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【不細工おまんこ女学院】フェリス女学院高校・大学 【所詮神奈川 衰退女子校】
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0001エリート街道さん
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2018/03/15(木) 07:26:13.27ID:gNf9doNq
気が強く、下品、見栄っ張り。

伝統校も今や衰退女子校。

ライバルは、可憐なお嬢様学校 洗足女学園高校・大学。
0101エリート街道さん
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2018/06/27(水) 06:23:40.14ID:4Rg9Gekd
PRESIDENT 2018年7.16号
2018年6月25日(月)発売!
税込価格:690 円
特集
●実践脳トレ付き!山中教授の「自分を変える」
*
本邦初! ビッグ対談◎世の中の変化のスピードについていくための処方箋柳井 正×山中伸弥「あなたはなぜ、変われないか?」
*
* 未来予測を信じるか?/失敗を楽しめるか?/“評論家”になっていないか?
*
誰でも毎日が楽しくなる♪ 今日から実践、5つのプログラム脳科学で問題解決! なりたい自分になる法
* 図解パート(1)《悩みとストレスを消す》練習
*
* 前向きになる、すべてがうまく回り出す「毎日のルーティン」
* 今日から実践編▼なぜ「ありがとう」と言えば、パフォーマンスが上がるか
* 図解パート(2)《最高の体調を手に入れる》練習
*
* ムリは禁物、体力いらず「大人の筋トレの王道」
* 今日から実践編▼「正しい歩き方」「立花式トレーニング」マニュアル
* 図解パート(3)《頭をどんどんよくする》練習
*
* 集中力、記憶力、認知力も上がる「科学的勉強法」
* 今日から実践編▼人の顔と名前を一瞬で思い出す方法
* 図解パート(4)《仕事ができる人になる》練習
*
* ノロマの汚名返上! 生産性6倍アップ「スーパー段取り術」
* 今日から実践編▼「優先度が低いのに重要なタスク」の見つけ方
* 図解パート(5)《感じがよい人になる》練習
*
* 「好き」は見た目、「嫌い」は香りで決まる「男前テクニック」
* 今日から実践編▼体臭を「くさい」から「美しい」に変えるマジカルケア
0102エリート街道さん
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2018/06/27(水) 06:25:57.70ID:4Rg9Gekd
* お金、時間、整理、数字……あなたの苦手克服! 人生を変える9日間プログラム
*
* (1)朝、起きられない▼アポイントがない「暇」な平日を週イチつくる
* (2)片づけられない▼範囲を細分化、一日「1カ所15 分」と決める
* (3)人前で緊張しやすい▼「自分を実況中継」でドキドキがワクワクに
* (4)勇気が出ない▼自分宛ての手紙にアドバイス、カレンダーに丸つけ
* (5)行動がのろい▼「10秒でできること」をノートに書き出す
* (6)だまされやすい▼大きな決断は「午前中」にする
* (7)ムダ遣いが多い▼睡眠不足、夜の買い物、スマホ依存が元凶
* (8)何事にも興味がわかない▼「土日にやりたいこと」を10個考える
* (9)つい食べすぎてしまう▼就寝2時間前にお風呂に入る
*
厚切りジェイソン「学校英語じゃ、日本人は損をする」知らない単語は調べない!?「英語脳」のつくり方
* ビッグデータ実証!「幸福度を上げれば生産性1・4倍、創造性は4倍」
*
スペシャル・レポート畑岡奈紗「メンタルが強い人」は、なぜ強いか?
* 情報スクランブル
https://www.president.co.jp/en/pre/new/
0103エリート街道さん
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2018/06/28(木) 06:06:07.75ID:p+8+Spnr
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32243460W8A620C1SHE000/?n_cid=DSTPCS001
AI時代に即した働き方とは 伊東千秋氏
元富士通総研会長
私見卓見
2018/6/27 2:00日本経済新聞 電子版
(抜粋)
 AIは脳科学とコンピューターサイエンスの融合で起きたビッグバンで、能力が飛躍的に向上した。AIに用いられる深層学習は人間の脳では5〜6層程度だが、アルファ碁の時点で13層に及ぶ。
単純に人間の能力を超えられるとは思っていないが、普通の人が毎日こなしている仕事をAIがこなせるようになった時点で脅威となる。

 AIでなくとも、定型作業を自動化する「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」でパソコン業務の47%を自動化できるとされているい。
ルール通りに働いている仕事はなくなると思った方がよい。メガバンクが人員削減に踏み切るように、遠い未来の話ではない。

 現在叫ばれている働き方改革には、こうしたAI時代に対応できる社員をいかに育てるかという視点が欠けている。
クリエーティブ(創造的)な仕事は天才にしかできない。問題はイノベーティブ(革新的)な仕事を普通の人にどう生み出してもらうかだ。

 ヒントになるのは、米IBMなどの在宅勤務の廃止だ。IBMは社員が膝を付き合わせて議論するというプロセスを重視した。
お互いの表情や息づかいを感じて共感、共創する中でイノベーションが生まれると考えたのだ。

 米国で富士通子会社の経営を任されていた頃、社員をすぐ辞めさせないためにどうするかを考えた。一番効果があったのは留学などの研修制度だった。
転職のためのキャリアが磨けるというわけだが、それが逆に定着率を高めることになった。
経営者も社員も1カ所に閉じこもっていたのでは互いに不幸になると実感した。
フラットな組織、多様性に富んだ社員、アイデアを頭から否定しない寛容な風土。企業自体が丸ごと変わらなくてはならない。
0104エリート街道さん
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2018/06/29(金) 04:38:24.79ID:3lAWF4sW
東大理三首席合格
2004年 松村(ラサール)
2005年 神吉(灘) <= ネ申
2006年 三谷(筑駒)
2007年 佐藤(灘)
2008年 山下(灘)
2009年 富山中部高校卒
2010年 今村(灘) <= ネ申
2011年 井上(灘) <= ネ申
2012年 清水(灘) <= 数オリ金、二次数学物化120点満点x3 歴代最高点
2013年 上田(灘) <= ネ申
2014年 鈴木(宮城県 古川学園)
2015年 ?
2016年 ?
2017年 小林(灘) 灘の東大理系1,2位フィニッシュ
2018年 徳永(関西学院高校) 東大理三首席史上初の女子?

https://www.inter-edu.com/forum/read.php?105,4949340
0105エリート街道さん
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2018/06/29(金) 15:12:31.86ID:Yh/ZN+O7
「パリコレで数学を」 〜サーストンと挑んだポアンカレ予想〜
阿原 一志著
日本評論社
パリ・コレクションのために幾何化予想の提唱者ウィリアム・サーストンより贈られた「8つの宇宙の絵」の謎に迫る!
Chapter 1 サーストンの描いた8つの宇宙の絵
 イッセイ ミヤケのコレクション
 出会い
 曲面と曲率
 宿題
Chapter 2 りんごとイチョウとコピー用紙
 多様体
 イチョウの葉っぱは曲がっている
 円周の長さと空間の曲がり
 宿題
Chapter 3 メタファーと円板モデル
 双曲平面の形
 直線とは最短経路のメタファー
 数学メタファーとしてのモデル
 宿題
Chapter 4 ユークリッド宇宙の形
 展開図と絡み目の絵
 展開図から宇宙を組み立てる
 平坦トーラス宇宙
 ざぶとん宇宙
 立方体からボロミアン環へ
 宿題
Chapter 5 ドッペルゲンガー?
 ユークリッド幾何学であるということ
 望遠鏡の中に自分のうしろ姿が見える
 分岐点の柱はどのように見えるか
 宿題
Chapter 6 Hyperbolic X Lineの宇宙
 二重分岐被覆
 双曲 X Line
 双曲 X Line宇宙の縮尺
 直角正八角柱
 展開図を見つけよ
 宿題
Chapter 7 展開図とザイフェルト膜
 展開図を組み立てるコツ
 Chapter 6の答と確認
 どうやって展開図を見つけるのか
 ザイフェルト膜
 宿題
Chapter 8 2次元球面幾何学
 3つ目の宇宙へむけて
 2次元球面幾何学
 球面幾何学の平面モデル
 宿題
Chapter 9 球面 X Line宇宙
 球面 X Lineの答え合わせ
 村山さんが気づいたこと
 宿題
Chapter 10 渦巻きドーナツ宇宙
 どこが似ているのかを考えてみる
 ホップリンクとブレード
 ホップリングが現れる展開図
 一輪車空間(予告)
 宿題
0106エリート街道さん
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2018/06/29(金) 15:13:31.60ID:Yh/ZN+O7
Chapter 11 一輪車空間
 渦巻きドーナツ宇宙への道
 一輪車空間
 その場でくるりと回ると
 円の上を1周
 一輪車空間から渦巻き宇宙へ
 半一輪車空間
 宿題
Chapter 12 ビーチボール宇宙SO(3)
 Spherical幾何学
 ビーチボール宇宙
 丸い3次元空間
 宿題
Chapter 13 PSL2R
 PSL2Rの名前の由来
 5成分ホップリンクはお手の物
 ねじれ正五角柱
 双曲平面の合同変換
 PSL2R
 宿題
Chapter 14 三つ編みと双曲多面体
 双曲幾何学
 三つ編み組み紐
 どうやって見つけたのだろうか?
 宿題
Chapter 15 永遠の謎と幾何化予想
 Solvegeometry
 幾何化予想とポアンカレ予想
 ポアンカレ予想が解決して宇宙のかたちは分かったのか?
 宿題
Chapter 16 宇宙の形と質感をめぐる冒険/イッセイ ミヤケ・クリエイティブディレクター藤原大氏インタビュー
 「クリエイティブディレクター」という仕事
 サーストン氏との出会い
 「イメージ」から「服」へ
 そしてパリコレクションへ
 数学は新たなクリエイションのための原動力
Chapter 17 William P. サーストン(1946-2012)◎小島定吉(東京工業大学)
 はじめに
 記憶
 最後に会って以降
 感性
 おわりに
Chapter 18 ポアンカレ予想解決
 ポアンカレ予想解決
 多角形をつなげて曲面をつくる----2次元多様体
 閉曲面の分類定理と単連結
 楕円幾何,ユークリッド幾何,双曲幾何
 3次元閉多様体へ
 サーストンの幾何化予想
 リッチ流のイメージ
0107エリート街道さん
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2018/06/30(土) 08:25:13.46ID:gVP0q0uz
――2018年--国公立早慶上理現役進学率 公私比較

――学校名--国公立--早稲田--慶應--上智--理科---合計---卒数---進学率
〇聖光学院---105-----15-----23----03----04----150---231----64.9%
〇栄光学園---*86-----06-----10----03----00----105---173----60.6%
●――翠嵐---138-----21-----28----03----06----196---353----55.5%
○――浅野---*91-----13-----31----02----06----143---259----55.2%
○洗足学園---*65-----12-----31----05----07----120---238----50.4%
●――湘南---108-----42-----14----05----07----176---358----49.1%
○横浜共立---*27-----24-----30----04----00----*85---173----49.1%
●――厚木---105-----21-----23----10----07----166---356----46.6%
●――柏陽---*85-----25-----23----05----06----144---316----45.5%
○公文国際---*38-----17-----15----04----02----*76---170----44.7%
○逗子開成---*61-----15-----20----06----11----113---268----42.1%
○サレジオ---*46-----13-----12----03----01----*75---182----41.2%
○横浜雙葉---*33-----08-----18----10----02----*71---175----40.5%
●――川和---*58-----38-----23----06----04----129---322----40.0%
○桐蔭中教---*35-----10-----09----03----03----*60---162----37.0%
●―小田原---*65-----18-----09----06----03----101---334----30.2%
●―相模原---*47-----20-----05----04----04----*80---276----28.9%
○鎌倉学園---*46-----25-----15----06----08----100---345----28.9%
○山手学院---*61-----33-----24----08----17----143---500----28.6%
●――多摩---*41-----24-----06----05----01----*77---273----28.2%
0108エリート街道さん
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2018/06/30(土) 08:25:42.83ID:gVP0q0uz
●横浜国際---*18-----11-----10----16----00----*55---195----28.2%
○桐光学園---*73-----26-----28----18----14----159---587----27.0%
●――光陵---*40-----12-----12----06----08----*78---316----24.6%
●神奈川総---*22-----09-----10----14----03----*58---254----22.8%
●―横須賀---*36-----17-----09----06----01----*69---304----22.6%
●――鎌倉---*35-----14-----06----04----03----*62---309----20.0%
●――大和---*34-----06-----06----07----03----*56---281----19.9%
●――金沢---*44-----10-----02----04----01----*61---315----19.3%
○桐蔭学園---*71-----21-----28----24----18----162---891----18.1%

週刊朝日6/22より 
フェリス、緑ヶ丘、希望ヶ丘、平塚江南等は記載がありませんでした
0109エリート街道さん
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2018/07/01(日) 05:30:47.42ID:FdxLbHS8
東大合格者数

筑駒 102人 (1学年160人)
灘   95人  (1学年220人)
開成 161人 (1学年400人)


駒>>>>>>>>>>灘>>>>開成

東大理科三類 2018
17人 筑波大附駒場
15人 灘
10人 開成
8人 櫻蔭
4人 聖光学院
3人 麻布
2人 前橋 渋谷教育学園幕張 栄光学園 片山学園 東海 洛南 ラ・サール
1人 北嶺 クラーク記念国際 会津学鳳 立教新座 県千葉 筑波大附 戸山 女子学院 白百合学園 早稲田 新潟 吉田 浜松西 岡崎 四天王寺 関西学院 神戸女学院 六甲学院 岡山朝日 広島大福山 久留米大附設 佐賀西 佐世保北 人吉 昭和薬科大附
0110エリート街道さん
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2018/07/02(月) 07:00:24.78ID:h168ln/y
>>97
http://dw.diamond.ne.jp/list/magazine?isd=2018-06-30
週刊ダイヤモンド
2018年6月30日号
特集必修 使える!数学
(抜粋)

文系ビジネスマン必読! 最強武器「数学」の使用法
数学が苦手だった人は少なくないだろう。だが、数学が陰の主役として支えるAIやデータ活用などの動きはますます加速し、ビジネスのさまざまな現場に関わってくる。
数学という武器は強力だ。そのエッセンスを理解するだけでも、ビジネスマンの強い味方になる。逆に、嫌いだからと遠ざければ損をする。数学こそはこれからの必須教養なのである。

【Part 1】 やっと分かった! 使える数学

【Part 2】 そーだったのか! 数学的思考
仕事がはかどる論理的判断から、東大の伝説の良問が教える数学センス、そしておもしろくてクセになる数学マンガの世界まで。
訪ね歩いて数学的思考と発想のエッセンスを身に付けよう。

仕事をこなす基礎体力がアップ! 「論理的判断」を身に付ける法

それホント? 仲間に教えたくなる 数と数式の摩訶不思議

【東大の先生がオススメ!】 漫画で学んでクセになる おもしろ『数学マンガ』の世界

東大の“伝説の良問”が教える 数学のセンスと思考法

【Part 3】 ここまで来た! 数学応用の最前線
AIなど数学応用の最先端には、企業が押し寄せる。フ
ェルマーの最終定理など、奥深い数学難問の世界でも、実用化の動きが急だ。

トヨタ、NECが難題解決で頼った イノベーションを生む数学

「ベクトル」「微分」「確率」の実践講座 AIを使いこなすための数学

黒田有彩(宇宙飛行士を目指すタレント、アンタレス社長)インタビュー

フェルマーの最終定理にポアンカレ予想 実用化される「世紀の難問」
0111エリート街道さん
垢版 |
2018/07/03(火) 07:43:37.48ID:u9B5GJVZ
【文部科学省による国立大学の新序列】
●:旧帝国大学、◆:旧官立大学、○:複合型地方新制国立大学(=駅弁大学)
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/030/602/35/N000/000/001/152156809596128891179_Stratification_of_Japanese_National_Univ_20180320.png

