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⚔🔥第3期【裏極限】🔥⚔ 今回も投票で順位を決めたいと思います。 よろしくお願い致します!!! #ダダサバイバー #裏極限 #極限 #ダダサバ裏極限

Whiteウルフ@裏極限@Zl5wuZpSgoeB0JM

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【裏極限】ステータス一覧 左から Spicaさん、大草原さん、ハバネロさん、私 の順です。 #ダダサバイバー #裏極限 #極限 pic.twitter.com/r7PApmKLjH

Whiteウルフ@裏極限@Zl5wuZpSgoeB0JM

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返信先:@Zl5wuZpSgoeB0JM極限をクリアしようと頑張ってる皆さんへの励みと、やっぱりハバネロは単なる変態なんじゃないか?バ力サバイバーさん除名しなくて大丈夫なの?といった不安を払拭すべく今回も参加を決意致しました。 今回はリボルバーでのチャレンジです。 宜しくお願い致します。 #ダダサバイバー #裏極限 #極限 pic.twitter.com/Yywd2axyJB

ハバネロ@habanerosan0615

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大学1年の数学を使うけど、面白いかな #数学 #極限 #問題 pic.twitter.com/eOqFMoXd1Z

としなか@LMathmatics

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【最終幻想拾】 【前人未到のやり込み企画】ヘレティックアニマをルールー1人で単独撃破を目指す youtube.com/live/wyu4tVfzl… @YouTubeより #ヘレティックアニマ #ルールー #やり込み #極限

ムダぴちゅ@GoMuGmoonisMuda

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#アナログ信号の解析法 44 「#複素フーリエ級数展開 で T→∞の #極限 をとれば #フーリエ変換 を導出できる」 ↑ Tは信号の #周期 だから, Tが無限大という事は いつまでたっても信号の #波形 に 「繰り返しが現れない」という事. つまり,#周期信号 ではない 一般の波形を扱える!

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#アナログ信号の解析法 43 f(t) = Σ{m=-∞→+∞}{ (1/T)∫{-T/2→T/2}f(s)exp(-j2πm・s/T)ds ・ e^(j2πm・t/T) } ↑ #複素フーリエ級数展開 で T→∞の #極限 をとれば lim{T→∞}f(t) =(1/2π)∫{-∞→∞}F(ω)exp(jωt)dω ※F(ω)=∫{-∞→∞}f(s)exp(-jωs)ds #フーリエ変換 になる.

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」 (朝倉書店2017細道) kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-97842… p5より引用: 『#M理論 は… ・#超弦理論 の いくつかの #極限 において現れる。 ・その #存在#仮定 するだけで, 強く #相互作用 する 超弦理論についての 様々な #予想 が従う。 』

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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#アナログ信号の解析法 38 ① ∫{0→1}f(x)dx = lim{n→∞}Σ{k=1→n}(1/n)f(k/n) ② aは整数 ∫{-a→a}f(x)dx = lim{n→∞}Σ{k=-na+1→na}(1/n)f(k/n) ③ ②でa→∞の #極限 をとると ∫{-∞→∞}f(x)dx = lim{n→∞}Σ{k=-∞→∞}(1/n)f(k/n) これが,積分範囲が無限大の #区分求積法.

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#アナログ信号の解析法 34 ▶#周期 Tの #アナログ信号 ↓ ↓ sin,cos の集まりとみなす ↓ ▶#フーリエ級数展開 ↓ ↓ #オイラーの公式 で ↓ sin,cosを #exp に書き換え ↓ ▶#複素フーリエ級数展開 ↓ ↓ 周期T→∞の #極限 を取り ↓ #区分求積法 でΣを∫に ↓ ▶#フーリエ変換

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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ってことで魔人ブウ極限かんりょ〜 使うのが楽しみでしか無い #ドッカン #極限 pic.twitter.com/TYeL1rIA3a

+Deer bolt+@363Deerbolt579

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うぉぉぉ…!来たな…!結構というかめっちゃ強くね? 楽しみすぎるなこれ #ドッカン #極限 pic.twitter.com/CYUtUnAsQm

+Deer bolt+@363Deerbolt579

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魔人ブウの極限…だいぶ強くない?! #ドッカン #極限 レッドゾーンちょい手こずってたから嬉しいᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ 吸収後結構強そうだけど吸収しなくても十分強いな! pic.twitter.com/sLeGrSRYBI

+Deer bolt+@363Deerbolt579

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5月の裏極限も開催を決意しました!(裏極限の期間だけX復帰します) 変更点があれば2日木曜日のうちに修正かけます。 よろしくお願い致します。 #ダダサバイバー #裏極限 #極限 pic.twitter.com/Iw0sa7GJhT

Whiteウルフ@裏極限@Zl5wuZpSgoeB0JM

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#量子論の参考書> 「数学から見た量子力学」(2005砂田) p8より: 『#相対論 の c ↑ 0 での #極限 を 考えるのに比べ, ħ ↓ 0 での極限の意味は はるかに間接的. #量子力学系#構造 そのものの極限#古典力学系 になるのではなく, あくまで #測定 を通して見た 極限なのである.』

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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#代数学の参考書> 「連続群論(上)」(1957) 序論より引用: 『#群論#乗法 という #代数的#演算 を 最も #純粋 な形で研究. #位相空間論 は 同様に純粋な形で #極限 の概念を研究. この2つの演算はどちらも 数学における #基本的 な演算で 従って #同時に現れる 事が非常に多い.』

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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#素粒子と原子核の参考書> 「超弦理論・ブレイン・M理論」(太田2002) p26より: 『IIA型理論の #強結合#極限#11次元#超対称性 を持った #重力理論 だ,と #1995年#Witten が主張. それが #M理論 であり #弦理論#摂動論的#臨界次元 が 10である事と矛盾しない.』

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: 『多くの場合,その ##変換群 と考える必要はなく, 単に群に #極限 の概念が 定義されているものとして 議論すればよいことが判って来た. こうして,新しい数学の対象として #位相群 という概念が生まれた.』

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> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(培風館1989九後) p78より: 『#正則化 の次に,#諸量 を 物理的な粒子の #質量#結合定数 で書き直すという #くりこみ(renormalization)操作を行い, 初めの正則化をはずす #極限 でも well-definedな # にとどまると 証明するのである。』

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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