jueves, 4 de agosto de 2022

comentari y probabilitat y álgebra de potch-hammer

Si tenéis CD's de música del Guery escritos con vuestra letra,

me podéis seguir,

porque Dios de o da testimonio de mi.

Si no tenéis CD's de música del Guery escritos con vuestra letra,

no me podéis seguir,

porque Dios ni de ni da testimonio de mi.


< Si x [< 2 ==> f(x) = 0 & ...

... Si 2 < x < 4 ==> f(x) = (1/2)·x+(-1) & ...

... Si 4 [< x ==> f(x) = 1 >

P( 2 < x < 3 ) = f(3)+(-1)·f(2) = ( (1/2)·3+(-1) )+(-0) = (1/2)

P( 3 < x < 4 ) = f(4)+(-1)·f(3) = 1+(-1)·( (1/2)·3+(-1) ) = 1+(-1)·(1/2) = (1/2)


< Si x [< 3 ==> f(x) = 0 & ...

... Si 3 < x < 6 ==> f(x) = (1/3)·x+(-1) & ...

... Si 6 [< x ==> f(x) = 1 >

P( 3 < x < 4 ) = f(4)+(-1)·f(3) = ( (1/3)·4+(-1) )+(-0) = (1/3)

P( 4 < x < 6 ) = f(6)+(-1)·f(4) = 1+(-1)·( (1/3)·4+(-1) ) = 1+(-1)·(1/3) = (2/3)

P( 3 < x < 5 ) = f(5)+(-1)·f(3) = ( (1/3)·5+(-1) )+(-0) = (2/3)

P( 5 < x < 6 ) = f(6)+(-1)·f(5) = 1+(-1)·( (1/3)·5+(-1) ) = 1+(-1)·(2/3) = (1/3)


triangle equiláter:

cercle circunscrit:

P(s/S) = (1/2)·(1/pi)·( 3·3^{(1/2)} )

cercle inscrit:

Q(s/S) = (1/2)·pi·( 1/( 3·3^{(1/2))}) )


x·(y^{n}+a) = c

y·(x^{n}+a) = c

x = c^{( 1/( 1+[...(a)...[n]...(a)...] ) )}

y = c^{( 1/( 1+[...(a)...[n]...(a)...] ) )}


x^{p}·(y^{n}+a) = c

y^{p}·(x^{n}+a) = c

x = c^{( 1/( p+[...(a)...[n]...(a)...] ) )}

y = c^{( 1/( p+[...(a)...[n]...(a)...] ) )}


x·(y^{n}+ax^{m}) = c

y·(x^{n}+ay^{m}) = c

x = c^{( 1/( (m+1)+[...(a)...[n+(-m)]...(a)...] ) )}

y = c^{( 1/( (m+1)+[...(a)...[n+(-m)]...(a)...] ) )}


x^{p}·(y^{n}+ax^{m}) = c

y^{p}·(x^{n}+ay^{m}) = c

x = c^{( 1/( (m+p)+[...(a)...[n+(-m)]...(a)...] ) )}

y = c^{( 1/( (m+p)+[...(a)...[n+(-m)]...(a)...] ) )}


Arte:

Si [...(a)...[p]...(a)...] = [...(a)...[p]...(a)...] ==> [...(a)...[p]...(a)...] = [...(a)...[1]...(a)...]·p

Arte:

(1/x^{p})·(y^{q}+a) = c

(1/y^{q})·(x^{p}+a) = c

x = c^{( 1/( (-p)+[...(a)...[p]...(a)...] ) )}

y = c^{( 1/( (-q)+[...(a)...[q]...(a)...] ) )}

Arte:

(1/x^{p})·(y^{q}+ax^{n}) = c

(1/y^{q})·(x^{p}+ay^{n}) = c

x = c^{( 1/( (n+(-p))+[...(a)...[p+(-n)]...(a)...] ) )}

y = c^{( 1/( (n+(-q))+[...(a)...[q+(-n)]...(a)...] ) )}


Distribucions:

