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ChatGPTとClaude CodeをGitHubで会話させたら、個人開発がチーム開発になった

要件整理とレビューをChatGPT、設計・実装・テストをClaude Codeに任せ、GitHubのIssue/Pull Requestを共通インターフェースにして一人開発を疑似的な開発チームにしてみた話。実際に再現できる接続手順つき。 … 続きを読むChatGPTとClaude CodeをGitHubで会話させたら、個人開発がチーム開発になった

一般サラリーマンがテクニカル戦略の取引コストと複数資産を検証してみた話 -コスト・マルチアセット編-

前回のリスク管理編に続き、実際の取引所(GMOコイン・coincheck・bitFlyer)の手数料体系と、ETH-USD・SOL-USDを加えた複数暗号資産での頑健性を検証。「取引所(板)」と「販売所」では戦略の優位性が完全に崩壊するほどの差があること、SOL-USDのような新しい銘柄は評価方法で結果が逆転することをまとめました。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略の取引コストと複数資産を検証してみた話 -コスト・マルチアセット編-

一般サラリーマンがテクニカル戦略のリスク管理を検証してみた話 -リスク管理編-

前回の導入編に続き、ポジションサイジング・ストップロス・パラメータ選定の頑健化を検証。ボラティリティに応じて建玉を増減させるとSharpeとMaxDDは改善するもののCAGRはBuy & Holdを下回ってしまうこと、固定比率サイジングは原理的にSharpeを改善できないこと、パラメータの「最良」選びに潜むwinner’s curseの罠をまとめました。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略のリスク管理を検証してみた話 -リスク管理編-

一般サラリーマンがテクニカル戦略をバックテストで検証してみた話 -導入編-

「トレンドの60〜80%を機械的に取り続ければBuy & Holdより良い結果になるのか?」という問いを出発点に、MACD戦略をPythonでバックテスト検証。SPY・ドル円は対象から除外し、現在はBTC-USD・ETH-USDに絞って検証中。誠実な結論と、これから続くシリーズの見取り図をまとめた導入編です。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略をバックテストで検証してみた話 -導入編-

ドップラー効果を波紋の幾何学から理解する — なぜ音源が動くと聞こえる高さが変わるのか

高校物理のドップラー効果の公式 f’=f0V/(V∓Vs) を、波紋の到達時刻という幾何学から一歩ずつ導出。ドップラー効果シミュレータと合わせて、マッハコーンや衝撃波通過が起こる理由も確認できる解説記事です。 … 続きを読むドップラー効果を波紋の幾何学から理解する — なぜ音源が動くと聞こえる高さが変わるのか

反応速度とアレニウス式を力学から理解する — なぜ温度を少し上げるだけで反応が急激に進むのか

高校化学のアレニウス式 k=A・exp(−Ea/T) を、弾性衝突の相対運動エネルギーという力学の言葉から丁寧に導出。反応速度シミュレータと合わせて、温度を少し上げるだけで反応が急増する理由を確認できる解説記事です。 … 続きを読む反応速度とアレニウス式を力学から理解する — なぜ温度を少し上げるだけで反応が急激に進むのか

一般サラリーマンによる力学の解説 — 半円筒面の滑走

高校物理の非等速円運動・エネルギー保存則・放物運動を、ニュートン力学から丁寧に導出。物体が半円筒面から離れる角度がcosθ=2/3という式だけで決まる理由、摩擦や初速を加えると何が起こるかを、半円筒面シミュレータと合わせて解説します。 … 続きを読む一般サラリーマンによる力学の解説 — 半円筒面の滑走

ブラウン運動から拡散方程式へ  — なぜランダムな運動が滑らかな法則を生むのか —

高校物理のニュートン力学と確率の基本から、ブラウン運動のランダムウォークがどうして拡散方程式という滑らかな法則に化けるのかを丁寧に導出。ブラウン運動シミュレータと合わせて理解できる解説記事です。 … 続きを読むブラウン運動から拡散方程式へ  — なぜランダムな運動が滑らかな法則を生むのか —

サラリーマンの力学を解説する記事 -斜方投射-

高校物理の斜方投射を、ニュートン力学の運動方程式から丁寧に導出。最高点の高さ・水平到達距離の公式がどこから来るのか、45°で到達距離が最大になる理由、空気抵抗を入れると最適角度がずれる理由を、斜方投射シミュレータと合わせて解説します。 … 続きを読むサラリーマンの力学を解説する記事 -斜方投射-

気体分子運動論を力学から理解する — なぜ「温度」は分子の運動エネルギーなのか

高校物理の気体分子運動論を、ニュートン力学の運動量保存則・エネルギー保存則から丁寧に導出。気体分子運動論シミュレータと合わせて理解できる解説記事です。 … 続きを読む気体分子運動論を力学から理解する — なぜ「温度」は分子の運動エネルギーなのか