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糸巻き #マンダラ の2つのパターンを作成してみました。 「星と花の美しき融合、曼荼羅の繰り返しに心奪われ」 なお、パターンの構成は #Mathematica で星形を重ねて作成しました。また、分割数は、左24右48です。24の方が重なりがはっきりしています。 pic.twitter.com/It3yLyXglZ

Kenzo NAKAMURA@ColNakamura

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技書博@鎌田にMathematica本を持ち込みます。 「Mathematicaとオブジェクト指向。」世界をモデリングするフレームワークとしてのMathematicaにとっての必然の技術です。従来言われてきたオブジェクト指向と全く異なります。 #Mathematica

kozukorio@kozukorio

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正多角形の重なり #マンダラ のパターンを色付けしてみました。 ひまわりの 姿を模して 光散らす 正多角形の 美しき曼荼羅 なお、パターンの構成と色付けは #Mathematica で正方形と正八角形を重ねて作成しました。また、重なりは、12-24-24となっています。 pic.twitter.com/2rmO4XrvOw

Kenzo NAKAMURA@ColNakamura

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#統計学の極意 を#Mathematicaと共に学び、#問題解決 のツールを手に入れよう。 多くの方に読んで頂けるように #kindleunlimited で ご覧いただけます。 #Mathematica を使える環境の方は、ご覧下さい。 #MBA #データサイエンス amazon.co.jp/dp/B07THZDJ1M

Kenzo NAKAMURA@ColNakamura

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なるほど~。Piecewiseというコマンドは知らなかった! #Mathematica

Taro Yabuki@yabuki

Piecewiseもお勧めです. f = Function[x, Piecewise[{{(x^2 - 2)/(x - Sqrt[2]), x != Sqrt[2]}}, 2  Sqrt[2]]]; g = Function[x, Which[x != Sqrt[2], (x^2 - 2)/(x - Sqrt[2]), True, 2  Sqrt[2]]]; {f[Sqrt[2]], g[Sqrt[2]]} {FunctionContinuous[f[x], x], FunctionContinuous[g[x], x]}

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正多角形の重なり #マンダラ パターンの作成は #Mathematica で正方形と正八角形を重ねて構成しました。 重なりは、12-24-24となっています。 色付けをしてみたい方はJpgを送るので、メールください。 pic.twitter.com/QoDtIBRQwL

Kenzo NAKAMURA@ColNakamura

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内トロコイド糸巻き #マンダラ たそがれてゆく空の色を重ね 円環の美しさここにあり 如何でしょうか? パターンの作成は #Mathematica で5種類の #トロコイド 曲線を重ねて構成しました。 pic.twitter.com/f30egQnXYL

Kenzo NAKAMURA@ColNakamura

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普段そんなに使ってはいないんだけど、コマンドプロンプトでmathと入力してMathematicaをすぐに起動できるようにはしている。#Mathematica pic.twitter.com/d0RA2ARZcr

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先週、白黒パターン #マンダラ 「五重華曼荼羅」を色付けてみました。左が #ランゴーリ 風に原色で、右は桜をイメージしてパステルです。如何でしょうか? なお、パターンの作成は #Mathematica で内外10種類の #トロコイド 曲線を作成し、 #イラストレーター で構成しました。 pic.twitter.com/3vRlAXLxIG

Kenzo NAKAMURA@ColNakamura

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bloggongon.com/mathematica-wo… 無料でMathematicaを使いたい方向けにWolfram Cloudの始め方の記事を作成しました。 Wolfram IDを作成してログインするだけなので、簡単にできると思います! #Mathematica #WolframCloud #Wolfram #プログラミング初心者 #数値計算

ゴンゴン|大学物理ブログ運営中(^^)@gongonnoblog

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2つ目の #マンダラ 「五重華」です。5-10-20-30-40個の花びらを配置しました。色付けしてみたい方は、メールして下さい。Jpgを送ります。 なお、作成法は #Mathematica で内外10種類の #トロコイド 曲線を作成し、 #イラストレーター で構成しました。曲線の使い方も少しは分かって来ました。 pic.twitter.com/no3EVkyKz8

Kenzo NAKAMURA@ColNakamura

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三体問題/Three-body problem Rの出発点を{X1, Y1, Z1} = {1.000001, 0, 0}(初期値はわずかな差) とすると R孤独→G孤独→G孤独となることに注目(初期値鋭敏性,初期値敏感性) #三体問題 #Threebodyproblem #バタフイライ効果 #バタフイライエフェクト #butterflyeffect #Mathematica pic.twitter.com/LKtcJNw373

小板橋 隆/KOITABASI Takasi@cosmos16chaos21

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三体問題/Three-body problem Rの出発点を{X1, Y1, Z1} = {1, 0, 0}とすると R孤独→G孤独→B孤独となることに注目(初期値鋭敏性,初期値敏感性) #三体問題 #Threebodyproblem #バタフイライ効果 #バタフイライエフェクト #butterflyeffect #Mathematica pic.twitter.com/tSI8sx0U4u

小板橋 隆/KOITABASI Takasi@cosmos16chaos21

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