人生reject

思いついたことをなんとなく書く

普通の大学生が【VALU】やってみた。

普通大学普通学部普通学科の至って普通の一般的な大学生です。
なんかVALUって概念が存在するということはサービス始まった当時から知ってたんですけど、高知アゲアゲ消耗プロブロガーが始めたって聞いたので、逆張りのプロとして登録してませんでした。
で、最近になって「なんかVALUってなんだかなー」って記事が出るようになってきたので逆張り大好きのひねくれた普通の大学生としてVALUをはじめました。
valu.is

VALUってなんじゃいな

なんか自分の価値を債権化してBitCoinで売買するやつらしいっすよ、よくしらんけど。
株式をモデルにした概念らしいんすけど、優待はあっても報酬はない、株主総会的概念も存在しないアレなアレらしいっす。
そのくせ投機目的での購入はダメらしいっす、なんやねんそれ、うまあじゼロやんけ。

本当は株主総会的概念を導入して俺の人生の方向性も全部株主に任せてえのになぁ、自分で自分の人生決めるほどめんどくせえことはねえじゃん。

タカピコのVALUを買うメリット

ありません。
タカピコが良いお酒が飲めるようになっておもしろギャグ(面白くない)をツイッターで見られるようになるだけです。
買って♡

おわり

松屋の定食のご飯サイズを変更したときのカロリーの変化量

各盛のカロリーは定食のページにも書いてあるが、変更後の変化量は書いて無いのでここにメモしておく。

カロリーの変化

盛り kcal 並盛からの変化量[kcal]
ミニ盛 269 -134
並盛 403 0
大盛 571 168
特盛 722 319

参考URL

2017/08/08に閲覧

袋麺二人前問題

ゆで汁をスープに使うタイプの袋麺を一度に二袋分作りたい時に水の量をどうすればよいのかいつも悩む。
単純に水の量を倍にしてスープを倍作れば問題解決なのだが、別にそんなにスープはいらない。
一人前のスープの量になるようにするためには、どれぐらいの水の量で二人前の麺を茹でればいいのか検証した。

検証方法

茹で上がり重量

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/01/25/1299011_2.pdfを参考。

種類 重量増加比
うどん 1.8
干しうどん 2.4
そば 1.9
干しそば 2.6
中華めん 1.9
干し中華めん 2.5

同じタイプなら大体どれも同じぐらいの増加率

計算方法

以下、麺の茹でる前の重量を{\displaystyle m_{n}}[g]、商品指定の水の量を{\displaystyle m_{w}}[g]、完成後のスープの量を{\displaystyle m_{s}}[g]、麺の重量増加比を{\displaystyle k}、二人前調理で必要な水の量を{\displaystyle m^{'}_{w}}[g]とする。

一人前のスープの量

麺の重量の増加分、水が減少するから以下の等式が成立する。
{\displaystyle m_{s}=m_{w}-(k-1)}m_{n}

{\displaystyle N}人前茹でた際の水の減少量

上と同様の議論から{\displaystyle N}人前茹でた際の水の減少量は
{\displaystyle N(k-1)m_{n}}

{\displaystyle N}人前で必要な水の量

必要な水の量は一人前のスープの量+{\displaystyle N}人前の水の減少量であるから
{\displaystyle m^{'}_{w}=m_{w}+(N-1)(k-1)m_{n}}となる。

具体的な計算例を手元にある『日清ラ王味噌』で示す。

  • {\displaystyle k =2.5}(干し中華めん)
  • {\displaystyle N=2}
  • {\displaystyle m_{n}=80}
  • {\displaystyle m_{w}=500}

上の値を用いて計算すると
{\displaystyle m^{'}_{w}=500+(2-1)*(2.5-1)*80=620}となる。
本当?

結論

  • N人前茹でる際に必要な水の量は{\displaystyle m_{w}+(N-1)(k-1)m_{n}}
  • 文部科学省ってこういうデータ公開してくれていて便利だなぁって思った(小並感)
  • こんなこといちいち考えたくないのでスパゲッティかつけ麺を食べることにした
  • 麺の種類によっては、茹で上がりの湯がドロドロになってアレなことになりましたとさ

『海底二万里』問題

海底二万里』、いろいろな訳題が付いているのはいいのだが、距離の単位が違うのに全部二万っておかしくないかという問題。

海底二万リュー(Vingt mille lieues sous les mers)

原題、リューって一体なんやねんという感じ。
1リュー = 4 km

海底二万リーグ(Twenty Thousand Leagues Under the Sea)

英語ですね。リーグも意味不明な単位。
1リーグ = 4.828032 km
ちょっと原作より長そうですね。

海底二万マイル

マイルとかメジャーリーグの試合出ぐらいしか馴染みがない。
1マイル = 1.609 km
すごい短い。

海底二万海里

公民の領海のところでぐらいしか聞かない単位。
1海里 = 1.852 km

海底二万里

日本人なら里を使えって感じだ(※商取引での尺貫法の使用は計量法違反です)
1里 = 3.927 km

2万だと

  • 2万リュー = 80,000 km
  • 2万リーグ = 96,560 km
  • 2万マイル = 32,180 km
  • 2万海里 = 37,040 km
  • 2万里 = 78,540 km

感想

マイルに関しては論外なぐらい短いっすね。原題の4割ぐらいの距離っすよ。
4割でいいなら『母を訪ねて三千里』は1200里っすよ、お伊勢参り5,6回ぐらい往復しろマルコって感じじゃん。
ジョージ・オーウェルの『1984年』なら794年。平安時代ですよ。

