domingo, 13 de dezembro de 2015


Função Csi  Graceli.   Ξ.

A função Csi  Ξξ Graceli retrata a função a partir de alternância no uso de sinais, como os [ + , -, / , *] que se alternam na ordem de uma função de x e y, ou de progressão para progressão, ou de logaritmo para logaritmo, ou x, ou de progressão para infinitésimo de progressão com expoente de progressão [ p/pP], ou com números sequênciais de Graceli, co-primos de Graceli ou números primos, ou mesmo de pi, ou de raiz, ou números transcendentes.

Exemplo.

X Ξ y = x [ + , /, - , *] y,     x[ + , *-, / , -]y,     x [ * , -, / , *]y,       x[ + , -, / , *]y,       x[ *, -, / , *] y……..[n].

Ou seja, os sinais de operações se alternam uns em relação aos outros formando um sistema de números diferentes para cada situação. E se tem o medial destes resultados no final.


μ Δ  A, = X Ξ y = x [ + , /, - , *] y,     x[ + , *-, / , -]y,     x [ * , -, / , *]y,       x[ + , -, / , *]y,       x[ *, -, / , *] y……..[n].


μ Δ  A, = p Ξ p =    p [ + , /, - , *] p,    px [ + , *-, / , -]py,     x [ * , -, / , *]py,       px[ + , -, / , *]py,       px[ *, -, / , *] y……..[n].

Com elementos variados e alternados.

μ Δ  A, = p Ξ p =    pP [ + , /, - , *] p,    px [ + , *-, / , -]py,     x [ * , -, / , *]py,       px[ + , -, / , *]py,       logx/x [n][ *, -, / , *] logx/x[n]……..[n]. ou com raiz.

Função Csi  Graceli.   Ξ.

 Ξ = [ a, + , /, - , *].
alternância de ordem de sinais.

é usado o simbolo Csi por ter um formato de ida e volta.

A função Csi  Ξξ Graceli retrata a função a partir de alternância no uso de sinais, como os [ + , -, / , *] que se alternam na ordem de uma função de x e y, ou de progressão para progressão, ou de logaritmo para logaritmo, ou x, ou de progressão para infinitésimo de progressão com expoente de progressão [ p/pP], ou com números sequênciais de Graceli, co-primos de Graceli ou números primos, ou mesmo de pi, ou de raiz, ou números transcendentes.

Exemplo.

X Ξ y = x [ + , /, - , *] y,     x[ + , *-, / , -]y,     x [ * , -, / , *]y,       x[ + , -, / , *]y,       x[ *, -, / , *] y……..[n].

Ou seja, os sinais de operações se alternam uns em relação aos outros formando um sistema de números diferentes para cada situação. E se tem o medial destes resultados no final.



μ Δ  A, = X Ξ y = x [ + , /, - , *] y,     x[ + , *-, / , -]y,     x [ * , -, / , *]y,       x[ + , -, / , *]y,       x[ *, -, / , *] y……..[n].
Cálculo Graceli composto transcendente.

Onde o resultado de uma função sempre é outra função.

Onde se deve encontrar a igualdade mais próxima entre as duas funções.


Cálculo e geometria Gracelide alternância e transcendência.

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen + p / pP /cós    [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ]  = μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen + p / pP /cós    [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ] + [fo /t]




μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc]+ p / pP /cós[cx]  =   [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ]= =

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t  [ a, senx/t, cos y / t] ,=  [cc  w / t],   cx  q / t ]==

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t  = [+,/,*]  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t   [ a, senx/t, cos y / t] [+,/,*] [fo/t],



μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen + p / pP /cós [ a, senx/t, cos y / t] , = [cc  w / t],   cx  q / t ], [a, fo/t, ] =

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc]+ p / pP /cós[cx]  [ a, senx/t, cos y / t] , = [cc  w / t],   cx  q / t ], [a, fo/t, ] = 

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t = [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ],[a, fo/t, ] =

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t  [+,/,*]  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t   [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ]= [cc  w / t],   cx  q / t ],[a, fo/t, ] =

alternância, côncavo e convexo, fluxos oscilatórios.

μ Δ  A, = medial Graceli variável.


Cálculo e geometria Gracelide alternância e transcendência.

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen + p / pP /cós [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ]=

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc]+ p / pP /cós[cx]  [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ]= =

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t  [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ]==

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t  [+,/,*]  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t   [ a, senx/t, cos y / t] ,



μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen + p / pP /cós [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ], [a, fo/t, ] =

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc]+ p / pP /cós[cx]  [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ], [a, fo/t, ] = 

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t  [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ],[a, fo/t, ] =

μ Δ  A, ≁  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t  [+,/,*]  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t   [ a, senx/t, cos y / t] , [cc  w / t],   cx  q / t ]= [cc  w / t],   cx  q / t ],[a, fo/t, ] =

alternância, côncavo e convexo, fluxos oscilatórios.

μ Δ  A, = medial Graceli variável.

Calculus and algebra graceli toggle oscillatory flow of interactions and transformations.

This can be used in pure mathematical or physical between elements is not repeated at the same intensity, location, area, shape, time, flow, or other variables.
Follows a system of progressive peaks and decreases flows toward two extremes and the intermediate values.



Or even for a mean and [see the Internet: transcendental medial calculation graceli] to values ​​of x to y has a variable average sum when more further sequences, or whether subdivided or subtracts other.
This system serves the geometry shapes
μ Δ A, [a, x, p, [logx / x [n]], [p / p P], 0] / t [nd / t].
Alternation time, and n-dimensional graceli divided by time.

And as geometric dimensions.
Concave, convex, pi, waves, and geometric oscillatory flows or the concave and convex, without, cos, and tangents.

