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まず実数の二乗から教えないと
たしかに。数学できない人間には虚数にたいする理解が先天的にないのでは、と時折思う。微分細胞、積分細胞も。
突き止める可能性は無限大だな!
1細胞, 2細胞, 3細胞, ..., n細胞, n+1細胞, ...
0を認識する細胞と、1を認識する細胞と、ある数の次の数を認識する細胞があって、全体で整数を認識するシステムを作っている・・・?
実際の脳の認識に近いものだからこそペアノの公理系が使われているのでしょう。最初に8個のON/OFFパターンを認識する細胞があったりすると違う公理系が採用されていたと思います。
すべての数学の概念には対応する脳細胞があって、それは人類発祥の頃にはすでに存在していた。数学上の発見とは、その細胞を見つけることと等価である。脳細胞をすべて調べつくしたら、それ以上の新たな数学上の発見はありえない。
それはそれでつまらない気がする。
つまり、i(愛)を説くようになると
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
次は虚数細胞を (スコア:0)
まず実数の二乗から教えないと
Re: (スコア:0)
たしかに。
数学できない人間には虚数にたいする理解が先天的にないのでは、と時折思う。
微分細胞、積分細胞も。
Re: (スコア:0)
突き止める可能性は無限大だな!
1細胞, 2細胞, 3細胞, ..., n細胞, n+1細胞, ...
ペアノ細胞系 (スコア:0)
0を認識する細胞と、1を認識する細胞と、ある数の次の数を認識する細胞があって、全体で整数を認識するシステムを作っている・・・?
Re: (スコア:0)
実際の脳の認識に近いものだからこそペアノの公理系が使われているのでしょう。
最初に8個のON/OFFパターンを認識する細胞があったりすると違う公理系が採用されていたと思います。
Re: (スコア:0)
すべての数学の概念には対応する脳細胞があって、それは人類発祥の頃にはすでに存在していた。
数学上の発見とは、その細胞を見つけることと等価である。
脳細胞をすべて調べつくしたら、それ以上の新たな数学上の発見はありえない。
それはそれでつまらない気がする。
Re: (スコア:0)
つまり、i(愛)を説くようになると