第一階層 指定国立大学
●東京大学、●京都大学、●東北大学、●名古屋大学、◆東京工業大学

第二階層 SGU-Aかつ世界水準型国立大学
●大阪大学、●北海道大学、●九州大学、◆筑波大学、◆広島大学

第三階層 SGU-Aまたは世界水準型国立大学
◆神戸大学、◆千葉大学、◆金沢大学、◆岡山大学、◆一橋大学、東京医科歯科大学、東京農工大学

第四階層 SGU-Bまたは特定分野型国立大学
◆熊本大学★、東京藝術大学、東京外国語大学、東京学芸大学、お茶の水女子大学、奈良女子大学、鹿屋体育大学、東京海洋大学、
電気通信大学、京都工芸繊維大学、九州工業大学、長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、筑波技術大学

第五階層 非SGUかつ地域貢献型国立大学
北海道教育大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、旭川医科大学、北見工業大学、○弘前大学、○岩手大学、宮城教育大学、
○秋田大学、○山形大学、○福島大学、○茨城大学、○宇都宮大学、○群馬大学、○埼玉大学、○横浜国立大学、◆新潟大学、上越教育大学、
○富山大学、○福井大学、○山梨大学、○信州大学、○岐阜大学、○静岡大学、浜松医科大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、○三重大学、
○滋賀大学、滋賀医科大学、京都教育大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、奈良教育大学、○和歌山大学、○鳥取大学、○島根大学、
○山口大学、○徳島大学、鳴門教育大学、○香川大学、○愛媛大学、○高知大学、福岡教育大学、○佐賀大学、◆長崎大学、○大分大学、
○宮崎大学、○鹿児島大学、○琉球大学

2018/3/20現在
0112エリート街道さん
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2018/07/03(火) 15:42:21.79ID:aXnS6JO7
サンデー毎日2016.8.7号 有名77大学人気342社就職実績

         342社率  342社 就職者 社数
一橋大学  64.22%   535   833  157
東京工業  57.30%   840  1,466  189
慶應義塾  54.34%  3,099  5,703  279
早稲田大  43.17%  3,954  9,159  320
京都大学  41.40%  1,290  3,116  226
大阪大学  39.49%  1,460  3,697  255
東京大学  39.02%  1,463  3,749  223
名古屋大  37.73%   859  2,277  190
0113エリート街道さん
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2018/07/04(水) 04:58:41.37ID:I5NwfL72
http://ainow.ai/2018/03/30/136099/
2018.03.30
数学の広大な分野の広がりを収めた一枚の図「The Map of Mathematics」
(抜粋)
http://i.gzn.jp/img/2018/03/31/infographics-mathematics/00.png

「読み書きそろばん」と言うように、昔から数学は学校で教育されてきました。しかし、学校で習う数学は数学の分野のほんの一部分でしかありません。その幅広い分野を一枚の図にまとめたものが公開されています。続きを読む…

AINOW
人工知能専門メディアAINOW(エーアイナウ)です。人工知能を知り・学び・役立てることができる国内最大級の人工知能専門メディアです。2016年7月に創設されました。取材のご依頼もどうぞ。
https://form.run/@ainow-interview
0114エリート街道さん
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2018/07/05(木) 05:31:42.03ID:YkgiDKwf
2019年 国公立医医合格目標ライン(第1回駿台全国模試 2018/6実施 ▲私立 ★非医)

80 理三
79
78 京医
77
76
75
74 阪大 ▲慶應
73
72 医歯           
71     
70 名大 九大
69 東北 千葉 ★理一
68 神戸 広島 京府 阪市 山梨(後期)
67 北大 筑波 金沢 岡山 横市 奈良 ★理二
66 長崎 名市 ▲防衛
65 新潟 岐阜 三重 山口 熊本 和歌山 滋賀 ★京理 ★京薬
64 富山 信州 浜松 札幌 ★京工(物理) ★京農(応生)
63 群馬 徳島 香川 高知 鹿児島
62 福井 鳥取 愛媛 大分 宮崎
61 旭川 弘前 秋田 山形 島根 佐賀 福島 ★東工大(全学)
60 ★京工(地球) ★京農(地環)
59
58
57
56
55
54 ▲川崎
0115エリート街道さん
垢版 |
2018/07/06(金) 05:01:19.10ID:uoHF5Il2
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000130986.html

文科省局長、受託収賄容疑…見返りに子供の合格

東京地検特捜部は4日、文部科学省科学技術・学術政策局長の佐野太ふとし容疑者(58)を
受託収賄容疑で、会社役員の谷口浩司容疑者(47)を受託収賄ほう助の容疑でそれぞれ逮捕した。

発表によると、佐野容疑者は同省官房長だった2017年5月、同省の私立大学支援事業を巡り、
東京医科大学の関係者から同大が支援校に選ばれるよう便宜を図ってもらいたいとの請託を受け
、その見返りとして、今年2月、同大を受験した自分の子供の点数を加算させ、合格させてもらった疑い。
谷口容疑者は、佐野容疑者を手助けした疑いが持たれている。
0116エリート街道さん
垢版 |
2018/07/06(金) 11:54:27.67ID:Myi09SQJ
「ダイヤモンド・セレクト2017年8月号」
本当に子どもの力を伸ばす学校 中高一貫校・高校 大学合格力ランキング 2018年入試版

本当に子どもの力を伸ばす学校
中高一貫校・高校
大学合格力
ランキング
21世紀を生きる子どもの育て方
2018年入試版

PART1 21世紀の教育と学校
[特別巻頭インタビュー]
これから数年間で、学校も入試もこんなに変わる!
21世紀を生きる子どもの育て方
鈴木 寛●文部科学大臣補佐官   
人工知能が仕事を変える! 入試を変え、就活を変えて21世紀を生き抜く力を育む
すずかんの一言
@答えは「足元」にある!
A日本で一番、グローバル化されていない場所
B数学で論理的思考を身に付けよう!
解説 「すずかん」のメッセージから、保護者は何を読み取るべきなのか
後藤健夫●教育ジャーナリスト
私立高校「授業料無償化」の光と影
末冨 芳●日本大学文理学部教授
一般入試を受けずに国立大学に入る!
@ 多様な入試の試金石
2年目の東大推薦・京大特色と
国立大学入試改革の現状
田原 寛●ジャーナリスト
A 複数出願も可能!
国立大理系学部進学の穴場
国立高専の隠れた進学力
佐藤潤平●高校進路研究会 高校入試アドバイザー
[column]立命館大学 
高大接続型の教育・入試改革で未来をつくる人材育成目指す
0117エリート街道さん
垢版 |
2018/07/06(金) 11:54:44.85ID:Myi09SQJ
PART2 中学受験最前線
中学入試まであと半年!
偏差値アンダー50
「崖っぷちママ」の受験教育相談
回答者●金 廣志 森上展安   
発達障害児のための中学校選び
松原 豊●こども教育宝仙大学教授
首都圏 中学入試2017年の結果と18年の展望
首都圏 2018年入試受験校併願パターン
森上展安●森上教育研究所
関西圏 中学入試2017年の結果と18年の展望
萩野 渉●CLUMPON『ぷろぽ』編集部
街選びから始まる中学受験
大手中学受験塾教室ガイド
[column]早稲田アカデミー
学校選択の物差しは、確実に変わってきている

PART3 「大学合格力」全国高校ランキング&大学入試
私大志願者数に大きな動き
合格者数抑制で文系浪人増に
安田賢治●大学通信常務取締役兼情報調査編集部ゼネラルマネージャー
大学合格力ランキングベスト200
医学部合格力ランキングベスト100
都道府県別「大学合格力」
高校ランキング 全国2729校
0118エリート街道さん
垢版 |
2018/07/07(土) 16:07:42.95ID:O0jahz2T
「学校どこなの?」
「おうゆうです」
「あら、桜蔭?すごいわねえ」
「いや、鴎友です」
「(どこ?みたいな顔)」
「……」
0119エリート街道さん
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2018/07/08(日) 05:20:06.27ID:Wpk612KD
本人が頑張ったのが国立医学生
パパが頑張ったのが私立医大生
0120エリート街道さん
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2018/07/09(月) 01:49:53.11ID:mWJAH/c8
昔の宿題

∫_{0^1} |x^3+ax^2+b| dx の値を最小にする実数a,bを求めよ.

aを正の定数とするとき,次のi),ii)の条件を同時に満たすような実数係数の5次関数y=f(x)を すべて 求めよ.
i)f(a)=a,f(-a)=-a
ii)-a<x<aの範囲で極大,極小となる点が2つずつ存在し,極大値はいずれもa,極小値はいずれも-aである.
0121エリート街道さん
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2018/07/09(月) 12:17:01.66ID:CwrbPlIF
535 名前:実名攻撃大好きKITTY[sage] 投稿日:2018/07/08(日) 23:34:39.58 ID:SxZgTA740
ttp://www.geocities.jp/plus10101/wgoukaku.html
(記事から引用)
高校の進路指導の現場ではどうなのか。首都圏の名門県立高校の進路指導担当者は、こう言う。
「国立大に行く学生は、数パーセントずつ増えています。早慶レベルに受かっても、筑波大や東北大クラス
なら迷わず国立大に行きます」
都立の名門校の担当者も、こう話す。
「やはり不況のせいでしょうか、できれば国公立という生徒は多いです。東大、一橋大、東工大はもちろんのこと、
横浜国大、埼玉大、千葉大などでも、自分の行きたい学部ならば、早慶よりも国公立を選んでいます」
0122エリート街道さん
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2018/07/10(火) 05:22:42.78ID:D7XINNko
行列を高校数学から削った人たちは、”いいかげんな人”なのでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10129203905
pri********さん

2014/5/1716:27:14
なぜ高校数学の新課程で行列が高校数学から消滅したのでしょうか?

ベストアンサーに選ばれた回答
isb********さん 編集あり2014/5/1717:54:48
(抜粋)
今までの歴史を振り返ると、新しいもの(といっても、昔はやっていたので、大学入試に関しては、その時代の入試の過去問が復活するだけ。
それ以外の新作問題は難問になり、受験生全員が何か書けば得点をくれるという状態になったり(受験生全員が0点だと出題者の立場がなくなる大学の場合)、受験生全員が0点同然になることが多い)を入れると、かわりに何かがなくなるようです。

「1970年以後、教科書の大きな改訂が2度行われた。1976年入試からの20年間は空間座標が大幅に強化され、行列・1次変換が入試の花形となった。
かわりに複素数が大幅に削除された。1996年入試からは空間座標の内容が削減され、行列は残ったが1次変換は対象外となり、複素数が復権した。2006年の入試からは複素数が後退し1次変換が復活する」
↑『入試数学 伝説の良問100』(安田亨。講談社。2003年)

そういうわけで、昔、やっていた単元から、何かが復活したのでしょう。

https://togetter.com/li/320030
togetter
まとめトップ
行列のできない大学1年生 〜 高校数学から行列が消えた… 2012年6月13日
(抜粋)
数2Bで履修 → 数3Cで履修 → 範囲外…
学習指導要領改訂で2012年度より高校で履修しなくなった行列、
結果、2015年度より大量発生する見込みの行列のできない大学1年生

黒木玄 Gen Kuroki @genkuroki 2012-06-12 10:37:18
行列のようにすでに普及してみんなが便利に利用しまくっている言葉を高校の数学から削ってしまった人達は責任を取るべきだと思う。まずどういう経緯でそういうことになったかをしっかり説明することが必要。
0123エリート街道さん
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2018/07/10(火) 13:38:01.14ID:Hlp1OdM5
「AERA 2018年7月16日号」

中学受験か高校受験か
わが子の適正3分診断/「ガリ勉不要」入試増加/収賄局長 親バカ度/柴崎岳が次期エース

大特集
中学受験vs.高校受験
判別テスト
いつ受験? テストで診断
子どものタイプ×家計×親の価値観でわかる
専門家対談
4年生からまず家族会議を
井上修・進学レーダー編集長×酒井和寿・早稲アカ高校受験部長
留学
海外大学に飛びだそう 合格者を量産する中高一貫校
洗足学園→ハーバード大/玉川学園→ブリティッシュコロンビア大/広尾学園→ボストン大/渋谷教育学園渋谷→オックスフォード大
全員参加型海外留学で身につくのは「たくましさ」
公立中高一貫校
宇宙も世界もおトクに学ぼう
倍率5〜6倍、都内11校の明暗/理数系に強い小石川、武蔵/走査型電子顕微鏡、無菌室…地方のユニーク中高
入試の多様化
ガリ勉しなくて大丈夫
ミレニアル世代が支持する思考力入試
高校無償化
タダならGO 授業料無償化で高校単独私立校が熱い
朋優学院(東京都品川区)、英理女子学院(横浜市)、保善(東京都新宿区)
名門公立高校
旧制一中・二中の流れをくむ地方名門公立高の文武両道
0124エリート街道さん
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2018/07/11(水) 07:04:18.32ID:EMXyaS2m
神奈川県「大学合格力」高校ランキング(国公立100大学) 全国BEST2715校

-----学校名---合格力--全国順位―  ――学校名---合格力--全国順位
@―栄光学園--53.5----**9――― 21―――川和--14.0----566
A―聖光学院--40.1----*64――― 22―横浜共立--12.3----627
B―――浅野--35.1----103――― 23鎌倉女学院--11.8----647
C―――湘南--34.7----109――― 24―鎌倉学園--11.8----651
D―――翠嵐--33.3----132――― 25―桐光学園--11.4----673
E―サイフロ--28.6----205――― 26―山手学院--11.2----686
F相模原中等--27.9----215――― 27―――多摩--10.5----717
G―桐蔭中等--27.6----223――― 28――相模原---9.2----788
H―逗子開成--25.3----251――― 29―――光陵---8.9----802
I―サレジオ--24.6----264――― 30――横須賀---8.7----811
J―――厚木--22.9----306――― 31―希望ヶ丘---8.2----853
K―――柏陽--20.8----357――― 32―――金沢---8.0----863
L―洗足学園--20.5----364――― 33―――鎌倉---7.7----885
M―フェリス--19.8----383――― 34―――大和---7.4----913
N―公文国際--19.7----388――― 35神奈川総合---7.2----924
O―横浜雙葉--17.3----449――― 36湘南白百合---7.1----933
P――小田原--16.2----489――― 37―平塚江南---6.9----952
Q―平塚中等--15.8----506――― 38―森村学園---6.7----970
R神奈川大付--15.4----520――― 39―桐蔭学園---6.4----992
S――――南--15.1----531――― 40――緑ヶ丘---6.2---1008
ダイヤモンド セレクト 2018年8月号
全国高校「大学合格力」ランキング2715校より
0125エリート街道さん
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2018/07/11(水) 14:07:19.27ID:qMGUGRBT
東京医科大学への支援事業を巡って文部科学省の現職の局長が逮捕された事件で、東京医科大学について複数の関係者が「過去にも役人の子どもを裏口入学させていた」などと証言しました。

文科省の前局長・佐野太容疑者(58)は、東京医科大学に便宜を図る見返りに自分の息子を合格させた受託収賄の疑いで逮捕されました。東京医科大学では事件を受けて臼井正彦理事長と鈴木衛学長の2人が辞職し、内部調査が進められています。

その後の取材で、複数の関係者がANNの取材に対して「過去にも別の省庁の幹部や政治家の子どもについても、点数を水増しさせて合格させていたことがある」と証言しました。東京地検特捜部は大学内の不正の手口など、組織的な関与について詳しく調べています。
0127エリート街道さん
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2018/07/12(木) 12:49:42.03ID:g9BgYhCg
「数学セミナー 2018年8月号」