( a € (0,1)_{R} & b € (0,1)_{R} & c € (0,1)_{R} )

Geométrica

k_{0} = 1

f(k) = (1+(-a))·(1/a)·a^{k}

Bi-Geométrica

k_{0} = 2

f(k) = (1+(-a))·(1+(-b))·( 1/(ab) )·sum[ i+j = k & ( i != 0 & j != 0 ) ][ a^{i}·b^{j} ]

S(oo) = ( 1/(1+(-a)) )·( 1/(1+(-b)) )+(-1)·( 1/(1+(-a)) )+(-1)·( 1/(1+(-b)) )+1

Tri-Geométrica:

k_{0} = 3

f(k) = (1+(-a))·(1+(-b))·(1+(-c))·( 1/(abc) )·...

... sum[ i+j+s = k & ( i != 0 & j != 0 & s != 0 ) ][ a^{i}·b^{j}·c^{s} ]

S(oo) = ( 1/(1+(-a)) )·( 1/(1+(-b)) )·( 1/(1+(-c)) )+...

... (-1)·(ab)·( 1/(1+(-a)) )·( 1/(1+(-b)) )+...

... (-1)·(bc)·( 1/(1+(-b)) )·( 1/(1+(-c)) )+...

... (-1)·(ca)·( 1/(1+(-c)) )·( 1/(1+(-a)) )+...

... (-1)·( 1/(1+(-a)) )+(-1)·( 1/(1+(-b)) )+(-1)·( 1/(1+(-c)) )+2


d_{x}[y] = y^{n}+f(x)

y^{(-1)·[...(f(x))...[n]...(f(x))...]+1} = ( (-1)·[...(f(x))...[n]...(f(x))...]+1 )·x

y(x) = ( ( (-1)·[...(f(x))...[n]...(f(x))...]+1 )·x )^{( 1/( (-1)·[...(f(x))...[n]...(f(x))...]+1 ) )}


d_{x}[y] = y^{n}+f(x) = u^{n} = d_{x}[u]

[An][ n = 1 ==> e^{x}·int[ f(x)·e^{(-x)} ]d[t] és isomorfa a e^{x} ]

[An][ n != 1 ==> ...

... ( ( (-1)·[...(f(x))...[n]...(f(x))...]+1 )·x )^{( 1/( (-1)·[...(f(x))...[n]...(f(x))...]+1 ) )} ...

...  és isomorfa a ( ((-n)+1)·x )^{( 1/((-n)+1) )} ...

... ]


mc·d_{t}[y] = (k/2)·y^{2}+E(t)

(2/k)·mc·d_{t}[y] = y^{2}+(2/k)·E(t)

y(t) = ...

... ( ...

... ( (-1)·[...((2/k)·E(t))...[2]...((2/k)·E(t))...]+1 )·(k/2)·(1/(mc))·t ...

... )^{( 1/( (-1)·[...((2/k)·E(t))...[2]...((2/k)·E(t))...]+1 ) )}


d_{xx}^{2}[y] = y^{n}+f(x)

y(x) = ...

... ( ...

... ( (-1)·[...(f(x))...[n]...(f(x))...]+1 )·...

... (1/2)^{(1/2)}·( 1/( 1+[...(f(x))...[n]...(f(x))...] ) )^{(1/2)}·x ...

... )^{( 2/( (-1)·[...(f(x))...[n]...(f(x))...]+1 ) )}


x^{n}+x^{m} = c^{k}

x = c^{( k/( m+[n+(-m)] ) )}

c^{( (km)/( m+[n+(-m)] ) )}·c^{( ( k·[n+(-m)] )/( m+[n+(-m)] ) )} = c^{k}


d_{x}[y] = e^{y}+f(x)

y(x) = ... 

