仕上20191114 before https://min.togetter.com/36lYX9N
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🇯🇵 🇩🇪 JK Journal 🇺🇸🇯🇵 @TTrumpSJapan

出回り始めたバーチャル動画 居るはずがないナンシー・ペロシ トランプ大統領ウクライナ🇺🇦疑惑 の米下院の公聴会 凄い時代だ‼️そのうちオバマが出てくるはずです pic.twitter.com/WG1Ru3WenY

2019-11-21 23:00:37
不変哲 @Pg45FAVaoi6lRid

パリやヴァレンシアで開催された デジタル·ゴッホ美術展 pic.twitter.com/gLDYHrOmsb

2019-11-22 03:45:52
T S h i m i z u @FanGongwen

「量子力学では、すべての物質は波と粒子の両方の性質を備えるが、巨視的な物質では波としての性質を測定することは難しい。ウィーン大学の研究者らは、生体分子が示す波としての性質を実証する自己干渉パターンの測定に初めて成功した。」technologyreview.jp/s/171737/a-nat…

2019-11-22 12:09:44
zionadchat @zionadchat

都営バスのアプリで 代々木公園や富ヶ谷あたりの バス停 表示されて 行ったら京王バスのだった。 で、新宿まで歩き。 都庁駅から東新宿のコワークから ジムに。 で、戻り。 pic.twitter.com/cU16msAHBT

2019-11-22 23:25:20
zionadchat @zionadchat

レーザーで 窓ガラスの振動盗聴する実験。 この実験装置を 列車慣性系と見做したらの 営業したが 工学系の方でピンと 来なくて 営業失敗 pic.twitter.com/d7UzW2nzlR

2019-11-23 11:44:57
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zionadchat @zionadchat

生体分子の「波」としてのふるまいを初めて測定=ウィーン大学 technologyreview.jp/s/171737/a-nat…

2019-11-23 13:41:27
zionadchat @zionadchat

@OpenScience_ts ちょっと お邪魔します 2重スリット実験で 射出される電子は、ほとんど点のミクロ。 その電子が痕跡を残すスクリーンはマクロ。 相対性を考えると、 射出される電子が、生体分子。 射出器 兼(&) スクリーンが 細胞って感じでしょうか 従来の Double-slit experimentの解釈見落としも どうぞ pic.twitter.com/0SkTMHegLN

2019-11-23 14:00:25
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Yusuke Hayashi 林祐輔 𝕏 @hayashiyus

@rmaruy 単純な思考実験として,観測者から時計が等速直線運動で遠ざかっていく場合を考える.観測者の視力は有限だと仮定すると,入力画像の解像度は次第に落ちていき,入力画像の識別ができなくなった時点で(Thermal-VAEの相転移の議論と同様),Δt と Δτ を結びつける等式は成り立たなくなる.

2019-11-24 02:36:15
Yusuke Hayashi 林祐輔 𝕏 @hayashiyus

@rmaruy この思考実験から,観測者と観測対象(時計)の関係,とくに観測対象に対するアクセシビリティ(情報の引き出しやすさ,観測精度,観測スケール)が,物理的な時間と観測者の主観的な時間を議論する上で重要なファクターになる,と推察できる.

2019-11-24 02:43:27
Yusuke Hayashi 林祐輔 𝕏 @hayashiyus

@rmaruy 暫く時間はかかりそうですが,近いうちに,これらの考察をまとめて,数式とコード付きでブログ記事として公開しようと思います.

2019-11-24 02:45:34
zionadchat @zionadchat

twitter.com/hayashiyus/sta… pic.twitter.com/4QVNJ6Yjxn

2019-11-24 03:03:02
Yusuke Hayashi 林祐輔 @hayashiyus

物理的な時間と,観測者内部の主観的な時間の関係について,丸山さん @rmaruy とTwitterのDMで議論を続けていて,以下のようなモデルを思いついた.いま,VAEを考えているので,Δt と Δτ を結びつける等式は,フィッシャー計量等を使って書くことができる(はず). pic.twitter.com/YqfYea96Kg