[特集1]フィボナッチ数の大人のたのしみ方
小学生でも知っている有名な数でありながら、なかなか取っ掛かりがつかめないフィボナッチ数。
今回は、そんなフィボナッチ数の大人のたのしみ方や付き合い方を紹介する。
*フィボナッチ数とは……木田雅成 8
*すべての植物をフィボナッチの呪いから救い出す……近藤 滋 13
*数学遊戯に潜むフィボナッチ数と黄金比……秋山久義 20
*フィボナッチ数と黄金比と2値符号/2値の通信符号の世界の拡張フィボナッチ数……佐藤修一 26
*フィボナッチ数の素因数……青木美穂 33
*フィボナッチ多項式の既約性……塩見大輔 38
*対称函数とフィボナッチ数……渋川元樹 42
*日本フィボナッチ協会の20年……中村 滋 48

・試験のゆめ・数理のうつつ/群:位数をよりあわせ,構造をつむぐ……時枝 正 62
・数理のクロスロード/言語の数理的普遍/
  (1) 言語の経験則……田中久美子 68
・やわらかいイデアのはなし/
  連続写像の概念……藤田博司 74
・楕円積分と楕円関数----おとぎの国の歩き方/
  テータ関数(II)――四人で行進……武部尚志 80
coffee break/エルデシュ・ナンバー ……川田浩一 1
眠れぬ夜の確率論/
 でたらめという名の規則/
 反規則性,コルモゴロフ再び,ポーの少年と緋牡丹のお竜,その他の物語……原 啓介 2
表紙の裏側/氷山の一角……矢崎成俊 59
数学短歌の時間(5)……永田 紅+横山明日希 46
詰将棋の世界/詰将棋と行き所なき駒……齋藤夏雄 88
エレガントな解答をもとむ
 [出題]竹内郁雄,渋川元樹 6
 [解答]斎藤新悟,小関健太 90
ダッシュ,プライム ……田野村忠温 54
数セミメディアガイド 『見える! 群論入門』……島倉裕樹 96
数セミメディアガイド 『改訂新版 代数曲線の幾何学』……井ノ口順一 97
0128エリート街道さん
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2018/07/13(金) 13:04:43.67ID:p6AXh3wr
東京医大が裏口入学リスト…受験生や親の名前
2018年07月13日 07時06分

文部科学省の私立大学支援事業を巡る汚職事件に絡み、受託収賄容疑で逮捕された同省前局長の佐野太容疑者(58)の息子を不正に合格させたとされる東京医科大学(東京)が、
過去に不正合格させた受験生やその親の名前などが書かれた「裏口入学リスト」を作成していたことが関係者の話でわかった。
東京地検特捜部は、同大側から複数のリストを入手しており、同大が不正入試を繰り返していたとみて調べている。

特捜部の発表などでは、同大の臼井正彦前理事長(77)は、佐野容疑者に同省の私大支援事業の選定に便宜を図ってもらうよう依頼。
その見返りとして、鈴木衛前学長(69)とともに、今年2月の入試で佐野容疑者の息子の点数を加算して合格させるよう学内で指示したとされる。
2人は特捜部の任意の事情聴取にこうした経緯を認めている。
0129エリート街道さん
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2018/07/13(金) 14:46:34.78ID:p6AXh3wr
「かつては開業医のアホ息子が多額の寄付金で裏口入学」

河合塾によれば、現在、国立・私立を問わず医学部の偏差値は65以上となっている。国立トップは東大理科3類の72.5、私立トップの慶應義塾大は同じ72.5となっている。
ところが1980〜90年頃には「偏差値50以下の私立医大」が実在した。当時、筆者の周囲では「開業医のアホ息子が多額の寄付金で裏口入学」「面接試験では寄付金の交渉をする」「1点100万」といった話が公然とされていた。

この頃は日本経済のバブル期でもあり、医師以外にも待遇のいい仕事がたくさんあったので、現在のように偏差値の高い高校生が医学部に集中することはなかった。
このため新設の私立医大は、学生と金を集めるためにさまざまな手だてを講じたのだろう。

しかしながら、医学部に合格すれば医師になれるわけではない。医大進学の目的は医師免許取得である。この医師国家試験はマークシート式の学力試験なので裏金は効かない。
そのため「金持ちアホ学生が、留年や国家試験浪人を繰り返して、無職のまま30代」といった事例もあった。

現在では医学部人気(というか、医師以外のエリート職の凋落)を受けて、地方の私立医大でも偏差値60以上の学生を難なく集めることができる。
このためなのか、旧知の医大幹部は筆者に「点数の操作は、小論文・面接の加点レベルにとどまっている」と打ち明けた。
私立医大は「目先の寄付金でアホ学生を入れると、医師国家試験で大変なことになる」ということを思い知らされているので、大幅加点を避けるようになったというのだ。
0130エリート街道さん
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2018/07/13(金) 14:49:18.10ID:p6AXh3wr
「男子受験生を優先的に合格させる私立医大」

「学力だけで勝負すれば合格者は過半数が女になってしまう」。筆者は複数の医大幹部からこうした話をたびたび聞いている。
一部の医大は性別のバランスを考慮して男子受験生を優遇しているようなのだ。こうした事実はどの大学も公式には認めていないが、医大関係者の間では“常識”となっている。

かつては、「女の子が医大なんか行ったら結婚できなくなる」と敬遠されていたが、近年では「女性が一生働ける」「医師夫をゲットする近道」といった理由で、学力優秀な女子高校生が積極的に医大を受験するようになった。
また、昨今の「働き方改革」や「女性活躍促進」といった政策を受け、産休・育休が確保でき、当直・残業は免除する、という医療現場も増えつつある。

しかしながら、医療現場では「男手」の必要なシーンが多い。病気は365日24時間いつ発生するかわからない。
大病院であれば必ず当直の医師が必要だ。とりわけ医大附属病院の運営には、当直可能で元気な若手医師を多数確保する必要がある。
また、外科などの多忙な診療科は女医には不人気であり、女医率の上昇に伴い人手不足は深刻化している。

そうした背景もあり、とりわけ私大医学部の入試では、女子に比べて男子を優遇するケースがある。
具体的には、小論文や面接などで「男子学生にゲタを履かせる」という手口が多いようだ。
実際に、女子のほうが男子より入試レベルが1〜2ランク難しくなる、とされる医大は複数存在する。

医学部生の「女高男低」ぶりは、医師国家試験の合格率にも反映されている。
過去5年間の合格率は、男性が「87.8〜90.7%」であるのに対し、女性は「90.5〜93.2%」となっており、一貫して女性が高い。
0131エリート街道さん
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2018/07/14(土) 13:42:43.62ID:qqFDJunO
そろそろ夏休み。一足先に自由研究をば。

[数セミの適正な読者数に関する一考察]

数セミがメディアで紹介され、さらにAIブームに乗じて購読者数が一桁増えたとしよう。
解答にB5 2枚を要するレベル6程度の問題に対して、
これまで数十人の投稿者だったのが数百人になる計算。
果たして出題者はすべての答案にきちんと目を通せるだろうか?
いくら聡明な数学者と言えど心無い汚い文字を読むのに苦労し、
スジが明快でないアマチュアの記述を読むのにまた苦労し、
すべて読み終えるのに軽く丸3日はかかりそうである。
10万程度の謝礼だったらお断りしたいレベル。
よって投稿者が高々数十に収まるよう難問はより難化するのである。

仮に易問を出したとしよう。
100を超えていた投稿者数が一桁増により1000のオーダーに達する計算。
こうなると「最終的な結論が合っているならOK」という問題に限定しておかないと
答案を見る時間はいくらあっても足りず、出題者は悲惨なことになる。
思いもよらない解法が出てくるのは本コーナーの醍醐味であるが、
そんなのがあったら大変であり、出題者は気を抜くことができない。
よって一目で正誤が判定できる問題に限定され、易問はより易化するのである。

よって問題を難しくしても簡単にしても読者はエレ解から離れ、ひいては数セミから離れていくのである。

ところで購読者が一桁減ったとすると、もはや豊島区大塚の駅近に事務所を構えるのは無理であり、
「数セミ?エレ解?何それトレンド」は加速し、エレ解常連が多けれ少なかれ感じてきた
わずかながらの功名心も失われ、コア層を失う危機がいよいよ到来、雑誌存続は不可となる。

以上を総合すると、現在の読者数は多くも少なくもなく、良い平衡状態にあると言えるのではなかろうか・・・
編集者の給料が上がらないのはとても残念なことだが・・・
0132エリート街道さん
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2018/07/15(日) 05:34:10.59ID:nf+B4rko
http://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/4208

世界の高校生が数学の難問を解いて競う第59回国際数学オリンピック(IMO)が7月3日からルーマニアで開催され、日本代表として高校生6人が参加。金1、銀3、銅2のメダルを獲得し、6年連続で代表全員がメダルに輝いた。
黒田直樹君(兵庫・灘高校3年)は世界6位に入り、金メダルを獲得した。日本は国別順位で13位に入った。

第59回国際数学オリンピック日本代表。左から渡辺直希君、西川寛人君、馬杉和貴君、新居智将君、清原大慈君、黒田直樹君(開会式後に撮影、数学オリンピック財団提供)

文部科学省と数学オリンピック財団の発表によると、代表6人の成績は次の通り。

黒田直樹君(兵庫・灘高校3年) 金メダル
新居智将君(東京・開成高校3年) 銀メダル
清原大慈君(東京・筑波大学附属駒場高校3年) 銀メダル
馬杉和貴君(京都・洛南高校1年) 銀メダル
西川寛人君(愛知県立明和高校3年) 銅メダル
渡辺直希君(広島・広島大学附属高校1年) 銅メダル

黒田君は昨年に続く金メダルで、今年は世界6位に入った。清原君は昨年の銅メダルに続く、メダル獲得だ。
国別順位は各国参加者の合計得点による。日本は13位に入った。1位は米国、2位はロシア、3位は中国だった。

国際数学オリンピックは、世界各地から数学の才能のある若者を見つけ、チャンスを与えるのが狙い。
20歳未満で大学教育を受けていないことが参加要件で各国6人まで出場できる。
今大会には、107 カ国・地域から594 名の生徒が参加。6問の筆記試験に、1日4時間半ずつ2日間にわたり取り組んだ。
日本代表は、国内大会である第28回日本数学オリンピック(JMO、4415人が予選に応募)から選抜された。

来年はイギリスで開催される。2023年には日本で開催される。
0133エリート街道さん
垢版 |
2018/07/16(月) 06:31:20.31ID:0OvxgAB/
人工知能が女性の顔の“魅力度”を判定し、最も魅力が高まるような化粧を推薦してくれる
――そんな研究が東京大学で行われているのをご存じだろうか。

 2018年5月に開催されたMicrosoftの年次イベント「de:code 2018」では、
東京大学で研究を進める山崎俊彦准教授が、研究内容を紹介するセッションを行い、
「魅力」という言語化しにくい“感覚”を数値化する挑戦について語った。

■自分の顔が「魅力的」になる化粧を提案するAI

東京大学の山崎俊彦准教授。2018年5月に行われたMicrosoftの年次イベント「de:code 2018」で、
研究内容を紹介するセッションを行った
 山崎氏の研究室では、映像や写真といったマルチメディアデータに人工知能を用い
「心に刺さる」「映える」といった魅力を定量化し、その要因を解析したり、増強したりする方法を研究しており、
この研究分野を「魅力工学」と名付けている。

 セッションでは、研究室で女性の顔の“魅力度”を予測する人工知能を開発したことを紹介。
さまざまな人に多くの顔画像を見てもらい、
それぞれの魅力度を1点から5点で評価してもらった数値を教師データとしており、
実際に人間の評価と比べても、非常に強い相関が見られた(相関係数0.85程度)という。

 「女性の顔については、古今東西、大体同じ評価尺度が存在することが、心理学の分野で判明している。
一方、男性の顔の魅力については、複数の評価尺度があるといわれている。
現段階では、数値化の精度を高めるのは難しい」(山崎氏)

女性の顔における“魅力度”を数値化した例。化粧バッチリのようなメリハリがある顔の方が、
得点が高くなる傾向がある。それは、一般的にそういった顔が高く評価されがちであるためだという
 この研究は、魅力度を予測するだけでは終わらない。その後、彼女らの“すっぴん”の画像も登録し、
「画像に多少のフィルタをかけるだけで、魅力度を最大にする」という問題を人工知能に解かせる。
これによって、自身の魅力が最大になる化粧の方向性が分かるというわけだ。

 実際に「本人が化粧をした顔」と「AIが提案した“化粧”を施した顔」の両者を並べ、
人間に比べてもらったところ、AIが考えた化粧の方がいいと答える人が多かったという。
0134エリート街道さん
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2018/07/16(月) 06:33:34.58ID:0OvxgAB/
■プレゼンの「魅力」もAIがアドバイス!?

 AIが魅力を判定するのは「顔」だけではない。
プレゼンテーション用のスライドの出来栄えについても教えてくれる。顔の魅力度を予測するAIと同じく、
大量のスライドおよび人間による評価を教師データとし、デザインの良さを点数化する人工知能を開発したのだ。

 山崎氏は「AIにスライド作成を支援してもらうことで、スライドの魅力が高まらないか」と考え、
生まれて初めてPowerPointを触ったという主婦に、
Wikipediaにあるアルベルト・アインシュタインの項目を1枚のスライドにまとめてもらうという実験を実施した。

http://image.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1806/06/ki_ms02.jpg
http://image.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1806/06/ki_ms03.jpg

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1806/06/news006.html
0135エリート街道さん
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2018/07/17(火) 04:45:35.35ID:gM6pIBVn
女性の価値は顔にあるという偏見、差別意識、男性目線の論理を後押しする
こんな研究をいまどき国立大学でやれるとは、すばらしい。
0136エリート街道さん
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2018/07/17(火) 12:32:32.55ID:dqPqwOG6
研究者志望も実現は1割弱…行き場少ない数学エリート:日本のお寒い現実(読売新聞)

 世界の数学好きの若者が競い合う「国際数学オリンピック」の予選を兼ねる「日本数学オリンピック」の参加者の多くが、数学や物理学の研究者を志望しているが、
実際に研究者になるのは1割にとどまっていることが、文部科学省科学技術政策研究所のアンケート調査で分かった。

 アンケートは、1990年から昨年まで国内大会予選を通過した1063人(14〜32歳)を対象に実施。うち296人から回答があった。
 五輪現役世代の中高生が就きたい職業の1位は「数学系研究者」(29・6%)で、「医師」(24・1%)、「物理学系研究者」(11・1%)と続いた。
 一方、出場経験のある社会人が就いている職業は、「民間企業や役所などの事務職」が、22・0%でトップ。2位は「医師」(20・9%)、3位は「情報処理技術者」(11・0%)。
「数学系研究者」は6・6%、「物理学系研究者」は4・4%にすぎなかった。
 理想と現実の格差の主因は、研究者ポストの不足にあるとみられる。アンケートによると、中学〜大学院生の65・4%が、
研究職が難しくても「数学を生かした職業に就きたい」と考えているのに、社会人で「数学を生かした職業に就いている」と回答したのは47・8%。
数学エリートたちを活用しきれていない社会の現状がうかがえる。
 同研究所によると、日本の数学系研究者は約3000人で、フランスの半分しかいない。若い世代の意欲を数学の振興に生かす施策が必要という。
0137エリート街道さん
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2018/07/17(火) 12:32:48.59ID:dqPqwOG6
数学と関係ない仕事につくのでも、以下のような事例なら本人の才気や夢(あるいは出身校の懐の深さなど)が感じられていいかもしれないが、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%95%E3%81%A1%E5%AD%90

