキー
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    フィアスプライド

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    • マスクトディーヴァ
    • 21年目
    • ナミュール
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