2019-11-24 02:30:38
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zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy 観察者の視力の有限性が 観測者が想定する同時把握画素数とすれば、 視野角と遠近法と奥行きの話になります。 長沼伸一郎氏、紹介のスネルの法則。 溺れる人を助ける救助者の最短コースは、 陸地では走れて速く 海面では泳ぎで遅いから 直線コースでない。 pic.twitter.com/OCWpkDXrAO

2019-11-24 03:38:02
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zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy 逆に、音源や光源が、 この座標絵図を慣性系とする現場時刻で 同時に発したとすれば、 最初の相互接触 相互作用した地点が1箇所に成立します。 卵子に侵入しようとする複数の精子。 1つが侵入に成功すると 化学物質なり電気信号で 卵子が他の精子を受け入れないように タンパク質だかの防壁生成。 pic.twitter.com/FHpnex9ix2

2019-11-24 03:46:12
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zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy スネルの法則は、 卵子が卵殻に防壁を作る感じで 最短経路以外の 光線経路を、最初の接触が 後続の接触相互作用に影響して 回折や散乱も成立するのではないかと。 細密な時刻分析導入。 で、本題。 pic.twitter.com/hSvmpsBtSb

2019-11-24 03:50:12
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zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy 円周型線路の中心に 観察者を設置します。 海面に溺れてるヒトは 海流に流されたりしますが、 ここでは陸地と海面の 平坦地球表面慣性系で 話を進めます。 海面の1点に位置した場合の 救助者泳力で進める距離が 毎秒0.5単位距離 陸地での救助者走力が、毎秒1単位距離 半径0.5 半径1 2つの円周 pic.twitter.com/3VG3im17DL

2019-11-24 04:04:31
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zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy 円周線路に列車を走らせます。 線路の現場時刻 t≠0 に 列車側各部から光子が飛び立ちます。 真空中なら1のスピードで。 真空中じゃなかったら、1より遅い速度で。 これは物理環境の話。 ミンコフスキー大先生の時空図 時間軸 1つの 空間軸 2つの 過去光円錐底面を現在時点で見ると pic.twitter.com/ZlABYO42Ao

2019-11-24 04:11:49
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zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy 円周線路の大きさが、 過去度合いに比例します 一度に一覧できる範囲が 数学者なら 数直線や平面の無限個の 点群状態を宣言できますが 実験物理学者は 実験テーブルの過去状態が どうであったか 光学観察観測しなきゃです 実験対象と同じ 実験器具を配置したとき想定した 3次元空間内の局所点で

2019-11-24 04:16:11
zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy 円周線路を走る列車が 現場時刻で放った光線群が 円中心の観察者に 1秒遅れて届き その間に、 列車は 1秒間分進んでいます。 現場時刻 t=1の列車側面風景を観察する 円中心の赤い人型の時刻は t =2です。 pic.twitter.com/JIO6Nydj1Q

2019-11-24 04:23:56
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zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy 真ん中のヒトが 回転を同期しながら見たら どうなるでしょうか。 pic.twitter.com/f1ewlc4LVt

2019-11-24 04:25:57
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zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy 頭の中で 平面台地に立って 自分の前方に 真っ直ぐな線路存在をイメージします。 線路への垂線 最短距離が1。 左右30度視野角だと、 見える範囲の線路両端までの距離が。。。 45度だと√2 60度だと2。 真っ直ぐな線路を列車が等速直線運動しても 「見かけ」の速度、 列車側面各部で違う。

2019-11-24 04:31:28
zionadchat @zionadchat

@hayashiyus @rmaruy アインシュタイン氏の画期的発想 光速基準で世界を記述しようの 真価を発揮するには スケッチした絵図内の軌跡長さを追うのではなく ミンコフスキー大先生の 過去光円錐底面からの情報が届く 実験観察者も老いる時間軸を入れて 相対化しなきゃ ですね。

2019-11-24 04:38:03
zionadchat @zionadchat

丸の内オアゾ STARWARS スカイウォーカーの夜明け イベント 吊り下げられたボール群の動画 pic.twitter.com/hlc4Ag17eL

2019-11-24 07:11:26
zionadchat @zionadchat

「フェイク」動画もスマホで簡単に/東京のAIベンチャーがアプリ開発 youtu.be/rl7DBvlXtvQ @YouTubeより

2019-11-24 10:22:14
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まとめたひと
timekagura @timekagura

zionadchat が cafe で 書き出しする為に作成したネット名前。