中島 さち子(なかじま さちこ、1979年6月13日 - )はジャズピアニストで数学者。フェリス女学院中学校・高等学校、東京大学理学部数学科卒業。
フェリス女学院在学中の1996年に国際数学オリンピックに出場、日本人女性として初めて金メダルを獲得した。翌1997年にも連続出場し銀メダルを獲得している。
大学在学中の1999年には共著で「ゼータの世界」(日本評論社)を出版した。
音楽については4歳の時からピアノ・作曲を学んでいたというが、大学入学後ジャズに興味を持ち、2002年頃から独自のトリオを率いてライブ活動を本格的に開始。2003年夏には渋さ知らズに加入しキーボーディストとしても活動している。

医者になるなら数学以上に大事なことを勉強してほしいし、事務職や官僚になるならせっかくの才能が生かされないことが多いであろう。
日本社会は才能を浪費する社会なのか、数学秀才は高校で燃え尽きるのかどちらか知らないが、いずれにせよもったいない話である。
0138エリート街道さん
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2018/07/18(水) 08:31:14.79ID:HYLxxWoB
80年以上前に存在が予言された幻の「マヨラナ粒子」が実際に存在することを世界で初めて実証したと、京都大などのグループが12日付の英科学誌ネイチャーに発表した。
電気を通さない固体の中で、電子があたかもマヨラナ粒子のようにふるまう現象を観測したという。将来的には量子コンピューターなどへの応用が期待される。

マヨラナ粒子は、粒子とも反粒子とも区別のつかない「幻の粒子」と言われ、1937年にイタリアの物理学者、エットーレ・マヨラナが理論的に存在を予言した。
電気を帯びず極めて質量の小さな素粒子「ニュートリノ」がその本命と考えられているが、証明には至っていない。一方、特殊な条件下の超電導体などでは、電子がマヨラナ粒子のようにふるまう可能性が指摘され、その決定的証拠をつかもうと各国で研究が本格化している。

笠原裕一・京大准教授(物性物理学)らは、東京工業大のチームが合成した磁性絶縁体「塩化ルテニウム」を用い、その内部を伝わる熱の流れが磁場によってどの程度曲がりやすくなるかを、磁場を変化させながら測定した。

その結果、ある範囲の磁場では、磁場や温度を変えても、曲がりやすさの値が普遍的な値の2分の1で一定になった。
熱を運ぶ粒子が電子の半分の自由度を持っていることを意味し、そのような性質があるマヨラナ粒子が現れたと考えないと説明が付かないという。

マヨラナ粒子は外部からの影響に対して強く、粒子が持つ情報を安定的に保てるため、量子コンピューターの素子としての応用に期待がかかる。
笠原准教授は「これが普遍的な現象なのか、他の物質でも確かめたい。量子コンピューターの実現につながるか今は全く分からないが、その基盤を発見したと言えるのではないか」と話す。【菅沼舞、阿部周一】
0139エリート街道さん
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2018/07/18(水) 08:32:41.56ID:HYLxxWoB
■ノーベル賞級の成果

木村昭夫・広島大教授(物性物理学)の話 世界で発見レースが繰り広げられる中、大半の研究がターゲットにしていた超電導体とは別の物質、別の方法を用いてマヨラナ粒子の存在を直接的に示したインパクトは大きい。
液体ヘリウムで冷却可能な温度(5ケルビン)で観測できたことも、今後の実験や応用に期待を広げる。ノーベル賞に値する重要な成果だ。

【ことば】粒子と反粒子

電子に対する陽電子、陽子に対する反陽子のように、物質を構成する粒子には質量は同じだが電荷が正負逆の反粒子がある。
両者は出合うと消滅する。宇宙誕生時は粒子と反粒子が同数できたはずだが、今の宇宙は粒子ばかり。
もし宇宙で最も数が多いニュートリノが粒子と反粒子の区別がつかないマヨラナ粒子だとすると、粒子と反粒子の数が非対称になった謎に説明が付くと期待されている。

毎日新聞2018年7月12日
0141エリート街道さん
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2018/07/22(日) 10:06:38.92ID:S3cyIWzP
私立医大卒でも優秀な医者はいるのか

一般的に国公立大学の医学部医学科に比べて入試難易度が低く、また、(慶応・慈恵会・順天堂・自治医などの一部を除き)金持ちのボンボン・お嬢様が行くイメージのある私立大学医学部医学科ですが、そんな私立の医学部を卒業した医者でも優秀な人はいると思いますか?

教えてGOO
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9384329.html

いますよ。
東大出よりも優秀な日東駒専出のサラリーマンが、案外多くいるのとおなじです。
外科は手先の器用さがあれば、素晴らしい臨床医になれますし
内科の開業医は、接客が大切です。
この意味では、
灘から東大理3と言う人間よりも、無名高校でクラブ活動に頑張りながら、最寄りの私大へ進んだ人間の方が、全体として優れていますから。

偏差値の高い人、頭の良い人至上主義ですか。
私立医学部にも優秀な人は多く存在しますよ。
医師に必要なものは、知識や技術は当然ですが協調性や相手を思いやる気持ちなど多岐に渡ります。
理3や慶応等に行った人間だけが最高の医者になると思うのはアホとしか言いようがないですね。
0142エリート街道さん
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2018/07/23(月) 04:44:15.22ID:+gYDDpwC
文科省の局長の子供は南国のリゾート地で遊び呆けた後、医大に裏口入学
国民の子供は炎天下のデスマーチを強要された後、保健室にも連れて行ってもらえず熱射病に倒れる
実に美しい国ですなぁ…
0143エリート街道さん
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2018/07/23(月) 23:57:18.51ID:cngJ1LJr
社長の出身大学上位50校
順位(前年) 出身大学 社長数(人)(前年) 増減
1 (1) 日本大学22,582 (23,049) ▲467
2 (2) 慶應義塾大学11,703 (12,004) ▲301
3 (3) 早稲田大学10,993 (11,246) ▲253
4 (4) 明治大学9,580 (9,828) ▲248
5 (5) 中央大学8,534 (8,758) ▲224
6 (6) 法政大学6,971 (7,192) ▲221
7 (7) 近畿大学6,243 (6,206) +37
8 (9) 東海大学5,663 (5,534) +129
9 (8) 同志社大学5,561 (5,680) ▲119
10 (10) 関西大学4,475 (4,534) ▲59
11 (12) 青山学院大学4,025 (4,043) ▲18
12 (11) 立教大学4,023 (4,131) ▲108
13 (13) 専修大学3,985 (4,001) ▲16
14 (16) 外国の大学3,853 (3,563) +290
15 (14) 立命館大学3,754 (3,812) ▲58
0144エリート街道さん
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2018/07/24(火) 04:47:53.52ID:SyI5+9yN
通販の配達「玄関前置くだけ」来春から本格開始

日本郵便は、通信販売会社や百貨店などを対象に商品を宅配先の玄関前に
置くだけで配達を完了するサービスを来春から本格的に始める。
荷物の増加に対して人手不足の解消が進まない中、不在時の再配達を抑え、
コストを削減する狙いがある。

こうした配送の問題もグラフ理論などで数学的にその構造を示せる気がする。

例えば、各配達先を点やノードで表し、それら各点を一回だけ通る閉じた
小道(辺がすべて異なる経路のこと)が存在する場合、その小道はハミルトン
閉路と呼ばれるものになる。
つまり、各点を一回だけ通るような線分で、
一筆書きで結べるような連結グラフのことだね。

各点を一回だけ通ることになるので、配達の例で言うと、それはコストのかかる再配達
が存在しないような理想状態を表している。
また、ハミルトン閉路は、数学的な
抽象化なので、もちろん、交通渋滞や工事中の道路や降雪による遅延などは
そこに計算として入っていない。
グラフの経路にそうしたデータを重み付け情報と
として付加すれば、それらの状況を加味した最適経路なり閉路というのが一応、
表現できるだろう。

ただ、どんなに最適経路なりハミルトン閉路(この簡単な判定条件はまだ見つかって
いない)の有無を求めたところで、訪問先が不在で再配達の労力を伴うのであれば
無意味なので、そこはやはり確率で重み付けが出来る気がする。配達先が企業で
あれば不在の確率は低いだろう、と推測できる。
また、配達注文の段階で、
発注先が在宅率をおおよそ、何段階かで提示してそれらを事前にチェックする
ようなシステムを作れば、今よりは再配達によるロスが減るのではないかな、と。

まあ、いずれにして、私はそのうち配達はAI搭載のロボットやドローンみたいな
もので全部済むようになると予想しているので、
現在酷暑の最中、大変な配達員の
皆さまはこれから少しは楽できるようになるといいな、と思っている。

配送はよく利用するので、日頃の働きに感謝しています。
0145エリート街道さん
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2018/07/25(水) 05:09:02.00ID:xT2Dw7l5
九大発のベンチャー「Kyulux」、世界最高性能の青色有機EL発光材料を開発
独自の第4世代発光技術で
https://limo.media/articles/-/6756

Facebook、インターネット衛星「Athena」の計画を認める--2019年打ち上げか
https://japan.cnet.com/article/35122846/

「火星移住」に向けた4つの実験プロジェクト--野菜栽培からビール造りまで
https://japan.cnet.com/article/35122673/

画像分析で偽物を見破る、ブランド品の鑑定に特化したAIが活躍
https://newspicks.com/news/3186265

イーロン・マスクが描く「火星移住計画」の衝撃
https://diamond.jp/articles/-/169684

遺伝情報とAIは我々の社会をどのように変えるのか
〜ビジネスを変えるフルゲノム情報〜
AIフォーラムレポート
宮原 武尊(ジェネシスヘルスケア株式会社 取締役CTO)
http://www.asahi.com/dialog/articles/11687020/
0146エリート街道さん
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2018/07/25(水) 06:21:36.58ID:xT2Dw7l5
数学やプログラミングは抽象化の操作だけど、そもそも抽象化の利点が
あまり知られていない気がする。抽象化のメリットは、それで情報量を
大きく減らせること。対象から必要な要素だけを抽象的に抽出するので、
現場でのアナログ的な情報量、すなわち五感をフル稼働させて得られた
生の情報よりも、抽象化された情報による認知は、それよりずっと情報量が
低減された情報となるので、脳への負荷も低くなり、認知コストの節約にも
つながって、計算や思考上のリソースを有効に活用できる。

ただ、それ故に抽象化が誤謬へと陥るリスクもあることだろう。その例が
先の米大統領選だね。多くの有名な欧米ジャーナリズムは抽象化の一つである
言語という記号や世論調査という抽象的なデータのみに依拠して、実際に
全米各地に足を運んで丹念に取材することで選挙民の真意を測る、という
ジャーナリズムに基本である足を使った現場での取材を蔑ろにしたことで、
誤謬に満ちた選挙予測をしてしまった、というものだ。たぶん、取材費を
ケチったのか、落ち込むジャーナリズムの収入の関係からそのようにしたと
思われるけどね。だから現地取材をしていた木村太郎はトランプ勝利をTVで
断言していたけど、その通りの結果となった。アナログ人間が勝利した好例
となった。

本質や本質的な構造を抽象化することも大事なのだけど、それと同時に、
現場から得られるアナログ感覚や微妙な空気から得られる情報や知識も
必要なのかな、と感じる。何でもバランス感覚が大事ということだろう。
0147エリート街道さん
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2018/07/27(金) 06:36:57.07ID:QpDpYQ4I
たとえば将棋において
詰め将棋の本と定跡事典と
その他、棋書を参照し放題にすれば
素人がプロ棋士に勝てるだろうか?

そんなわけない

将棋が強くなるためには
長年の脳への「将棋経験」の沈殿と、
それによる「将棋回路」というべき神経系の形成が必要

数学も同じで数学の理解に対応した神経系が脳内に作られてないといけない。
付け焼き刃でどうなるもんでもない
0148エリート街道さん
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2018/07/28(土) 13:08:29.98ID:4rj7qNAZ
18歳人口が約118万人
医師国家試験合格者数は
国立大卒4,835人 公立大卒819人 私立大卒3,295人だったから
国公医から医者になるには5,654/1,180,000
0.48%だから約200人に1人が国公医卒の医師になれる
子供を無作為に200人集めてその中のトップ1人
そんな子はどこの高校に行こうが医師になろうと思えばなれるし
公立高校を国公医進学者数で評価しようなんて
ケーキを作るのに砂糖や小麦粉を体重計で計ろうとしているようなもの
0149エリート街道さん
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2018/07/29(日) 08:09:34.48ID:F2qsEa7U
1980年 神奈川県高校入試偏差値(合格可能性50%)晶文社

73 慶應義塾
71 湘南
69 日本女子大
68 翠嵐
67 平塚江南
66 光陵 厚木 多摩 桐蔭学園
65 横須賀 小田原 浅野
64 緑ヶ丘 鎌倉
63 希望ヶ丘 外語短大付
62 相模原
61 柏陽 平沼 川和
60 茅ヶ崎北陵 大和 鶴見 追浜 法政二
59 法政女子
58 カリタス
56 関東学院
55 サレジオ 関東学院六浦 森村学園
54 鎌倉学園
51 東海大相模
50 成美
48 相模工大付 京浜女子大
45 日大藤沢 相模女子大
44 桐光学園 相洋 横須賀学院 北鎌倉女子 鶴見女子 横浜女子商
43 逗子開成 大和学園 緑ヶ丘女子
42 横浜商大
41 横浜 武相 洗足 藤沢商業 京浜女子大横浜
0150エリート街道さん
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2018/07/30(月) 21:57:09.99ID:DuvTbLFw
駿台全国判定模試 合格目標ライン
2018
法経商文の学部内最高偏差値

      法  経  商  文  計
早稲田 65 66 64 63  258
慶應大 67 64 63 64  258

上智大 63 60 60 61  244

同志社 59 58 58 60  235
明治大 59 58 58 58  233
立教大 59 57 57 57  230

中央大 61 54 55 56  226
関西学 57 55 55 57  224
学習院 56 55 55 56  222
立命館 56 55 55 56  222
青山学 57 54 54 56  221

法政大 54 53 53 55  215
南山大 54 53 53 54  214
西南学 54 52 51 55  212
明学大 52 52 52 52  208
関西大 52 50 50 54  206
0151エリート街道さん
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2018/08/01(水) 23:02:52.01ID:MR1DJ8NY
東大数学が易しくなってきてるのは、女子学生獲得のため。
0152エリート街道さん
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2018/08/02(木) 10:41:14.08ID:Z/9IF/aK
東京医大、女子受験生を一律減点…合格者数抑制

 東京医科大(東京)が今年2月に行った医学部医学科の一般入試で、女子受験者の得点を一律に減点し、合格者数を抑えていたことが関係者の話でわかった。
 
 女子だけに不利な操作は、受験者側に一切の説明がないまま2011年頃から続いていた。大学の一般入試で性別を対象とした恣意(しい)的な操作が明らかになるのは極めて異例で、議論を呼びそうだ。

 東京地検特捜部も、文部科学省の私大支援事業を巡る汚職事件の捜査の過程で、同大によるこうした操作を把握しており、同大は現在、内部調査で事実関係の確認を進めている。

 同大医学科の今年の一般入試は、数学・理科・英語のマークシート方式(数学の一部を除く)で1次試験(計400点満点)を実施。2次に進んだ受験者が小論文(100点満点)と面接を受け、1次の得点と合算して合否が決まった。
0153エリート街道さん
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2018/08/03(金) 10:29:57.89ID:TPXxsuhh
https://wired.jp/2018/08/02/a-decades-old-math-problem/
2018.08.02 THU 19:00 WIRED

数学の60年来の難問を、「不老不死研究」の生物医学者がこうして解き明かした

60年にわたって数学者を悩ませてきた「ハドヴィガー=ネルソン問題」が、解決に向けて大きく前進した。
その立役者となったのは、「人間の寿命は1,000歳まで延びる」との主張で知られる生物医学・老化学者のオーブリー・デ=グレイだった。専門外である彼は、なぜ難解な数学の問題を解き明かすことができたのか。

