渋谷はもう若者の街ではない

  渋谷はもう若者の街ではない Googleの街や ITの街や   六本木はアクセス悪いからな 昔だったら六本木に入ってたようなのが流れてきてるやろ       === @西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男     "make you feel, make you think."   SGT&BD (Saionji General Trading & Business Development) 「人生を変える」にフォーカスしたブランド           Lose Yourself , Change Yourself.(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け (さらに…)

売却を前提とした不動産業は短気で跳ねるけど市場が反転したら即死する

  売却を前提とした不動産業は短気で跳ねるけど市場が反転したら即死する 不動産が不良在庫化したら死ぬ === @西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男     "make you feel, make you think."   SGT&BD (Saionji General Trading & Business Development) 「人生を変える」にフォーカスしたブランド           Lose Yourself , Change Yourself.(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分け (さらに…)

大和証券の「債権の常識」がSOLD OUTやで。。。。

大和証券の「債権の常識」がSOLD OUTやで。。。。 まぁ、普通に、こういうのはプレミアム化する   書籍で、金銭感覚バグってる人がいるが、 普通に特定領域で特定の機関が出すコンテンツ・冊子なんて、1万超えは当たり前で、 情報商材でピーピーいってるのはほんと世間知らずなだけ   書店でも専門的な統計本12万で売ってるから https://jp.mercari.com/search?keyword=%E5%82%B5%E5%88%B8%E3%81%AE%E5%B8%B8%E8%AD%98 === @西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男     "make you feel, make you think."   SGT&BD (Saionji General Trading & Business Development (さらに…)

港区在住の医者家系の医学部生JDと遊んでた

  港区在住の医者家系の医学部生JDと遊んでた   親が厳しすぎる という悩みを聞かされた。 既視感。 似たような話、たくさん聞いてきたなぁ。   俺は、これまでの人生で、わかってしまっている。   実は、日本における低所得・低学歴層は、生まれのハズレもあるが、圧倒的に緩い環境で育ってきている。 一方で、高所得・高学歴層は、厳しい家系で育ってきている。   低所得・低学歴層も、 バイトやら仕事やらで厳しい環境にあったりするが、 それは労働的な厳しさ。   アッパー層は、仕事にたどり着くまでの、「報酬のない投資過程」で厳しい経験をたくさん積んでいる。修行フェーズ。   やっぱ、そこが違い。     報酬に直結しない段階における厳しい修行をこなした年数と負荷度 で社会階層の結構の部分が決まってる。 &nb (さらに…)

貢献、数学者

微分積分の逆演算に貢献が大きい数学者の中で、特に注目されるべき数学者は次のような人物です: アイザック・ニュートン (Isaac Newton): アイザック・ニュートンは微積分学の創始者として広く知られています。彼の業績には微分法と積分法の基本的な原則が含まれており、これらは微分積分学の基礎です。ニュートンの業績は「プリンキピア」(Mathematical Principles of Natural Philosophy)として知られる著書に詳細に記録されています。 ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ (Gottfried Wilhelm Leibniz): ライプニッツもまた独立して微積分学を発展させ、微分法と積分法の記法を考案しました。ライプニッツの微積分法は現代の微積分学の記法の基盤となり、微分積分学の逆演算の理論の基礎を築きました。 ヨーゼフ・ルイス・ラグランジュ (Jo (さらに…)

代数学において、複雑な数式を簡略化するためにさまざまな手法が利用されます。以下に、代数方程式や多項式を簡略化するための一般的な手法を網羅的に解説します。

代数学において、複雑な数式を簡略化するためにさまざまな手法が利用されます。以下に、代数方程式や多項式を簡略化するための一般的な手法を網羅的に解説します。 因数分解 (Factorization): 因数分解は、数式をより簡単な因数(要因)に分解する手法です。多項式の因数分解は、多項式の根(解)を見つけるのに役立ちます。例えば、2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解を求めるために、因数分解を使用できます。 同等な式の利用 (Equivalent Expressions): 数式を簡略化する際、同等な式を利用することがあります。例えば、三重角の公式を用いて三重角の三重角を二重角や単角の三重角に変換することがあります。 代入法 (Substitution): 代入法は、変数や式を新しい変数や式に代入して複雑な数式を簡略化する方法です。代入法は、特に連立方程式や積分計算において有 (さらに…)

「次元削減」と「次数」

「次元削減」と「次数」は、データ解析や数学の文脈で関連する概念ですが、異なる観点からアプローチします。以下に、両者の関係とその違いについて説明します。 次元削減 (Dimensionality Reduction): 次元削減は、多次元データセットをより低次元のデータセットに変換する手法です。多次元データは通常、多くの特徴量(次元)から成り立っており、高次元データはデータの可視化、処理、モデリングにおいて複雑さを増す要因となります。次元削減の目的は、データの情報をできるだけ保持しながら、データを低次元に投影することです。次元削減の手法には、主成分分析(PCA)、t-分布確率的近傍埋め込み(t-SNE)、線形判別分析(LDA)などがあります。 次数 (Degree): 次数は、多項式や方程式の特性を記述するための数学的な概念です。多項式の次数は、最高次の項の指数によって定義され、方程式の次数 (さらに…)

アイデアを生み出せる頭脳のピークは28〜34歳、現実を前に実験的に成果出せるピークが38〜44歳。

  アイデアを生み出せる頭脳のピークは28〜34歳、現実を前に実験的に成果出せるピークが38〜44歳。 さらに、音楽の才能などは遺伝子でだいぶが決まり、10代の早い段階で差がつく。 === @西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男     "make you feel, make you think."   SGT&BD (Saionji General Trading & Business Development) 「人生を変える」にフォーカスしたブランド           Lose Yourself , Change Yourself.(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与 (さらに…)

IQが高くて明確な夢が無い人、小説家目指しがち

  IQが高くて明確な夢が無い人、小説家目指しがち みたいな挨拶ありそう     タイトル: “IQが高くても成功できない理由”   イントロダクション: 高いIQは一般的に知能指数を示す優れた指標とされていますが、成功にはIQだけで十分とは言えません。多くの場合、IQが高い人々でも成功を収められない場合があります。この記事では、IQが高くても成功できない理由について探求します。 1. 社会的スキルとコミュニケーション能力: IQは認知能力を評価する指標であるため、社会的スキルやコミュニケーション能力には直接的な関連性がありません。成功には他人との関係構築、協力、リーダーシップ、交渉などが必要です。IQだけではこれらの要素をカバーできません。 2. 忍耐力と努力: 成功には時間と努力が必要であり、忍耐力が求められます。IQが高 (さらに…)