segunda-feira, 14 de dezembro de 2015




Transcendent geometry graceli n-dimensional.

Csi graceli geometry. Ξ n-dimensional rotation. =

Graceli innovates with new geometry of n-dimensional and transcendent, where the jump forms, or even disappear and reappear at another time or place within an algebraic universe.


. R ΞΞ [fo / t] din ΞΞ [n-dimension / t] [cc.cx] Ξ [pi] [sin, cos] Ξ [+, -, /, *] Ξ [a, x 0, [p, p P], [logx / x [n]]].
With a system that alternates between geometric elements, trigonometric, signs, and algebraic elements switching.
Where the shapes and values ​​alternate with each other in an endless process.

Ray, oscillatory flow, dynamic, n-dimensional, convex and concave, pi, sine and cosine, a = alternating, p = progression, log = logarithm.








Geometria transcendente Graceli n-dimensional.

Geometria Csi  Graceli.   Ξ de alternância n-dimensional.=

Graceli inova com nova geometria de n-dimensões e transcendente, onde as formas pulam, ou mesmo desaparecem e voltam a aparecer em outro tempo ou lugar dentro de um universo algébrico.


Ξ R, Ξ [Fo / t] Ξ din] Ξ [n-dimens./t] [cc.cx] Ξ [pi] [sen, cos] Ξ [ + , -, / , *] Ξ  [a, x, 0, [p, pP], [logx/x [n]]].
Com um sistema que se alterna entre elementos geométricos, trigonométricos, sinais, e elementos algébricos de alternância.
Onde as formas e os valores se alternam uns com os outros num processo infinito.
Raio, fluxos oscilatórios, dinâmicas, n- dimensões, côncavo e convexo, pi, seno e cosseno, a = alternância, p = progressão, log = logaritmo.
μ Δ  A   Ξ R, Ξ [Fo / t] Ξ din] Ξ [n-dimens./t] [cc.cx] Ξ [pi] [sen, cos] Ξ [ + , -, / , *] Ξ [a, x, 0, [p, pP], [logx/x [n]], [c-pG].
Co-primos graceli.
μ Δ  A = medial Graceli de variáveis.
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.

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 =

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