頂点が826個あるこのグラフは、直線で結ばれた2個の頂点が同じ色にならないように色を塗るのに、少なくとも5色が必要だ。

シカゴ大学の学生だったエドワード・ネルソンが1950年に投げかけた、一見すると簡単そうな問題。この問題に数学者たちは、数十年にわたって頭を悩ませ続けてきた。

「グラフ、すなわち直線で結ばれた点の集まりについて考えよう」と、ネルソンは問いかけた。直線はみな同じ長さで、同一平面上にあるものとする。いま、すべての点に色を塗るが、連結された2点は同じ色にならないように彩色する。

では、この種のどんなグラフでも、無限個の頂点を連結して形成されたグラフでも、彩色するのに必要な最小の色の数はいくつだろうか。これがネルソンの問題だ。
0154エリート街道さん
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2018/08/03(金) 10:31:06.65ID:TPXxsuhh
多くの数学者を引きつける

現在は「ハドヴィガー=ネルソン問題」と呼ばれる、平面の彩色数を見つけるこの問題は、数多くの業績を残したことで有名な数学者ポール・エルデシュを含む多くの数学者の興味をかき立ててきた。

研究者らはすぐに、可能性を絞り込んだ。頂点が無限個ある、この無限グラフを彩色できる色数は、4、5、6、7のいずれかであるのを明らかにしたのだ。
その後の数十年間では、ほかの研究者らが部分的な結果をいくつか証明したものの、色数の範囲については誰も変更できなかった。

そして、「現在生きている人間の寿命は1,000歳まで延びる」との主張で知られる生物医学・老化学者のオーブリー・デ=グレイ[日本語版記事]が2018年4月、
科学論文のプレプリント投稿サイト「arxiv.org」に論文を掲載した。論文のタイトルは「平面の彩色数は5以上(The Chromatic Number of the Plane Is at Least 5)」である。

デ=グレイはこの論文のなかで、4色だけで彩色するのは不可能な単位距離グラフ(Unit distance graph:平面上ですべての辺が同じ長さとなるよう描けるグラフ)の構築方法を説明している。
この発見は、この難問探求における初めての大きな前進を示すものだ。この難問が発表された直後を除き、解決につながる動きはこれまでほとんどなかった。

「わたしは並外れて運がよかったのです」と、デ=グレイは言う。「60年来の難問の解決法を考えつくなんて、日常でよくあるわけではありませんから」

愛好家が「数学の新たな側面」を増やす
数学分野の先駆者という意味では、デ=グレイはそれとはまったく無縁の人物に見える。
彼は「老化を止める」技術の開発を目標とするSENS研究財団の共同創立者兼最高科学責任者を務めている。

デ=グレイが今回の平面問題の彩色数にたどり着いたのは、ボードゲームを通じてだった。
オセロのプレイヤーだったデ=グレイは数十年前、同じゲームの愛好家だった数学者数人と知り合いになった。そこで数学者たちからグラフ理論を紹介されて以来、折に触れて考察している。
0155エリート街道さん
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2018/08/03(金) 10:37:57.98ID:TPXxsuhh
「たまに本職から離れて骨休めをする必要があるときには、数学のことを考えます」と、デ=グレイは言う。そして昨年のクリスマスの間、その機会を得たのだ。

プロの数学者ではない数学愛好家が長年の未解決問題に重大な進展をもたらしたのは、異例ではあるが、まったくない話ではない。
数学の背景的知識がない主婦のマージョリー・ライスは、1970年代に科学誌『サイエンティフィック・アメリカン』に掲載された、平面に敷き詰められた五角形に関するコラムを偶然目にした。
その後、ライスは最終的に五角形のリストに、新たに4種類の五角形を追加した。

エルサレムにあるヘブライ大学の数学者ギル・カライは、「プロでない数学者が大きな前進をもたらすのを目の当たりにするのは、愉快なことです」と話す。
「数学的な体験には、多様な側面があります。こうしたプロではない数学者が難問に大きな前進をもたらすのは、さまざまな側面を増やします」

「モーザースピンドル」で独自のグラフを構築
ハドヴィガー=ネルソン問題は、これとは少し異なる。
地図上にあると考えられるような有限数の頂点を考えるのではない。頂点が無数に存在し、その一つひとつが平面上の各点に対応するケースを考えるからだ。

2点がちょうど1単位の距離だけ離れていれば、その2点は辺で接続される。彩色数の下界を見つけるには、特定の数の色が不可欠な、有限個の頂点でできたグラフをつくればいい。これこそが、デ=グレイが成し遂げたことだ。

デ=グレイは「モーザースピンドル」と呼ばれる特徴的なグラフに基づいて、自身のグラフを構築した。モーザースピンドルは、数学者兄弟のレオ・モーザーとウィリアム・モーザーにちなんで命名されたグラフだ。
これは、わずか7個の点と11本の辺で構成されており、彩色数が4となる。

デ=グレイは精妙なプロセスを通じて、コンピューターによる支援は最小限しか使用しなかった。そしてモーザースピンドルのコピー複数と、もうひとつ別の小規模な「点の集合体」を融合させ、4色では彩色できない20,425頂点の巨大グラフを構築したのだ。
0156エリート街道さん
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2018/08/03(金) 10:40:47.89ID:TPXxsuhh
その後、この巨大グラフを1,581頂点のグラフに縮小するのに成功した。4色で彩色できないものをコンピューターによるチェックで検証できたのだ。

デ=グレイはカリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の数学者であるテレンス・タオに対して、数学の共同研究プロジェクト「Polymath(ポリマス)」で扱う問題の候補として、最小の5色グラフを見つける問題を提案した。

60年にわたる問題
Polymathは約10年前、ケンブリッジ大学の数学者ティモシー・ガワーズ[日本語版記事]が、数学分野での大規模なオンライン共同研究を促進することを目指して開始したものだ。
Polymathで扱う問題に関する研究は公開で行われ、誰でも貢献できる。デ=グレイは最近、双子素数問題に関して重要な進展につながったPolymathの共同研究に関与していた。

するとすぐに、オハイオ州立大学の数学者のダスティン・ミクソンと共同研究者のボリス・アレクジーヴが1,577頂点のグラフを発見した。
テキサス大学オースティン校のコンピューター科学者であるマライン・ヒュールは4月14日、わずか874頂点のグラフを発見した。4月16日には、頂点数を826にまで減らした。

こうした取り組みが、60年来のハドヴィガー=ネルソン問題がもう一度見直すに値するという期待をかき立てている。
西オーストラリア大学の数学者であるゴードン・ロイルは、次のように語る。

「このような問題にとっての最終的な解決法は、何か途方もなく難解な数学のようなものかもしれません。
あるいは単に、誰かの独創的なアイデアによって、多くの色を必要とするグラフが見つかるかもしれないのです」
0157エリート街道さん
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2018/08/04(土) 05:15:40.54ID:xp/ysWoQ
磁気渦の生成・消滅過程を100分の1秒単位で観測

−J-PARC MLFのパルス中性子を用いたストロボ撮影に成功
http://www.riken.jp/pr/press/2018/20180724_1/

「物質中の微小な磁気渦(磁気スキルミオン)が生成・消滅する過程を、100分の1秒単位の時間分解能で観測に成功」
「実験条件によっては1,000分の1秒での観測も可能」

「磁気スキルミオン以外にもさまざまな機能性材料でごく短時間にのみ現れる現象を研究する手段として利用することが可能」

「磁気スキルミオンは非常にわずかな電流を流すことで駆動できることから、磁気スキルミオンを情報記憶媒体として用いる新しい磁気メモリの開発などが提案されています」
0158エリート街道さん
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2018/08/05(日) 16:39:54.34ID:fztjCuM0
今井直毅 東京大学理学部数学科
2003年 灘高校卒

国際数学オリンピック金メダリスト
現在、東京大学理学部数学科・准教授

国際数学オリンピック公開ホームページ
http://www.imo-official.org/participant_r.aspx?id=5596

今井氏でさえギリギリの金メダルである。あと2点落としていれば
銀メダル。しかし、東大准教授になったのがなんと29歳。
0159エリート街道さん
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2018/08/05(日) 16:40:52.52ID:fztjCuM0
しかし、オリンピック金メダリストでさえ
大学の数学助教に残れないのが現実。

03年、04年の金メダリストの西本将樹氏はセンター767点/800点
東大実戦は全部A判定を取り、
東大理三にあっさり合格したのに、数学オリンピックでは
6問中4問完答+αで、ギリギリで金メダルを取っている(世界29位、33位)。

西本氏は2005年の東大二次試験の数学で、
60分で6問全部を解いてしまい、90分も見直しに使っていたが…
今、彼は河合塾の数学講師…。
0160エリート街道さん
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2018/08/05(日) 16:41:43.89ID:fztjCuM0
同じく灘高の金メダリストの関典史氏でさえ、
実らなかったようだ(2008年金メダリスト:世界35位)。

関典史と言えばTV番組の頭脳王では驚異的なスピードで立体パズルの個数を
140個!と見ただけで当ててしまった。信じられない処理速度だったが、
彼も32点でギリギリの金メダルだった。(あと2点落とせば銀メダル)

2009年灘高校卒 中三ですでに東大実戦で理科1類A判定!
なぜ予備校講師になったのかが分からない…
0161エリート街道さん
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2018/08/06(月) 19:14:10.90ID:cy4eHaGq
「週刊東洋経済」2018年8月11日・8月18日合併号
発売日:2018年08月06日発売

【第1特集】 ザ・名門高校
名門高校には、偏差値や大学進学実績だけでは測れない何かがある。伝統が生み出す独自の校風、質の高い授業や指導体制、優秀な生徒が集まり切磋琢磨する雰囲気、
卒業生のネットワーク……。全国の高校を総力取材。名門高校の魅力に迫る。

◇列島縦断 高校勢力図 & 総解説 これを見れば高校の実力がわかる
◇地域の一番校はどこだ? ライバル校対決 
(北海道)札幌南×札幌北
(宮城)仙台一×仙台二
(茨城)水戸一×土浦一
(群馬)前橋×高崎
(熊本)済々黌×熊本
(鹿児島)鶴丸×甲南
◇都立高は復権したか? 都立日比谷、小石川中高、都立西のいま
◇公立王国 愛知県と大阪府 名門高校の取り組み
(愛知)旭丘、岡崎、刈谷
(大阪)北野、茨木、大阪教育大天王寺
◇特色ある地域の有力校
(京都)洛南、洛星
(広島)修道、広島学院
(愛媛)松山東、愛光
◇福岡県では「大学よりも高校名!」 修猷館×福岡高×筑紫丘の深すぎる母校愛
◇やはりOBネットワークはすごかった! 開成、灘にみる面倒見のよさと経済人ネットワーク 
◇女子御三家 最強伝説を探る  桜蔭×女子学院×雙葉
◇私大付属高校の覇者 「慶応塾高」の研究
◇わが母校を語る 日立製作所・中西会長(都立小山台高)、富士フイルム・古森会長(長崎西高)、キリンHD・磯崎社長(小田原高)、NTTドコモ・吉澤社長(前橋高)
◇国立難関大への合格実績 有力500校データ
0162エリート街道さん
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2018/08/07(火) 06:21:07.47ID:vtNvcpB/
学校単位でどうのこうの、というのが嫌になる時期がある。
「受験は団体戦」とかいう言葉に反発し、「あほか」と思う時期がある。
しかし、高3の冬、受験直前の本当に苦しいときに一緒に頑張る仲間の大切さに気付くときがくる。
えてして中高一貫校は中学受験の延長で過干渉なおとなが目立ち、反発してしまいがちな気持ちもよく分かるが、まあ、がんばれ。
0163エリート街道さん
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2018/08/07(火) 20:09:00.82ID:vtNvcpB/
地球から約20光年離れた宇宙で、木星の約12倍の大きさの惑星が「漂流」しているのが見つかった。??

5日付けのインディペンデント紙によると、このような種類の惑星が電波望遠鏡を使って発見されたのは初めて。??

分析の結果、同惑星の磁場は木星の磁場よりも200倍強力で、いかなる星とも結びつきがないことがわかったという。??
アリゾナ大学の天文学者メロディ・カオ博士は「この物体は、惑星と褐色矮星の中間のようなものだ。この物体のおかげで、我々は惑星と星の磁気プロセスがどのようになっているのかを理解するために潜在的に役立つ複数の驚くべき発見ができるだろう」と発表した。??

SIMP J01365663+0933473と名付けられたこの珍しい天体は、米ニューメキシコ州にある電波望遠鏡Very Large Arrayを使って2016年に発見された。
当時学者らはこれを褐色矮星と判断したが、その後の観測で、はるかに若いことが分かった。これは、この天体が「自由に漂流する」惑星であることを意味している。??

https://jp.sputniknews.com/science/201808065199612/
0164エリート街道さん
垢版 |
2018/08/08(水) 05:09:06.03ID:aFVNViKQ
昨日発売の週刊誌「サンデー毎日8月19-26夏季合併号」の記事「18年・第3弾 有名77大学・人気284社就職実績」
を見るとやはり有名企業へは有名大学の学生しか就職できないことがはっきりわかった。

どの企業にどの大学から何名就職したか実数で載っている。
0165エリート街道さん
垢版 |
2018/08/09(木) 00:09:34.53ID:T4lErGhe
http://sekaitv.com/fukasawa/?p=98
深沢真太郎(ふかさわ・しんたろう)
BMコンサルティング株式会社代表取締役/多摩大学非常勤講師 公益財団法人日本数学検定協会「ビジネス数学検定」国内初の1級AAA認定者。 1975年生まれ。神奈川県出身。幼少の頃より数学に没頭し、大学院にて修士号(理学)を取得。

「AI時代」ってフレーズだけ言いたい人たち
2017年9月26日 10:29 AM [記事]
ビジネス数学の専門家、深沢真太郎です。

皆さん、AI(エーアイ)という言葉が好きですね。
たしかにこれからは人工知能が活躍し、それに頼る世の中になるはず。
どんな世界になるのか、想像してワクワクする方も多いでしょう。

では人材教育を生業にする者(もちろん私も)は、
このテーマで具体的に何を想像するべきなのでしょう。

私はこう思うのです。

「じゃあ、人間は何すんの?」

先ほどの「じゃあ人間は何すんの?」という問い。

私は現時点、このような答えを持っています。

問題解決 < 問題創出

これまでは問題解決することが人間の仕事でした。
しかし、極論ですがこれからはAIが問題解決してしまう。

だとするならば、人間の仕事は新たな問題をつくることではないでしょうか。

人間が問題を創出する。

AIなどに問題解決させる。

世の中に「改善」と「幸福」が増える。

与えられた答えのある問題を解く(解決する)算数や数学の授業は、
完全に時代遅れということになります。

そうではなく、どうせ考えさせるなら「問題を創る」というアプローチでいきたいものです。
0166エリート街道さん
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2018/08/10(金) 07:19:44.35ID:k2bIYu3w
>>161
東洋経済
ザ・名門高校
国立難関大への合格実績 有力500校データ
001位 開成
002位 北野
007位 札幌南
008位 灘
009位 麻布
041位 湘南
050位 翠嵐
057位 桜蔭
092位 女子学院
120位 豊島岡
198位 フェリス
217位 洗足
231位 雙葉
281位 柏陽
386位 南
0167エリート街道さん
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2018/08/10(金) 19:21:29.21ID:k2bIYu3w
東洋経済 ザ・名門校 難関国立大に強い500校
-----学校名----全国順位---難関国立合格数
●―栄光学園----038位-------109名
○―湘南高校----041位-------104名
●―聖光学院----041位-------104名
●―――浅野----046位-------100名
○―翠嵐高校----050位--------96名
●―逗子開成----141位--------47名
●―サレジオ----173位--------40名
●―桐蔭中教----193位--------35名
○―厚木高校----198位--------34名
●―フェリス----198位--------34名
○―サイフロ----215位--------32名
●―洗足学園----217位--------31名
○相模原中等----259位--------25名
●―公文国際----277位--------23名
○―柏陽高校----286位--------22名
●―桐光学園----306位--------20名
○小田原高校----319位--------19名
●―鎌倉学園----319位--------19名
●―桐蔭学園----330位--------18名
●―山手学院----330位--------18名
●―横浜雙葉----343位--------17名
○――南高校----381位--------15名
○―川和高校----417位--------13名
●―横浜共立----417位--------13名
●神奈川大附----417位--------13名
○―平塚中等----439位--------12名
○―多摩高校----479位--------10名
0168エリート街道さん
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2018/08/13(月) 21:46:02.58ID:9cdo5n3J
http://www.taiyo-g.com/shousai169.html
ブラウン運動の動力学理論 太陽書房