それにして『里』は『リュー』を音の響きも似てるし距離も近いので、素晴らしい名訳だなぁっておもいました。

ちなみに『海底二万里』を読んだことはありません。

年度別テレビアニメ・アニメ映画の本数

NHKの『ニッポンアニメ100|NHK』について考察を称するいちゃもんをつけるために、年度別のテレビアニメ・アニメ映画の本数が必要であったのだが利用しやすいデータが存在しなかったのでまとめた。
アニメ一覧のリストとしてwikipediaのものを利用した。

年度別アニメ放映本数

テレビアニメについては初回放送の年、アニメ映画については封切りの年とした。
number_of_anime.csv - Google ドライブ
以下の画像は上から順に年度別テレビアニメの本数、アニメ映画の本数、合計本数についての棒グラフである。

f:id:takapiko0819:20170508230323j:plain
f:id:takapiko0819:20170508230321j:plain
f:id:takapiko0819:20170508230322j:plain

想像通りの推移をしているんだなぁって思いました。

部屋の温度と熱伝導

夜眠る時、尋常じゃ無いレベルで寒いので室温の推移をシミュレーションで求めた.

原因

寒い原因としては次の二つが上げられる。

暖房が切れる

そもそも寮は夜12時にエアコンが切れるためそれ以降は暖房なしで過ごすこととなる。
暖房を目一杯かけておかないとそれ以降寒すぎて過ごせない。

ベッドの位置がヤバい

図は部屋の配置図である。
f:id:takapiko0819:20160119231432p:plain
外に接する面に平行にベッドが設置されている。そりゃあ寒いよ。

シミュレーション

暖房が切れて以降7時間の温度の推移をシミュレーションする。
熱伝導方程式(熱伝導 - Wikipedia)を差分法(陽解法)を用いて解を求める。
以下のことを仮定した。

  • 熱の出入りは外と接する壁からのみ行われる
  • 部屋の幅(廊下と外の間の距離)は3mである
  • 外の温度は0℃,初期の室温(12時)は20℃

結果

図は窓から0.4[m](ベッドで寝ている付近)と2.6[m](廊下側から0.4[m])の位置の温度の時間推移のグラフと,時間経過ごとの部屋の温度の分布のグラフである。
f:id:takapiko0819:20160119233120p:plain
f:id:takapiko0819:20160119233132p:plain

部屋の中央より奥は時間経過よっても温度が余り変化していない。
一方で寝ているベッドの付近は常軌を逸したレベルで温度が低下している。風低を引くレベル。

表は部屋の位置と7時間の温度の表である。

窓からの距離[m] 朝7時の温度[℃]
0.4 8.61
2.6 19.5

2.6mの位置では19.5℃とかになっているが実際はこんなに室内に寒暖差は無いので、廊下からも寒さが流入しているのだろう。
実際は部屋のどの位置も寒い。四面楚歌だ。

結論

ベッドの位置をちょっと動かしたらいい気がする。(窓際で寝ない方がいい)
暖かい環境で寝たい。湯たんぽ的なものを買いたい。
廊下からの寒さの流入を考慮したシミュレーションもいずれやりたい。

ポップコーンと正規分布と私

ポップコーンの弾ける間隔が正規分布となるらしいので実際に実験してみた。

使用器具

調理は電子レンジを用いて行った。

ポップコーン

クローバー ポップコーン原料豆業務用 1kg

クローバー ポップコーン原料豆業務用 1kg

調理器具

曙産業 チンしてポップコーン 計量スプーン付 RE-166

曙産業 チンしてポップコーン 計量スプーン付 RE-166

電子レンジ
National NE-N250(500W,ぼろいので500Wも出力できていない)


塩。かけるとおいしい

実験方法

  1. 調理器具の指示に従いコーンの計量を行い,8分間の調理を開始する
  2. はじけた音をタカピコが頑張って聞き取り,弾けた時間をカウントする
  3. ポップコーンができる
  4. ポップコーンをたべる
  5. おいしい✌('ω'✌ )三✌('ω')✌三( ✌'ω')✌

実験結果

8分加熱したら容器が焦げた、ポップコーンも一部焦げた。
以下の画像は弾けたポップコーンの個数の度数分布と累積度数分布である。
f:id:takapiko0819:20160105222450p:plainf:id:takapiko0819:20160105222501p:plain
以下の表は弾けたポップコーンの個数の度数分布表である。

   時間[sec] 個数
0~30 0
30~60 1
60~90 3
90~120 6
120~150 11
150~180 14
180~210 20
210~240 22
240~270 22
270~300 20
300~330 8
330~360 7
360~390 1
390~420 1
420~450 0
450~480 0


若干変な感じではあるが、正規分布感あるよな。

平均:226[sec]
標準偏差:67.7[sec]

正規分布の場合、平均+2\sigmaの値で全体の95%程度が含まれるので、大体5分30秒程度加熱すればほとんどのポップコーンが弾ける。
それ以上の時間の加熱はポップコーンが焦げるだけで無駄だと言える。
調理器具のメーカーは4〜4.5分で出来上がると書いてあるので、うちの電子レンジがボロくなっている事がよく分かる(明らかに500Wも出力されていない)。

結論

ポップコーンが弾ける間隔は正規分布っぽかった。
ポップコーンは安くてうまいので神だが、塩だけだと飽きるので他の調味料も買ったほうがいい気がする。
今回使用した容器だと長時間加熱すると焦げるので注意が必要。
電子レンジがボロくなっているので買い替えた方が良いということがわかった。
袋から出したポップコーンはペットボトルに入れると色々と捗る。