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📐 解説!!📐 建設・土木業界ではおなじみの「点群」。 本記事では、「点群の定義」について解説しています!! 点群ってなに?と聞かれて、しっかり答えらないかも・・・という方はご覧ください #点群 #3次元 #3Dモデリング digital-construction.jp/column/1117

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 94 以上で,#ラプラシアン ∆ = (∂/∂x)^2+(∂/∂y)^2+(∂/∂z)^2 の #3次元 での #極座標 表示 = (∂/∂r)^2 +(1 / r^2) (∂/∂θ)^2 +(1 / r^2 sin^2 θ) (∂/∂φ)^2 +(2 / r) (∂/∂r) +(cosθ / r^2 sinθ) (∂/∂θ) を導出した. 何という手間だ…

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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貼り合いしよ💕💕 どんな人でもいいよーん💕💕 #貼り合い #3次元 #2次元pic.twitter.com/xfN1vIxrR4

さらちゃん@ALUX_00400

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 41 #3次元#極座標 x = r sinθ cosφ y = r sinθ sinφ z = r cosθ ↑ これらの式は r,θ,φ だけを使って x,y,z をそれぞれ個別に表わす というもの. 逆は可能だろうか? つまり x,y,z だけを使って r,θ,φ をそれぞれ個別に表わす という式は?

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 32 空間内の位置ベクトル ↑P = ( x,y,z ) は #3次元 の量だが… これをxy平面に #射影 した #2次元 のベクトル ↑P ' = ( x,y ) については 見慣れた「2次元の #極座標 変換」が 成立してほしい。 以上の要件を満たす 座標軸の取り方を考えよう。

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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寝る前にゆる募~💕 気持ちよくなるための甘々な煽り合いしたい子はDMおいで~💕💕 #貼り合い #2次元 #3次元 pic.twitter.com/8w2AtnpbER

あかね@貼り合い💕@T4N49

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ぶっかけリクエストお待ちしております 本人優先、DMお願いします #ぶっけけ #3次元 #2次元

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 94 以上で,#ラプラシアン ∆ = (∂/∂x)^2+(∂/∂y)^2+(∂/∂z)^2 の #3次元 での #極座標 表示 = (∂/∂r)^2 +(1 / r^2) (∂/∂θ)^2 +(1 / r^2 sin^2 θ) (∂/∂φ)^2 +(2 / r) (∂/∂r) +(cosθ / r^2 sinθ) (∂/∂θ) を導出した. 何という手間だ…

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(2015江口・菅原) iwanami.co.jp/book/b265501.h… 前書きより: 『本書で解説する #2次元#共形場理論 は, #3次元#反ドジッター空間 上の #弦理論 (または #重力理論)の #ゲージ・重力対応#ブラックホール#微視的 記述で 威力を発揮している.』

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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返信先:@beikokukairo430神様が動いたことが大事なんだよ。 そこに感謝持てない時点で3次元止まり。 神様への冒涜になるんで天罰は受けるだろう。 私は知らんがな。 龍神様がめちゃくちゃ怒ってますから #八百 #八百万 #龍神 #神様 #3次元 引用 嘘八百があかんってこと

サボテン🌵@star720star

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八百万を八百がどうとか言うてる人は新地球🌏には行けないよ。 神様が動いたことが大事なんだよ。 そこに感謝持てない時点で3次元止まり。 神様への冒涜になるんで天罰は受けるだろう。 私は知らんがな。 龍神様がめちゃくちゃ怒ってますから #八百 #八百万 #龍神 #神様 #3次元

龍神カイロ 錦龍 モノポリー元チャンプ@beikokukairo430

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ぶっかけリクエストお待ちしております 本人優先 #ぶっけけ #3次元 #2次元

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ぶっかけリクエストお待ちしております 4日溜めてます #ぶっけけ #3次元 #2次元

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ぶっかけリクエストお待ちしております #ぶっけけ #3次元 #2次元

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 41 #3次元#極座標 x = r sinθ cosφ y = r sinθ sinφ z = r cosθ ↑ これらの式は r,θ,φ だけを使って x,y,z をそれぞれ個別に表わす というもの. 逆は可能だろうか? つまり x,y,z だけを使って r,θ,φ をそれぞれ個別に表わす という式は?

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 32 空間内の位置ベクトル ↑P = ( x,y,z ) は #3次元 の量だが… これをxy平面に #射影 した #2次元 のベクトル ↑P ' = ( x,y ) については 見慣れた「2次元の #極座標 変換」が 成立してほしい。 以上の要件を満たす 座標軸の取り方を考えよう。

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AIに0次元から12次元までを無理矢理画像にさせてみたら難解だった😳😱 #AI画像 #AI画像生成 #次元 #3次元 #4次元 pic.twitter.com/tv90YDsB7g

AI実験室@ailabjapan

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 94 以上で,#ラプラシアン ∆ = (∂/∂x)^2+(∂/∂y)^2+(∂/∂z)^2 の #3次元 での #極座標 表示 = (∂/∂r)^2 +(1 / r^2) (∂/∂θ)^2 +(1 / r^2 sin^2 θ) (∂/∂φ)^2 +(2 / r) (∂/∂r) +(cosθ / r^2 sinθ) (∂/∂θ) を導出した. 何という手間だ…