著者 翻訳者 作品の分類 ページ数
エドワード・ネルソン 井口和基 物理学 189

本書はアメリカの数学者故エドワード・ネルソン(Edward Nelson)の『Dynamical Theories of Brownian Motion』の日本語訳である。ネルソンはユニークかつ名文家として知られた。
純粋数学の難しいことをすっきりとした名文で記述し、単純明快平明に語るその文章は、およそ数学者たるものこのようにあれと言われ、同業者に多くの読者やファンを持った。本書はそんなネルソンの代表作の1つである。

彼は1964年『Feynman integrals and the Schrodinger equation』、および1966年『Derivation of the Schrodinger Equation from Newtonian Mechanics』において数学の現代的な確率論を数理物理学に応用する研究を行った。
これらの論文は、1個の量子である1電子運動を古典力学の形式を用いてランダムな確率場の揺らぎの中の運動とみなすことから1電子の量子力学を構築可能であることを証明した画期的論文である。
すぐにネルソンはこれらの研究に関する講義を行い、それを一冊の本にしたためた。それが本書である。

それ以来、この手法は「ネルソンの確率量子化(Stochastic Quantization)の方法」と呼ばれるようになった。
この結果、量子力学には、ハイゼンベルグ(Heisenberg)流、シュレーディンガー(Schrodinger)流、そしてネルソン流の3種類の等価な量子力学構成法があり得ることが判明した。
その後10年ほどの間ネルソンの方法は知る人ぞ知る数理物理学における、いくぶん異端的な量子力学という扱いを受けていた。

しかしながら、1970年代後半になって我が国の保江邦夫がこのネルソンの確率量子化の手法の重要性に気づき、本格的に研究を開始した。
保江はそれを用いて「散逸のあるシュレーディンガー方程式」および熱・統計力学の金字塔の1つであるオンサーガーの線形散逸理論の数学的基礎を与える「オンサーガー−マクラップ公式」を導いた。
0169エリート街道さん
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2018/08/13(月) 21:48:17.86ID:9cdo5n3J
その後、さらにシュレーディンガーの古典的研究において、特にE.シュレーディンガー自身の手による「シュレーディンガー方程式」導出のそのものにネルソン流の確率量子化の発想やポントリャーギンの最適制御理論の萌芽を見出した。

そして保江は我が国の偉大な数学者の故伊藤清による「確率微分方程式」のレベルから徹底的に考察し、ついに現代確率論における「保江方程式」の発見に至り、その後の「確率変分学」という分野の基礎を作った。

そればかりか、保江の最初の弟子であるザンブリーニ(J.C.Zambrini)によって、シュレーディンガーに端を発する「過去と未来との間の時間対称性をもつ確率過程」−「ベルンシュタイン過程」−を量子力学の再構成に応用し大きな一歩を記すことになった。
これらの発見は、保江邦夫「量子力学と最適制御理論」(海鳴社, 2007 年)に詳しい。

このネルソン−保江−ザンブリーニの方法は、熱・統計力学におけるオンサーガー−マクラップ(Onsager?Machlup)理論の『非線形』への一般化および最適制御理論の分野自体にも役立つ可能性があり、今後の発展を促し得る秘めたる可能性を持つように見える。
そんなわけで、すでにネルソンの最初の出版から半世紀の時を経ているが、さらなる発展を期待して、ここにあえてそれを日本語訳本として出版することにした。私の稚拙な日本訳にてネルソンの名文を汚すことになるかもしれないが、読者諸氏のご理解を願いたい。

(「訳者まえがき」より一部抜粋・編集)

目次
訳者まえがき
第1章 お詫び
第2章 ロベルト・ブラウン
第3章 アインシュタイン前時代
第4章 アルベルト・アインシュタイン
第5章 ウィーナー過程の導出
第6章 ガウス過程
第7章 ウィーナー積分
第8章 確率微分方程式の類
第9章 ブラウン運動のオルンスタイン−ウーレンベックの理論
第10章 力場中のブラウン運動
第11章 確率運動の運動学
第12章 確率運動の動力学
第13章 マルコフ運動の運動学
第14章 量子力学についての注意事項
第15章 エーテル中のブラウン運動
第16章 量子力学との比較
訳者あとがき
0170エリート街道さん
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2018/08/15(水) 09:35:37.74ID:Jb4DAbz+
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34050560Q8A810C1MY1000/
「ニュートリノ」放出する新天体 南極の施設で観測

コラム(テクノロジー) 科学&新技術
2018/8/11 6:30日本経済新聞 電子版

 素粒子「ニュートリノ」は常に地球に飛来している。宇宙のどこで発生しているのか全く分かっていなかったが、日本を含む国際共同研究チームが最近、巨大なブラックホールをもつ極めて遠い銀河で発生していたことを突き止めた。
目に見えない素粒子で、見えないブラックホールなどを探る、新しい天文学における画期的な成果だという。
0171エリート街道さん
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2018/08/16(木) 19:04:19.16ID:HKWUIwxx
計算してみました

 湘南高校 現役合格者数に対する進学率

/大学群┃合格者数---進学者数---進学率
――――┃――――――――――――――――
―国公立┃---119-------108------90.7%
――早慶┃---201-------056------27.8%
――上理┃---068-------012------17.6%
―マーチ┃---443-------033-------7.4%
日東駒専┃---033-------002-------6.0%


 翠嵐高校 現役合格者数に対する進学率

/大学群┃合格者数---進学者数---進学率
――――┃――――――――――――――――
―国公立┃---148-------138-----93.2%
――早慶┃---153-------045-----29.4%
――上理┃---071-------009-----12.6%
―マーチ┃---228-------031-----13.5%
日東駒専┃---036-------003------8.3%
0172エリート街道さん
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2018/08/17(金) 19:44:00.63ID:DelazCSH
9月8.9日
厚木高校 戸陵祭文化部門
全国クラスの活躍をしているダンスドリル部、軽音楽部のステージは
早く行かないと満員で入れなくなりますよ
8/11に第67回県吹奏楽コンクール高校B部門で最高賞の朝日新聞社賞を受賞した吹奏楽部も必見
軽音や吹奏楽がやりたくて厚高受検をする人もいます 是非見に来てください

9月15日
湘南高校 体育祭
自他共に認める日本一の体育祭!
体育祭準備のために全校生徒の殆どが夏休みも毎日学校へ通います
一度は見ておきたい体育祭です

9月15日
翠嵐高校 体育祭
学校行事の少ない翠嵐高校ですが、体育祭は盛り上がります
特に1年男子が女装して踊る「可愛い子」は翠嵐名物
あなたも来年踊る事を想像して見るのも良いんじゃありませんか

9月15.16日
川和高校 川和祭
川和高校の文化祭といえばダンス部のステージ 圧巻です
一つ食べれば川和合格、二つ食べれば早慶大、三つ食べればハーバード
名物川和饅頭も受検を考えている人は食べてみたらどうでしょう

9月29.30日
柏陽高校 文化祭
両日とも10:00〜14:30に入試相談コーナーを設けます
対象は中学生および保護者、事前申し込み不要です
0173エリート街道さん
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2018/08/18(土) 15:10:06.20ID:vbfqXyyN
大自然は弱肉強食、食うか食われるかの世界だ。生きものたちは、多様な戦略で生存競争を繰り広げている。昆虫の餌になりやすい植物も、昆虫の天敵を利用した実に巧妙な生き残り策で被害を減らしている。
だが最近の山口大などのチームの研究で、繭が絹糸の原料になることで知られるカイコは、植物を上回る高度な戦略で天敵を封じ「餌食べ放題」の状態を実現していることが分かってきた。

■天敵のハチやハエを呼び寄せて害虫駆除

 動くことができない陸上の植物は葉や茎を食べられる被害を軽減するため、さまざまな自衛策を持っている。その一つが「みどりの香り」というものだ。
チョウやガなどの幼虫が葉や茎をかじり、細胞が壊れた際に生成して放出するヘキセナールという揮発性の化合物で、しばしば「青くさい草の香り」と表現される。

 この香りは、幼虫の天敵であるハチやハエを呼び寄せる。誘因されたハチやハエは幼虫に卵を産み付けたり食べさせたりする。
卵は体内で孵化(ふか)し、幼虫の体を食い荒らして死なせる。こうして、植物は自分の葉や茎を食べる害虫を駆除しているのだ。

 「植物の間接防衛」と呼ばれる仕組みで、約30年前に発見された。陸上植物のほぼ全てが持つ機構で、モンシロチョウの幼虫に食い荒らされることが多いキャベツが、幼虫の天敵の寄生バチ「アオムシサムライコマユバチ」を呼び寄せることがよく知られている。

ハチやハエの仲間は嗅覚に優れ、微弱な香りも嗅ぎつけることができる。チームの一員である高林純示・京都大教授らが2012年に発表した論文では、
最大70メートル離れたみどりの香りに誘因されたことが報告されている。そのため、植物にとってかなり強力な自衛手段となっているのだ。
0174エリート街道さん
垢版 |
2018/08/18(土) 15:11:58.00ID:vbfqXyyN
■植物の自衛策を封じヤドリバエを呼ばせない

 カイコの場合は、ヤドリバエが天敵だ。カイコの餌であるクワの葉が放出したみどりの香りに呼び寄せられたヤドリバエは、カイコの口の近くの葉に卵を産み付け葉といっしょに食べさせる。
卵は体内で孵化し、幼虫を食い荒らして死なせる。だが、実際にカイコがヤドリバエの幼虫に寄生されるケースは多くない。それはなぜか。実はカイコは植物より一枚上手だった。

 研究チームがカイコがクワの葉を食べる様子を観察すると、カイコはクワの葉のかじった跡に、頭部にある糸を吐く器官である「吐糸口(としこう)」から液体を分泌し塗りつけていた。
そこで、普通のカイコと吐糸口を除去したカイコにクワの葉を食べさせ、放出されるみどりの香りの量を比べた。

その結果、普通のカイコに食べさせたクワから放出される量の方が、はるかに少なかった。さらに詳しく調べると、吐糸口からの分泌物に含まれる酵素が、みどりの香りの生成を妨げていることが分かった。
これまで知られていなかった新たな酵素だった。こうしてカイコはクワの自衛策を妨害し、天敵の襲来に邪魔されることなく、思うさまに餌を食べていたのだ。

■農作物の害虫対策に活用できる可能性も

 研究チームによると、みどりの香りの生成を阻害して天敵の襲来を防ぐ昆虫のメカニズムの発見は世界で初めてという。

 この仕組みの発見は、農作物の害虫対策の開発にもつながる。カイコのようにみどりの香りを阻害する酵素を持つ害虫がいた場合、酵素の働きを妨げる薬剤を開発して散布すれば、被害の軽減が期待できる。

 また、今回見つかった酵素はチョウやガなどの鱗翅目(りんしもく)の昆虫だけが持つものとみられるが、他の昆虫からも同様の機能を担う物質が発見される可能性もある。

 チームの代表の松井健二・山口大教授は「新たに見つかったカイコの自衛機能をもっと詳しく調べることで、さらなる発見がある可能性がある。他の昆虫についても今後、幅広く調べてみたい」と話している。
0175エリート街道さん
垢版 |
2018/08/19(日) 16:24:00.25ID:1VQFlXjh
文系女子高校生3人、アメンボの新種発見 60年ぶり

アメンボの新種を発見した長崎西高校生物部3年の桃坂瞳さん、朝鍋遥さん、平野安樹子さん=2018年5月22日、長崎市竹の久保町

 長崎県立長崎西高校の生物部の女子生徒3人が、大村湾で新種のアメンボを見つけたと報告する論文をまとめ、カナダの国際学術誌(電子版)に掲載された。3人とも文系コースを選択する3年生。
既知の種だとする専門家の解釈に疑問を抱き、根気強く調査や観察を重ねた。和名は「ナガサキアメンボ」と名付けた。アメンボの新種発見は60年ぶりという。

 新種を報告したのは、朝鍋遥さん(18)、平野安樹子さん(17)、桃坂瞳さん(17)。
生物部顧問の長嶋哲也教諭(59)や、アメンボを含むカメムシの仲間に詳しいアメリカ自然史博物館の研究協力員、安永智秀さん(54)=長崎市=らの指導を受けて研究し、連名で論文をまとめた。

 3人は昨春、大村湾沿岸に生息する、絶滅危惧種を含む数種のアメンボについて研究を始めた。既存の論文によると、沿岸にすむアメンボは全て胴体が丸い種で、細長い種はいない。
ところが、現地調査を始めるとすぐに、胴体が細長いアメンボが水面に大量にいるのを目にした。

 安永さんによると、専門家の間では、湾で見られる細長いアメンボは沿岸にすむ種ではなく、淡水の川にすむナミアメンボという種が偶発的に海に流れてきたものと考えられていた。
だが、湾のほかの場所でも細長いアメンボを多数確認した3人は「これだけ大量にいるのなら、日常的に沿岸で生活しているのではないか」と考えた。

 土日や夏休みに、長嶋さんが運転する乗用車で朝から夕方まで湾を回り、アメンボを採集したり、塩類濃度を測定したりした。他の部員の助けも借りて、計57カ所を調査した。
0176エリート街道さん
垢版 |
2018/08/19(日) 16:25:08.09ID:1VQFlXjh
 詳しく観察するため、飼育装置もつくった。
はじめは、水槽に入れた海水の表面に細菌が繁殖して膜が張り、アメンボが浮かべなくなる現象に悩まされたが、2カ月の試行錯誤の末、水面に水滴を落とし続けると膜が張らないことがわかった。
衣装ケースなどで装置を自作し、産卵、孵化(ふか)にも成功した。

 電子顕微鏡での観察や真空状態での実験も試みた。
その結果、湾の沿岸でみかける細長いアメンボは、脚や触角の長さ、卵や生殖器の形といった形態面でも、孵化・生存できる塩類濃度や産卵場所といった生態面でも、ナミアメンボと特徴が異なることを突き止めた。
卵から成虫になるまで、淡水と海水が混ざった汽水域で生活する新種と結論づけた。

リーダーの朝鍋さんは「飼育法が確立できずに諦めかけたが、諦めないでよかった」と喜ぶ。
平野さんは「実験も論文も学校のテストもと、夜遅くまで大変だった」、桃坂さんは「高校生活で一番の思い出になると思う」と話した。

 安永さんは「アメンボの新種発見は60年ぶり。好奇心を持って目をつけたことが一番大きい。この論文がきっかけとなり、研究者による分類のやり直しが始まると思う」と評価する。
0177エリート街道さん
垢版 |
2018/08/21(火) 18:54:53.82ID:QYnlDX+t
週刊東洋経済2016.4.30-5.7号の「理系大学受験最新事情」によると、次のような感じです(出所は、複数の予備校や進学校への聞き取り調査)。