... ]...(f(x))...] ln( (-1)·x )^{(-1)} [...(f(x))...[

d_{x}[y] = e^{y}+f(x) = e^{u} = d_{x}[u]

y(x) es isomorfa a u(x) = ln((-1)·x)^{(-1)}

d_{x}[ln( e^{]...(f(x))...] ln((-1)·x)^{(-1)} [...(f(x))...[} )] = ...

... (e^{]...(f(x))...] ln((-1)·x)^{(-1)} [...(f(x))...[}·((-1)·x)·((-1)·x)^{(-2)}...

... (1/e^{]...(f(x))...] ln((-1)·x)^{(-1)} [...(f(x))...[})


d_{xx}^{2}[y] = y^{n}+y^{m}

y(x) = ...

... ( ...

... ( (-1)·(m+[n+(-m)])+1 )·...

... (1/2)^{(1/2)}·( 1/( 1+(m+[n+(-m)]) ) )^{(1/2)}·x ...

... )^{( 2/( (-1)·(m+[n+(-m)])+1 )}


Teorema:

No se puede seguir a Dios y al dinero.

Demostración:

Hacer dinero es la ruina porque el dinero lleva cobertura de milagro,

que es el Espíritu Santo y se tiene que der o datchnar Espíritu Santo cunado se cobra.

Yo hago 655.36€ de dinero y gasto Espíritu Santo.

No puede ser tan caro un local o una casa,

si no se quiere perder mucha cobertura de milagro.


Anti-esclerosis-aguda:

Síntomas: radiación.

Peligro de muerte por combustión espontanea.

Medicación: Xeplion-Vega.

Anti-esclerosis-sub-aguda:

Síntomas: andar y nerviosismo vertebral.

Peligro de quedarte tetrapléjico o paralítico.

Medicación: Risperidona.

Baja laboral permanente,

porque se necesita poder andar,

para esquivar los peligros de muerte y de parálisis.


int[ d_{x}[f(x)] ]d[x] = int[d[f(x)]]·(d[x]/d[x]) = f(x)

d_{x}[ int[f(x)]d[x] ] = d[int[f(x)]]·(d[x]/d[x]) = f(x)


Una análisis de sangre se puede hacer,

cuando hay 256 bits o 512 bits de destructor en la sangre,

y con el pinchazo que es destructor por sacar sangre destructora es constructor,

y se va el destructor.

Una análisis de sangre no se puede hacer,

cuando hay 256 bits o 512 bits de constructor en la sangre,

y con el pinchazo que es destructor por sacar sangre constructora es destructor,

y se va el constructor.


Si eres diabético,

te puedes mirar el azúcar,

porque tienes destructor en sangre,

y no te puedes morir.

Si no eres diabético,

no te puedes mirar el azúcar,

porque tienes constructor en sangre,

y te puedes morir.

domingo, 31 de julio de 2022

super mario bros y topología y astro-física y occità y potch-hamer

[x-Mario-salto] = [x-Mario];

[y-Mario-salto] = [y-Mario];

cajas-positivo[x-Mario-salto+not(1)][y-Mario-salto+4] = 1;

cajas-positivo[x-Mario-salto][y-Mario-salto+4] = 1;

cajas-positivo[x-Mario-salto+1][y-Mario-salto+4] = 1;

while( cajas-positivo[x-Mario][y-Mario+1] == 0 )

{

Mario[x-Mario][y-Mario] = 0;

Mario[x-Mario][y-Mario+1] = 1;

[y-Mario] = [y-Mario]+1;

}

cajas-positivo[x-Mario-salto+not(1)][y-Mario-salto+4] = 0;

cajas-positivo[x-Mario-salto][y-Mario-salto+4] = 0;

cajas-positivo[x-Mario-salto+1][y-Mario-salto+4] = 0;

while( cajas-negativo[x-Mario][y-Mario+not(1)] == not(0) )

{

Mario[x-Mario][y-Mario] = 0;

Mario[x-Mario][y-Mario+not(1)] = 1;

[y-Mario] = [y-Mario]+not(1)

}


Relacions d'equivalencia algebraiques:

[n] = {< n,f(n) > : [Ef][Ex][ f(n) = n+x ] }

( < n,n > & x = 0 )

( < n,n+p > & x = p ) <==> ( < n+p,n > & x = (-p) )

Si ( ( < n,n+p > & x = p ) & ( < (n+p),(n+p)+q > & x = q ) ) ==> ( < n,n+(p+q) > & x = p+q )

[n] = {< n,f(n) > : [Ef][Ex][ f(n) = n·x ] }

( < n,n > & x = 1 )

( < n,n·p > & x = p ) <==> ( < n·p,n > & x = (1/p) )

Si ( ( < n,n·p > & x = p ) & ( < (n·p),(n·p)·q > & x = q ) ) ==> ( < n,n·(p·q) > & x = p·q )

Compactificació:

[i] = {i} [x] ( N [ || ] (-N) ) [<< A_{i}

[1] [<< A_{1}

...

[i] [<< A_{1} [ || ] ...(i)... [ || ] A_{i}

[i] = {i} [x] ( N [ || ] (1/N) ) [<< A_{i}

[1] [<< A_{1}

...

[i] [<< A_{1} [ || ] ...(i)... [ || ] A_{i}

Relació d'equivalencia de cicle:

[x] = {< x,f^{ok}(x) > : [En][Ax][ f^{on}(x) = x ] }

( < x,x > & k = n )

( < x,y > & k = p ) <==> ( < y,x > & k = (-p) )

Si ( ( < x,y > & k = p ) & ( < y,z > & k = q ) ) ==> ( < x,z > & k = p o q )

Compactificació:

[x_{i}] = {x_{i}} [x] {x_{1},...(n)...,x_{n}} [<< A_{i}

[x_{1}] [<< A_{1}

...

[x_{i}] [<< A_{1} [ || ] ...(i)... [ || ] A_{i}


Interior:

D [<< A

Adherencia interior:

C [&] ¬A != 0

Teorema:

Si [Ak][ D_{k} [<< D ] ==> ( D_{1} [ || ] ...(n)... [ || ] D_{n} ) [<< A

Si [Ak][ C_{k} >>] C ] ==> ( C_{1} [&] ...(n)... [&] C_{n} ) [&] ¬A != 0

Teorema:

Si [Ak][ D_{k} >>] D ] ==> ( D_{1} [&] ...(n)... [&] D_{n} ) [<< A

Si [Ak][ C_{k} [<< C ] ==> ( C_{1} [ || ] ...(n)... [ || ] C_{n} ) [&] ¬A != 0


Reactor:

L·d_{tt}^{2}[T(t)]+C·T(t) = R·A_{0}·e^{i·vt}

T(t) = ( 1/( C+(-L)·v^{2} ) )·R·A_{0}·e^{i·vt}

L·d_{tt}^{2}[T(t)]+(-1)·C·T(t) = R·A_{0}·e^{vt}

T(t) = ( 1/( (-C)·+L·v^{2} ) )·R·A_{0}·e^{vt}


Força logarítmica de la energía foscura:

R^{s}_{ijk} = (x_{s}/x_{k})·d_{ij}^{2}[x_{i}·x_{j}]

R_{ij}+m_{ij} = int[ (-1)·ln(x_{k}) ]d[x_{i}·x_{j}]

x_{s} = (-1) & x_{k} = x_{i}·x_{j}

R_{ij} = (-1)·x_{i}·x_{j}·ln(x_{i}·x_{j})

m_{ij} = x_{i}·x_{j}

Força exponencial de la energía foscura:

R^{s}_{ijk} = (x_{s}/x_{k})·d_{ij}^{2}[e^{(-1)·x_{i}·x_{j}}]