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#幾何学の参考書> 「ベクトル解析30講」(朝倉書店1989志賀) p122より: 『#3次元#図形 または一般に #n次元 の図形の, 内部と周上での 関数の平均的な挙動の 関係を明らかにする公式はないか? #グリーンの公式 の一般化で 見通し良い #定式化 を目指すには #微分形式 が絶対必要…』

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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あかねに負け負けしたい子おいで💕 たのしく貼り合いできそうな変態さんとえっちな煽り合いっこしたいな💕💕 #貼り合い #2次元 #3次元 pic.twitter.com/hbmHZMaDiG

あかね@貼り合い💕@T4N49

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 41 #3次元#極座標 x = r sinθ cosφ y = r sinθ sinφ z = r cosθ ↑ これらの式は r,θ,φ だけを使って x,y,z をそれぞれ個別に表わす というもの. 逆は可能だろうか? つまり x,y,z だけを使って r,θ,φ をそれぞれ個別に表わす という式は?

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 32 空間内の位置ベクトル ↑P = ( x,y,z ) は #3次元 の量だが… これをxy平面に #射影 した #2次元 のベクトル ↑P ' = ( x,y ) については 見慣れた「2次元の #極座標 変換」が 成立してほしい。 以上の要件を満たす 座標軸の取り方を考えよう。

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#自民党 のいい所 『巨悪の悪の役を徹底してる役者』 悪事・行動してガンガン変化して教えてくれている 悪が宿った命🔥悪の次元 気づき目覚めた者たちは自ら行動して変化🔔善の次元 タダ与えられ、フラリーと視聴・傍観して流される💢最も最悪な悪のパー欲、なんとなくの次元が自公を支えてる #3次元

ぬれサンダル【庶民会議一斉砲部隊隊長】@Q40ORhx7HrKGAXw

マジで聞きます。 今の #自民党 のいい所ってどこですか?

またヤラレた💥固定投稿を参照@seszon55953233

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♡,,ともぼ,,♡ 近藤頌利くんにどハマりしてるわたしに仲良くできるお友達ください(՞っ ̫ _՞)♡ りとりん↓ lit.link/LOVEO6O4 #近藤頌利 #量産型オタクさんと繋がりたい #3次元 #俳優好きさんと繋がりたい pic.twitter.com/byUmeEL7sd

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 94 以上で,#ラプラシアン ∆ = (∂/∂x)^2+(∂/∂y)^2+(∂/∂z)^2 の #3次元 での #極座標 表示 = (∂/∂r)^2 +(1 / r^2) (∂/∂θ)^2 +(1 / r^2 sin^2 θ) (∂/∂φ)^2 +(2 / r) (∂/∂r) +(cosθ / r^2 sinθ) (∂/∂θ) を導出した. 何という手間だ…

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【⠀メンバー配信告知 】 ✝️内容 🔴【メン限】3月を振り返りながら料理&晩酌配信🍻 #超美麗3D #3次元 ✝日程 3月31日 22時〜 ✝配信はこちら youtube.com/live/tvskChk-D… #TOCORO十 #ところてん pic.twitter.com/KyHYMRihrM

TOCORO十_DDR合格🎊〈Vsinger〉@10tocoro

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 41 #3次元#極座標 x = r sinθ cosφ y = r sinθ sinφ z = r cosθ ↑ これらの式は r,θ,φ だけを使って x,y,z をそれぞれ個別に表わす というもの. 逆は可能だろうか? つまり x,y,z だけを使って r,θ,φ をそれぞれ個別に表わす という式は?

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 32 空間内の位置ベクトル ↑P = ( x,y,z ) は #3次元 の量だが… これをxy平面に #射影 した #2次元 のベクトル ↑P ' = ( x,y ) については 見慣れた「2次元の #極座標 変換」が 成立してほしい。 以上の要件を満たす 座標軸の取り方を考えよう。

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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📺 久々に #ホンマでっかTV 観たけど ホントこれ 時代の流れに逆行してるよね〜 #3次元 のままって感じ。 もう #5次元 に変わってきてるから 気づいてる人からしたら 退屈なんだよなー( ´⌓` ) ていうかさんま自体が #眠り に入って行ってるんだよなぁ…。 意外だけど。そんな気がする。

静かな海🏖️京弥茉奈 。* ○ * ゜1977年3月19日生☀🌙魚座🐟@mana_Quietsea

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ティックトッカー貼り合いしよ💕💕罰ゲームはdmで教えるよ💕 #貼り合い #ティックトッカー #3次元 #ぶっかけ #顔抜き pic.twitter.com/snpo4BrkGl

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ガリレオの湯川学の声真似しました。映像にそのままアテレコしてみました。よかったら聞いてくださいませ。 #声真似 #3次元 #福山雅治 様 #ガリレオ pic.twitter.com/hoq7lb47eg

抹茶茶@高木さん🍵@matcha_cha7

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