Or even where one can produce shapes variable geometry versus time and twelve graceli dimensions.

That is, we see a tree grows over time, there is inserted the dimensions of time, speed, buckles, oscillations and its flow, type of space, ie, is also a variable relativistic and changeable geometry in relation to time. And the most important is a infintesimal geometry when it comes into infinitesimal values.



Cálculo  e álgebra Graceli de alternância de fluxos oscilatórios de interações e transformações.

Isto pode ser usado na matemática pura ou na física entre elementos que não se repetem na mesma intensidade, posição, espaço, forma, tempo, fluxos, ou outras variáveis.
Segue um sistema de fluxos de picos e decréscimos progressivos em relação a dois extremos e a valores intermediários.



Ou mesmo em relação a uma média e [ver na internet: cálculo medial transcendente Graceli] que entre valores de x a y se tem uma média variável quando se soma a mais sequências posteriores, ou mesmo se subtrai ou subdivide de outras.
Este sistema serve para  a geometria de formas
μ Δ  A, [a, x, p, [logx/x [n]], [p/pP], 0] / t [n-d/t].
Alternância, tempo, e n-dimensões Graceli dividido por tempo.

E dimensões geométricas como.
Côncavo, convexo, pi, ondas, e fluxos oscilatórios geométricos, ou do côncavo e do convexo, de sem, cos, e tangentes.

Ou mesmo onde se pode produzir formas geometrias variáveis em relação ao tempo e doze dimensões Graceli.

Ou seja, vemos uma árvore crescer em relação ao tempo, ai está inserido as dimensões de tempo, velocidade, curvaturas, oscilações e seus fluxos, tipo de espaço, ou seja, é também uma geometria variável, relativista e mutável em relação ao tempo. E o mais importante é uma geometria infintesimal quando se se entra em valores infinitésimos.



μ Δ  A,  p/ pP /sen + p / pP /cós =

μ Δ  A,  p/ pP /sen [cc]+ p / pP /cós[cx] =

μ Δ  A,  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t =

μ Δ  A,  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t  [+,/,*]  p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t =

sábado, 12 de dezembro de 2015

Algemetria associativa [álgebra e geometria Graceli]
A = dimensão de graceli. [dm]. B = tempo. C = espaço.
p = progressão.

A + b = c – d / p     
A + b = d – c / p / pi.
A + b = e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.].


A + b = c – d / p    - logx/ x
A + b = d – c / p / π. -/ logx/ x
A + b = e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]../ - logx/ x


A + b = c – d / p    - logx/ x [/] p/ .pP
A + b = d – c / p / π. -/ logx/ x [/] p/ .pP
A + b = e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]../ - logx/ x  [/] p/ .pP



A + b = c – d / p      
A + b = d – c / p / π.
A + b = e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]..


A + b / c= c – d / p    - logx/ x
A + b / c= d – c / p / π. -/ logx/ x
A + b / c= e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]../ - logx/ x


A + b /c= c – d / p    - logx/ x [/] p/ .pP
A + b /c= d – c / p / π. -/ logx/ x [/] p/ .pP
A + b /c= e – d + c / π  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]../ - logx/ x  [/] p/ .pP



A + b = c – d / p  + cpG 1/3 [p/d [n]] [PRODUTO / DIVISOR] , co-primo graceli.
A + b = d – c / p / π. / cpG 1/3 [p/d [n]]


A + b = c – d / p / cpG 1/3 [p/d [n]] /cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b = d – c / p / π. /cpG 1/3 [p/d [n]]/ cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b = e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.].. cpG 1/3 [p/d [n]]


A + b / c= c – d / p    - logx/ x / [senx, cósw] / cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b / c= d – c / p / π. -/ logx/ x /[senx, cósw] / cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b / c= e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]./ - logx/ x /[senx, cósw] / cpG 1/3 [p/d [n]]


A + b /c= c – d / p    - logx/ x [/] p/ .pP /[senx, cósw].
A + b /c= d – c / p / π. -/ logx/ x [/] p/ .pP /[senx, cósw].
A + b /c= e – d + c / π \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]../ - logx/ x  [/] p/ .pP /[senx, cósw].

A + b = c – d / p  + cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b = d – c / p / π.+ cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b = e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]..+ cpG 1/3 [p/d [n]]


A + b / c= c – d / p    - logx/ x + cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b / c= d – c / p / π -/ logx/ x + cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b / c= e – d + c / π \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]. / - logx/ x + cpG 1/3 [p/d [n]]


A + b /c= c – d / p    - logx/ x [/] p/ .pP + cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b /c= d – c / p / π -/ logx/ x [/] p/ .pP + cpG 1/3 [p/d [n]]
A + b /c= e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]../ - logx/ x  [/] p/ .pP + cpG 1/3 [p/d [n]]

A + b = e – d + c / π / raiz de p. /[senx, cósw]


A + b / c= c – d / p    - logx/ x /[senx, cósw]
A + b / c= d – c / p / π. -/ logx/ x /[senx, cósw]
A + b / c= e – d + c / π /  \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]../ - logx/ x /[senx, cósw]


A + b /c= c – d / p    - logx/ x [/] p/ .pP /[senx, cósw]
A + b /c= d – c / p / π. -/ logx/ x [/] p/ .pP /[senx, cósw]
A + b /c= e – d + c / π \scriptstyle {\sqrt {x}}. [ p.]. ./ - logx/ x  [/] p/ .pP /[senx, cósw]


A fórmula mágica sequencial de Graceli de co-primos para a teoria dos números.
1/3 = sG1 / d = sG2 / d = sG3 / d = sG4 / d = sG5.
0,333333333333333333333333.
0,11111111111111111111111
0,037037037037037037
0,123456789012345678

0,00411522633744866