(両方受かったら、どちらに進学するか)
東大・京大 100 − 0% 早慶
東工大 95-100 − 0-5 早慶
旧帝5  70-80 − 20-30 早慶
筑波   60-70 − 30-40 早慶
千葉   50-60 − 40-50 早慶
横国   30-40 − 60-70 早慶
千葉   90   − 10   上智・理科大
横国   70-90 − 10-30 上智・理科大
0178エリート街道さん
垢版 |
2018/08/22(水) 09:31:00.33ID:TmBXLZSP
宇宙はおよそ140億年前に無から生まれ、超高温の火の玉の状態から今に至るまで膨張し続けていますが、永遠の存在ではなく、いずれ終わりがくるといわれています。
現代の物理学の観点から考えられる「宇宙の終わり」の4つの可能性について海外メディアのcuriosityが説明しています。

How Will the Universe End? Here Are 4 Possibilities
https://curiosity.com/topics/how-will-the-universe-end-here-are-4-possibilities-curiosity/

宇宙の膨張を主張する「ビッグバン仮説」は1920年代に唱えられました。その後、銀河の波長に見られる赤方偏移や宇宙背景放射など、宇宙が膨張している証拠が発見されたことで、ビッグバン仮説は定説として受け入れられました。

しかし、宇宙が変化し続けているという考えは「宇宙にも終わりがあるのではないか」という疑問を生み、多くの天文学者・物理学者を悩ませることになりました。2018年現在、宇宙の終わりについては4つの可能性が示唆されています。

◆1:宇宙の熱的死
宇宙の温度は均一ではなく、高い温度の場所もあれば、低い温度の場所も存在します。「熱は高い温度から低い温度へ移動し、その逆は成立しない」という熱力学第二法則に基づいて考えた場合、長い目で見ると宇宙全体のエネルギーは均一に近づいていくといえます。
宇宙全体のエネルギーが均一になるということは「何も現象が起こらない」という「宇宙の熱的死」を意味します。

この説は「宇宙全体のエネルギーが有限である」「宇宙が永遠に膨張し続ける」という考えが前提になっています。
ただし、宇宙の有限性は証明されていないため、必ずしも宇宙が熱的死を迎えるとはいえません。

◆2:ビッグクランチ
膨張を続けている宇宙が、ある時点で膨張から収縮に転じ、まるでぱんぱんに膨らんだ風船から空気が抜けるようにしぼみ、最終的に無次元の特異点に収縮してしまうという考え方が「ビッグクランチ」です。
この特異点は宇宙の終わりだけではなく、新しい宇宙の始まりに繋がるのではないかと考える科学者も存在します。
0179エリート街道さん
垢版 |
2018/08/22(水) 09:33:41.03ID:TmBXLZSP
◆3:ビッグリップ
宇宙の全エネルギーの約68%を占めているといわれているのが、「ダークエネルギー」と呼ばれる仮説上のエネルギーです。
ダークエネルギーは宇宙の膨張を加速させている原因と考えられていて、エネルギー密度が時間と共に増加していると仮定した場合、
いずれ自然界を構成する4つの力すら上回り、宇宙全体が素粒子レベルでバラバラになってしまうという「ビッグリップ」という現象で宇宙が終わってしまうと予想されています。

ビッグリップ仮説は2003年に提唱された、比較的新しい仮説です。しかし、ダークエネルギーの密度が増加を示すような兆候が観測されていないことから、多くの科学者はビッグリップ仮説に対して否定的です。
宇宙理論物理学者であるケイティー・マック氏は、2018年7月に行われた講演で「仮にビッグリップが訪れるとしても、少なくとも1200億年はかかると考えられるので、安心してお待ちください」と述べています。

◆4:真空崩壊
宇宙物理学や量子力学の世界では、「物質が一切存在しないが、最低限のエネルギーを固有している場の状態」を「真空」と呼びます。
また、真空に近い準安定状態であり、真空よりも大きなエネルギーを固有している場の状態を「偽の真空」と呼びます。
非常に難しい話ですが、例えるなら、真空とは「波一つなく穏やかな湖」、偽の真空とは「波一つなく穏やかな『山上』の湖」です。
私たちが生きている宇宙を満たしている真空が真の真空なのか偽の真空なのかは、未だに判明していません。
0180エリート街道さん
垢版 |
2018/08/22(水) 09:35:08.96ID:TmBXLZSP
もし宇宙を満たしている真空が偽の真空であった場合、ふとしたはずみで真の真空へ相転移してしまう可能性があります。
「真の真空への相転移」とはいわば「何かのきっかけで山上の湖が決壊して一気に山の麓へ水が流れ出てしまう状態」で、これを「真空の崩壊」と呼びます。
ある空間で真空崩壊が起こると、触れた構造は一瞬にして崩壊してしまうという、極めて高エネルギーの「真の真空の泡」が発生します。
「真の真空の泡」は光速で広がっていき、人間が観測することは不可能であるため、私たちが気づかないうちに宇宙全体が崩壊してしまうといわれています。

熱的死・ビッグクランチ・ビッグリップが起こるのは数十億〜数百億年も先のことですが、真空崩壊はいつでも起こり得るといえます。
私たちが住む地球にまで真空の泡が広がっていないだけで、広大な宇宙のどこかで真空の泡が既に発生している可能性すらあります。
ただし、「真空崩壊」はあくまでも場の量子論から提唱される仮説であり、現代の物理学でもはっきりしない点が多く、真空崩壊が実際に起こりうるものなのかどうかは物理学者の間でも意見が大きく割れているとのことです。
0181エリート街道さん
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2018/08/23(木) 06:15:01.16ID:V6c/rJDl
高校野球決勝 金足農業(地方公立)vs大阪桐蔭(絶対王者)

勉強バージョン
公立高校がどうやって絶対王者(灘、筑駒、開成)と対等に戦えるかを書いたのが、
幻の受験本「スーパーエリートの受験術」なのである。
著者は、福岡県立修猷館高校から東大合格。
0182エリート街道さん
垢版 |
2018/08/24(金) 05:19:38.43ID:XWQ/5KIu
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E7%A9%BA%E9%96%93
ベクトル空間

歴史
ベクトル空間は、平面や空間に座標系を導入することを通じて、アフィン空間から生じる。1636年ごろ、ルネ・デカルトとピエール・ド・フェルマーは、二変数の方程式の解と平面曲線上の点とを等化して、解析幾何学を発見した。
座標を用いない幾何学的な解に到達するために、ベルナルド・ボルツァーノは1804年に、点同士および点と直線の間の演算を導入した。これはベクトルの前身となる概念である。

ボルツァーノの研究はアウグスト・フェルディナント・メビウスが1827年に提唱した重心座標系 (barycentric coordinates) の概念を用いて構築されたものであった。
ベクトルの定義の基礎となったのは、ジュスト・ベラヴィティス(英語版)の双点 (bipoint) の概念で、これは一方の端点を始点、他方の端点を終点とする有向線分である。

ベクトルは、ジャン=ロベール・アルガン(英語版)とウィリアム・ローワン・ハミルトンにより複素数の表現として見直され、後の四元数や双四元数の概念へと繋がっていく。
これらの数はそれぞれ R2, R4, R8 の元であり、これらに対する線型結合を用いた取扱いは、1867年のエドモン・ラゲール(英語版)(彼は線型方程式系も定義した)まで遡れる。

1857年にアーサー・ケイリーは、線型写像とよく馴染み記述を簡素化できる、行列記法を導入した。同じ頃、ヘルマン・グラスマンはメビウスの「重心計算」を研究していて、算法を伴う抽象的対象の成す集合を構想していた。
グラスマンの研究には、線型独立性や次元あるいはスカラー積などの概念が含まれている。

実際、グラスマンは1844年に、考案した乗法を以ってベクトル空間の枠組みを推し進め、今日では「多元環」と呼ばれる概念に到達している。ジュゼッペ・ペアノはベクトル空間と線型写像の現代的な定義を与えた最初の人で、それは1888年のことである。

ベクトル空間の重要な発展がアンリ・ルベーグによる函数空間の構成によって起こり、後の1920年ごろにステファン・バナフとダフィット・ヒルベルトによって定式化された。
その当時、代数学と新しい研究分野であった函数解析学とが相互に影響し始め、 p-乗可積分函数の空間 Lp やヒルベルト空間などの重要な概念が生み出されることとなる。
0183エリート街道さん
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2018/08/25(土) 12:25:19.31ID:XQjaPLR6
■働かないアリと過労死する働きアリ。“昆虫博士”の驚きの発見 - 土畑重人(昆虫生態学研究者)

働かないアリの謎に迫る

 「それがアミメアリです。日本ではアミメアリはどこにも存在していて、行列しているアリは十中八九アミメアリです。普通、アリは女王アリと働きアリがいて女王アリは産卵し、働きアリがエサを運び巣を管理するんですが、
アミメアリはちょっと変わっていて、全員が卵を産み、みんなに平等にエサを与えて、みんなで育てる。女王とワーカーといういわゆる階級の差がないんです」

 共同で助け合って平等な社会を形成している。ある意味、理想の社会を実現してきたアミメアリの中に働かないアミメアリが出てくると、社会はどうなっていくのか。
ニートや引きこもり、80代の親が50代の子を支える8050(はちまるごまる)問題などの言葉を生み出している人間の社会を頭の片隅で重ね合わせてみると、にわかに興味が湧いてくる。

 「働かないアリは遺伝子的に決まっていて、働かないアリの子もやっぱり働かない。働かないから働くことにエネルギーを使わずにすみますので、その分、長生きで卵をいっぱい生みます」

 たくさん産んだ卵の世話もしないし、もちろんエサも取りに行かない。そうなると、働きアリはその特性をますます顕著に発現して、
社会を維持するために、働かないアリの割合の増加に応じて労働量がどんどん増えていき、やがて過労死してしまう。結果、さらに働かないアリの割合が増える。

 土畑は、大きな2つの壜(びん)を机の上に並べた。1つは働きアリだけの壜、もう1つは働かないアリだけの壜。
働きアリたちの壜は卵も元気で巣もきれいに保たれているのに対して、働かないアリたちの壜は、卵の多くは死んでしまって巣も掃除しないから非常に汚い。
0184エリート街道さん
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2018/08/25(土) 12:27:18.55ID:XQjaPLR6
 働きアリの協力にただ乗りするだけの働かないアリが過半数を超えると、エサもなくなり、子供も成長できず、巣は汚れ、衛生環境も劣悪になって社会は維持できずに自分たちも死に絶えて、ついには約2万匹いるという1つの巣が消滅してしまう。
まさに公共財ジレンマの典型的な姿がこのように視覚的に示されると、何やら深刻な気分になってくる。

 「通常、働きアリは巣ごとに遺伝子が違うのですが、働かないアリは、その存在が見つかったどの巣でも同じ遺伝子を持っているんです。つまり、何らかの理由で他の巣に入り込んでいるということになります」

 死に絶える寸前に生き延びた最後の働かないアリは、他の巣にもぐり込んで再び働かない遺伝子を継続させながら巣を食いつぶしていく。ということは……やがてアミメアリは絶滅してしまうのではないか。

 「それが、すでに1万年以上、アミメアリは残っている。働きアリも働かないアリも両方残っているということは、危ういバランスでずっと成り立っていることになります。
普通のアリの巣は女王アリが飛んできて作られるんですが、アミメアリの巣は1つの巣が2つに分かれて増えていきます。働きアリだけでも巣を増やしていけることが、もしかしたら存続に影響しているのか。これからの研究課題でもあります」

 それにもう一つ謎がある。最初は圧倒的多数であるはずの働きアリは、やがて巣を崩壊に追い込む危険な働かないアリが誕生した時に、
それらを駆逐することなく、自分たちがより多く働いて彼らを養うことで問題をクリアしようとするのはなぜなのか。

 「なぜアミメアリは働かないアリを許容するのか、その理由はまだわかりません。それが解明できれば社会の寛容さの起源が明らかになるかもしれません」
0185エリート街道さん
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2018/08/26(日) 12:05:56.80ID:xWmQ1Lbh
横浜国立大学の小坂英男教授らの研究グループは、ダイヤモンド中の窒素空孔中心にある電子や核子のスピンを量子ビットとして用い、室温の完全無磁場下で、
操作エラーや環境ノイズに耐性を持ち自在に多量子操作ができる万能な量子ゲート操作に世界で初めて成功した。室温万能量子コンピューターの実現が期待される。

 量子コンピューターや量子暗号通信の実現には量子ビット(量子情報処理の基本単位)の脆弱性の克服が課題だったが、ダイヤモンド中の窒素空孔中心(NV中心:炭素原子を置換した窒素原子と、
炭素原子が1つ欠損した空孔とが隣接した構造)に存在するスピン量子ビットは、操作の正確性や情報保持時間の観点で有望視されていた。

 研究では、磁場を完全に排除し、エネルギー差のない上向きと下向きのスピンを量子ビットとして用いた。エネルギー差がないため操作が困難になるが、操作エラーや環境ノイズに耐性がある。
研究グループは、室温でも安定なNV中心にあるスピン量子ビットに、2本の直交したワイヤーから「偏光したマイクロ波」を印加して幾何学的に量子操作することを提案し、量子ゲート操作(量子情報の演算基本単位)の実験に成功した。
「幾何学量子ビット」と名付けたこのスピン量子ビット操作手法は、課題であったエラーを排除して操作精度の限界を実質上なくすことができる。

 今回の成果は室温で動作する万能量子コンピューターや量子シミュレーター、これらを量子暗号通信でネットワーク接続するために不可欠な量子中継(光子が届かない遠方に量子情報を送る手段)や量子センシング、
量子計測、IoTセキュリティーデバイスなど、あらゆる量子情報素子の実現へ道を拓くと期待される。
0186エリート街道さん
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2018/08/27(月) 18:42:41.46ID:JZEaXBww
【超SA】 医師(国立)、国家公務員(キャリア)、検事、裁判官、日銀、大学教授(国立)
【特SA】 国家公務員、地方公務員、教員(公立)、医師(開業医)
【SA】 弁護士(ボス弁)、公認会計士(4大監査法人)、日経225役員
【A1】 外郭団体職員、パイロット、医師(勤務医)、弁護士(パートナー)
【A2】 公益法人職員、信用保証協会、公認会計士(中堅監査法人)、東証1部企業役員
【A3】 独立行政法人職員、弁護士、公認会計士、弁理士、東証1部インフラ
【B1】 大学教授(私立)、JA、労働金庫、全労済、税理士、日経225社員、その他上場企業役員
【B2】 教員(私立)、弁護士(イソ弁)、国会議員(当選回数にもよるが以外に信用力はない)
【B3】 不動産鑑士、薬剤師、歯科医師、住職(檀家500以上)
【C1】 司法書士、都道府県会議員、東証1部社員、非上場大企業社員
【C2】 一級建築士、獣医師、教員(専門学校)、市町村会議員
【C3】 パイロット(LCC)、中小企業役員
【C4】 その他上場企業社員、看護師、行政書士
【D1】 その他非上場中小企業社員、自営業者、理容師、美容師、大学生(大学生は「親がいるから」と考えられるので以外に信用度は高い)
【D2】 塗装工、板金工、整備工、配管工、溶接工
【E1】 小売、先物、アパレル、不動産販売、農家
【E2】 警備員、清掃員(民間)、販売員、保険外交員
【E3】 大工、介護、漁師、塾・予備校講師
【F】 契約社員、タクシー運転手、芸能人、土木作業員
※このFランクから急にクレジットカードの審査が異常に厳しくなる※
【F1】 フリーター、バイト、日雇い、期間工、新聞勧誘員
【特F】 無職(ニート含む)
0187エリート街道さん
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2018/08/30(木) 19:13:11.59ID:1s1wKhko
            ★★ 神 奈 川 県  2018  早慶/卒 順              2018.3.22

  .  東大 . 京大 東工 一橋   合計 . 早大 . 慶応 . 早慶   上智   理科   卒数   国立/卒   早慶/卒
─────────────────────────────────────────
01    72    3    6    6    87 .  165 .  111 .  276    18    47    231     38%  .  119%    ● 聖光学院
02    77    3    6    7    93 .  100    87 .  187    05    43    173     54%  .  108%    ● 栄光学園
03    42    5 .  21 .  14    82 .  105 .  125 .  230    16    85    259     32%     89%    ● 浅野
04    25    4 .  17 .  20    66 .  188    99 .  287    30    87    360     18%     80%    ○ 湘南
05    02    1    4    2    09    68    51 .  119    26    24    173     05%     69%    ● 横浜共立
06    12    2    5    5    24    73    53 .  126    31    35    185     13%     68%    ● フェリス女学院
07    09    2    6 .  10    27    61    52 .  113    23    62    182     15%     62%    ● サレジオ学院
08    06    0    1    6    13    55    45 .  100    38    26    170     08%     59%    ● 公文国際
09    13 .  13 .  15 .  11    52 .  105    81 .  186    21    97    353     15%     53%    ○ 横浜翠嵐
10    07    4    4 .  10    25    65    57 .  122    34    56    238     11%     51%    ● 洗足学園
11    09    0    7    7    23    35    38    73    16    58    162     14%     45%    ● 桐蔭学園中教
12    07    2 .  11    5    25    56    58 .  114    30    89    268     09%     43%    ● 逗子開成
0188エリート街道さん
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2018/08/30(木) 19:13:44.44ID:1s1wKhko
13    00    0    5    4    09    41    16    57    10    25    154     06%     37%    ○ 相模原中教
14    01    0    1    0    02    70    26    96    30    25    274     01%     35%    ○ 横浜緑ケ丘
15    02    1    5    1    09    76    34 .  110    23    27    322     03%     34%    ○ 川和
16    03    1    4    2    10    70    34 .  104    23    50    345     03%     30%    ● 鎌倉学園
17    05    1    1    4    11    31    21    52    27    19    176     06%     30%    ● 横浜雙葉
18    02    2    2    1    07    37    22    59    06    34    200     04%     30%    ● 神奈川大付
19    00    1    7    2    10    47    33    80    14    61    316     03%     25%    ○ 柏陽
20    01    0    5    2    08    56    09    65    18    24    275     03%     24%    ○ 多摩
21    01    4    4    2    11    22    14    36    11    14    154     07%     23%    ○ 平塚中教
22    04    2    6    3    15    45    34    79    27    50    356     04%     22%    ○ 厚木
23    02    0    0    0    02    14    17    31    23    11    164     01%     19%    ● 湘南白百合
24    02    0 .  14    0    16    22    22    44    04    68    234     07%     19%    ○ 横浜サイエンス
25    02    1    4    1    08    61    32    93    32    91    500     02%     19%    ● 山手学院
26    02    0    2    0    04    30    13    43    18    05    241     02%     18%    ○ 神奈川総合
27    06    1    1    2    10    56    47 .  103    43    46    587     02%     18%    ● 桐光学園
0189エリート街道さん
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2018/09/01(土) 21:10:00.81ID:COy2uP5/
E=hν
光子エネルギーは、振動数と比例し、その比例定数にプランク定数が等しい
たとえば、励起した電子が基底状態に戻るときに光を放出するが、
そのときの光の振動数は、励起状態と基底状態のエネルギー差によって決まる
0190エリート街道さん
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2018/09/01(土) 21:10:46.00ID:COy2uP5/
プランク定数はシュレディンガー方程式にも出てくるし、不確定性関係
Δx・Δp≧h/2πにも現れる
いずれにせよ、物理では重要な定数だな
0191エリート街道さん
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2018/09/02(日) 13:45:48.53ID:1n1cJc6M
 ◆◆ 神 奈 川  1995  合格力ランキング                2015.1.30

順位 . 東大 . 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 東工 一橋 . 茶女 . 筑波 千葉 電通 首都 横国 横市 . 合計 .  卒数 . 学校力 合格力        
    .  18 .  14    8    9    9 .  10 .  12 .  12    8    8    8    7    7    8    7
───────────────────────────────────────────────────────────
. 01    70    8    2    2    0    1    7 .  10    0    3    0    0    4    6    3 .  116    186 .  1741 .  93.6   ◇ 栄光
. 02    38    4    1    7    0    2 .  15 .  14    0    4    3    2    2    4    8 .  104    222 .  1351 .  60.9   ◇ 聖光
. 03    25    3 .  11    8    2    2 .  15    5    6    7    9    8 .  22 .  17 .  28 .  168    437 .  1648 .  37.7   ◆ 湘南
. 04    11    2    2    1    1    1    1    1    5    6    5    1    5    1 .  10    53    146    542 .  37.1   ◇ フェリス女学院
. 05    22    8    3    5    0    0    5    5    0    1    2    0    7    8 .  13    79    281    925 .  32.9   ◇ 浅野
. 06 .  107 .  11 .  16 .  19    4    1 .  73 .  56 .  12 .  12 .  26 .  16 .  31 .  39 .  35 .  458 .  1641 .  5259 .  32.0   ◇ 桐蔭
. 07    03    3    5    6    0    0 .  12    5    0    4    5    1    5 .  17 .  17    83    349    763 .  21.9   ◆ 柏陽
. 08    08    2    1    4    1    1 .  11    6    7    4    5    5 .  12    5 .  12    84    393    810 .  20.6   ◆ 平塚江南
0192エリート街道さん
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2018/09/03(月) 05:42:30.87ID:YvkRqovi
http://www.imi.kyushu-u.ac.jp/events/view/2327
研究集会・ワークショップ・国際会議

数学・数理科学 4 研究拠点合同市民講演会
開催時期 2018-11-03 13:30〜2018-11-03 16:50
場所 東京都渋谷区神南1-12-10 シダックスカルチャーホールA シダックス カルチャービレッジ8F
数学・数理科学 4 研究拠点合同市民講演会

AI社会の基盤は数学!
URL:http://www.ism.ac.jp/events/2018/meeting1130.html
主催:
情報・システム研究機構統計数理研究所
明治大学先端数理科学インスティテュート
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
京都大学数理解析研究所
開催日 平成30年11月3日(土・祝) 13:00開場
開催場所 150-0041東京都渋谷区神南1-12-10
シダックスカルチャーホールA シダックス カルチャービレッジ8F

アクセスについてはこちらをご覧ください.
プログラム 11月3日(土・祝)
13:00 開場
13:30 - 13:35 開会挨拶 統計数理研究所 樋口 知之 所長
13:35 - 13:45 ご挨拶 文部科学省研究振興局学術機関課 西井知紀課長
13:45 - 14:25 講演@ 明治大学先端数理科学インスティテュート 砂田 利一 副所長
AIは数学者になれるか?
14:25 - 15:05 講演A 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 藤澤 克樹 教授
AI + グラフ解析 + 数理最適化による新しい産業応用
15:05 - 15:25 休憩
15:25 - 16:05 講演B 京都大学数理解析研究所 小林 佑輔 准教授
効率的なアルゴリズムと数学
16:05 - 16:45 講演C統計数理研究所 島谷 健一郎 准教授
自然観察で始まる生物多様性研究のどこに統計数理がある?
16:45 - 16:50 閉会の挨拶 明治大学先端数理科学インスティテュート 杉原厚吉所長

参加申込み ※ 入場無料 事前申込制 (先着130名)
お申込みは こちら からお願いします.
お問合せ先 統計数理研究所 本部事務局立川共通事務部
〒190-8562 東京都立川市緑町10-3
TEL:050-5533-8500 (代表)
E-mail:kouhou(at)ism.ac.jp
0193エリート街道さん
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2018/09/04(火) 12:06:37.88ID:Yu84djJ7
「週刊東洋経済 2018年9月8日号」

【第1特集】入試から働き方まで徹底解剖 医学部&医者の大問題
東京医科大学の不正入試事件は医学部人気の一端を垣間見せた。しかし医療現場のブラック体質は変わらず、医師が自ら決める診療科の人気・不人気がはっきりしている。いったいこの国の医学部と医師はどうなるのか。入試から働き方まで、医師の世界を大解剖!

・医学部は生き残りを懸け、学費引き下げや入試改革へ
・東京医大入試の全貌 極秘基準で「女子」と「多浪」を落としていた
・どこまで落ちる文科省 裏口入学で組織はガタガタ
・受験のプロが見る 医学部受験のオモテとウラ
・医学部に強い高校 国公立大なら東海、灘、洛南。私大なら桜蔭、巣鴨
・医者のキャリア&働き方 超高齢化とテクノロジーで医療現場が変貌
・こんなに違う 医師の賃金格差
・「女性医師では現場は回らない」は本当か? 香山リカ(医師、評論家)、山口一男(労働経済学の有力研究者)、津川友介(医師、UCLA助教授)ら論客が答える
・医師偏在はなぜ起きるか 国の関与だけでは解決せず
・若手医師が拓く未来 AI、ロボットに負けない医師になる!
・医師の本音座談会 栄える診療科、衰退する診療科はどこだ

【集中連載】リーマンショック10年 ドルvs.人民元 経済覇権争う米中
リーマン・ショック後も力をつけ続けた中国と、その追い上げへの危機感を爆発させた米国。世界はどう変わり、どこへ向かうのか。
0194エリート街道さん
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2018/09/04(火) 21:17:10.44ID:Yu84djJ7
 ★入学後、生徒を伸ばしてくれる大学  2018.9.4
      サンデー毎日 2018.9.16号
. 順位 . ポイント
──────────────
  01 .  268    宮城   〇 東北大
  02 .  241    東京   〇 東京大
  03 .  206    石川   ◎ 金沢工業大
  04 .  157    東京   ◎ 東京理科大
  05 .  118    京都   〇 京都大
  06    72    東京   ◎ 国際基督教大
  07    68    東京   ◎ 慶應義塾大
  08    67    秋田   ☆ 国際教養大
  09    58    東京   ◎ 早稲田大
  10    56    東京   ◎ 産業能率大
  11    43    東京   ◎ 明治大
  12    41    福岡   〇 九州大
  13    40    東京   ◎ 武蔵大
  14    36    東京   ◎ 上智大
  15    35    東京   ◎ 中央大
  16    34    広島   〇 広島大
  17    33    大分   ◎ 立命館アジア太平洋大
  18    31    愛知   ◎ 名古屋商科大
  19    30    東京   〇 東京工業大
  20    28    茨城   〇 筑波大
0195エリート街道さん
垢版 |
2018/09/06(木) 07:11:33.39ID:+6fwdcCH
月刊『中学への算数』2002年3月号において,p48の「中数オリンピック」で
右のような問題が出題されていますが,余裕のある方は問題文の「操作」にある
「連続した2つのマス目をえらび」
のところを
「連続した3つのマス目をえらび」
に変更した問題も解いてみて下さい.

http://www.tokyo-s.jp/announcement/20020206/fig01.gif

http://www.tokyo-s.jp/announcement/20020206/index.html
0196エリート街道さん
垢版 |
2018/09/07(金) 06:14:01.71ID:b/ZETSB0
今週末に行われる主な高校の文化祭

9月8日、9日開催
厚木高校『戸陵祭』
生田高校『銀杏祭』
市ケ尾高校『白鷺祭』
金沢高校『金高祭』
光陵高校『光陵祭』
桜丘高校『桜高祭』
座間高校『座間高祭』
茅ケ崎北陵高校『文化祭』(8日のみ)
七里ガ浜高校『七高祭』
南高校『南高祭』
横須賀高校『文化祭』

学校行事を見て受験勉強のモチベーションが高まる子は多いです
ぜひ多くの学校を見て選んでください
0197エリート街道さん
垢版 |
2018/09/08(土) 03:58:34.43ID:wsH75jl0
塾への不満書き連ねる(環境への適応力がない)
夫婦仲が悪い(身近な人を大切にできない)

本番で落ちるブロガーの典型
0198エリート街道さん
垢版 |
2018/09/09(日) 05:36:55.02ID:sEDvdCkt
(サンデ 2014.7.20)
横国理工  100%−0% 理科大理工
千葉大工   97%−3% 理科大工
電通大    93%−7% 理科大工
電通大    94%−6% 理科大理工  
 (サンデ 2012.7.22)
横国理工    100%−0% 理科大理工
千葉大工    97%−3%  理科大工
電通大     71%−29% 理科大工
電通大     98%−2%  理科大理工

ウイ(2007.7.15)
埼玉大学理    84.6%−15.4% 理科大理

W合格対決75大学特集 慶応医とその他医学部の併願対決(2007)
慶応医0-24東京大学医
慶応医1-8東京医科歯科大学医
慶応医6-5千葉大学医
p://www.geocities.jp/japan_university_ranking02/img090.jpg
<サンデ2009年7月12日号 W合格者入学率>
慶応医0%-100%東京大学医
慶応医20%-80%東京医科歯科大学医
<サンデ2011年7月11日号 W合格者入学率>
慶応医0%-100%東京大学医
慶応医25%-75%東京医科歯科大学医
難関大学ダブル合格で受験生が選んだ大学
(サンデ 2012.7.22)
慶応医 0%−100% 東京大学医
慶応医 8%−92%  東京医科歯科大学医
慶応医43%−57%  千葉大学医
0199エリート街道さん
垢版 |
2018/09/10(月) 04:40:33.69ID:X+cmXYvs
>>127
18年9月号の講評です。
今月は2問とも良問でした。

■出題1 レベル5 常連正解率90%(完答はレベル8〜9 常連正解率10〜30%)

ピーター氏出題。数オリに出てきそうな良問。
数字和が2020、かつ2020を約数にもつ出来るだけ小さな数(→ハーシャッド数)を求める問題。
余力ある方は2020を2018, 2019に変えたバージョンにトライせよとある。
計算機による網羅探索は基本的に認められない(前回実績より)

どのバージョンでもまず必要桁数を押さえることから始まる。
2020については、
・下二桁目までが限定されること
・10^i(mod2020)の周期性が見やすいこと
などを利用して絞り込んでいく。
力技による絞りこみをどれだけ減らせるかが本問のポイント。

2020, 2019はまあなんとか。
2018も含め全て計算機を使わずに解いた方はかなりの数学力の持ち主。

■出題2 (2)までレベル5(常連正解率90%), (3)はレベル6〜7(同60〜80%), (4)の完答はレベル8以上(30%以下)

定番のhat puzzle。既知の問題と思いきやそこは流石の岩沢先生、極上の新作を持ってきました。

15人が赤or白の帽子を被らされ、他人の帽子の色は見える。
事前にどんな相談をしてもよいが、帽子を被らされてゲームスタートした後は一切の情報交換が許されない。
各人は他人の帽子の色を見て、一斉に赤or白と答える。
答えた色が自身の帽子の色と一致している正解者の数が15人
もしくはn人(ラッキーナンバー)であれば全員解放、
そうでなければ全員処刑されるという残酷なゲーム。
特定のラッキーナンバーに対して全員解放が約束される「確実作戦」を見出す。

(1)はn=0, (2)はn=5, (3)はn=7, (4)はそれ以外のnについて確実作戦を示すか、または非存在を証明する。

解いた方は分かると思うがまず小問の構成がすばらしい。
(2)は(1)を応用し、(3)は(2)を応用することで確実作戦を見出せる。
(4)はシンプルな議論で非存在を示せる。ただしn=3を除いて。
n=3の存在/非存在の証明が本問の完答を斥ける最大の山場。
小問(3)n=7の作戦がトリッキーというか気付きづらいために
(4)まで手が回らない解答者が多かったのではと予想する。
0200エリート街道さん
垢版 |
2018/09/11(火) 06:06:53.90ID:2bJaJOAX
「PRESIDENT 2018年10.1号」

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