R_{ij}+m_{ij} = int[ (-1)·x_{k}·e^{(-1)·x_{k}} ]d[x_{i}·x_{j}]

x_{s} = x_{k} = x_{i}·x_{j}

R_{ij} = x_{i}·x_{j}·e^{(-1)·x_{i}·x_{j}}

m_{ij} = e^{(-1)·x_{i}·x_{j}}


R^{s}_{ijk} = (x_{s}/x_{k})·d_{ij}^{2}[x_{i}·x_{j}]

x_{s} = x_{k} = 1 & x_{i} = x_{j} = x(t)

Galaxia y forat negre de galaxia:

R_{ij}+m_{ij} = 2·(-i)·d_{t}[x(t)]^{2}

x(t) = e^{kt}

R_{ij}+m_{ij} = 2·(-i)·d_{t}[x(t)]

x(t) = ( 1/((-i)·t) )

Cuásar y forat negre de cuásar:

R_{ij}+m_{ij} = 2i·d_{t}[x(t)]^{2}

x(t) = e^{jt}

R_{ij}+m_{ij} = 2i·d_{t}[x(t)]

x(t) = ( 1/(it) )

El forat negre de cuásar té més energía que el forat negre de galaxia,

perque gira en el sentit contrari de l'anti-gravitació.

El forat negre de galaxia o cuásar és de dos portes que giren oposades.


Neishement y mort: d'una estrella y forat negre d'estrella:

R_{ij}+m_{ij} = 2·d_{t}[x(t)]^{2}

x(t) = e^{t}

R_{ij}+m_{ij} = 2·d_{t}[y(t)]^{2}

y(t) = e^{(-t)}

R_{ij}+m_{ij} = 2·d_{t}[x(t)]

y(t) = (1/(-t))


Cúmul y cuásar: regular y forat negre regular:

R_{ij}+m_{ij} = (-2)·d_{t}[x(t)]^{2}

x(t) = e^{it}

R_{ij}+m_{ij} = (-2)·d_{t}[y(t)]^{2}

y(t) = e^{(-i)·t}

R_{ij}+m_{ij} = (-2)·d_{t}[x(t)]

y(t) = (1/t)

Els cuásars regulars giren en sentit contrari de l'anti-gravitació.


Vos creéis que no se tiene poder ilimitado, con andar,

Vos creéis que se tiene poder ilimitado, sin andar.


E = {A: [EX][ A o Z+(-1)·( Z o A ) = X ] }

(A+B) o Z+(-1)·( Z o (A+B) ) = X+Y

(s·A) o Z+(-1)·( Z o (s·A) ) = s·X


Subespais vectorials producte:

E = {f(x): [EP(x)][ d_{x}[f(x)] = P(x) ] }

d_{x}[f(x) [o(x)o] g(x)] = P(x)·Q(x)

d_{x}[( f(x) )^{[o(x)o]s}] = ( P(x) )^{s}


E = {f(x): [EP(x)][ int[f(x)]d[x] = P(x) ] }

int[f(x)·g(x)]d[x] = P(x) [o(x)o] Q(x)

int[( f(x) )^{s}]d[x] = ( P(x) )^{[o(x)o]s}


E = {f(x): [EP(x)][ d_{x}[f(x)]·f(x) = P(x) ] }

d_{x}[f(x) [o(x)o] g(x)]·f(x)·g(x) = P(x)·Q(x)

d_{x}[( f(x) )^{[o(x)o]s}]·( f(x) )^{s} = ( P(x) )^{s}


E = {f(x): [EP(x)][ int[f(x)]d[x] [o(x)o] f(x) = P(x) ] }

int[f(x)·g(x)]d[x] [o(x)o] f(x) [o(x)o] g(x) = P(x) [o(x)o] Q(x)

int[( f(x) )^{s}]d[x] [o(x)o] ( f(x) )^{[o(x)o]s} = ( P(x) )^{[o(x)o]s}


F(x) = int[ G^{o(-1)}(0) ---> h(x) ][ ( g(x)/x ) ]d[x] ==> ...

... d_{x}[F(x)] = ( g(h(x))/h(x) )·d_{x}[h(x)]

int[ G^{o(-1)}(0) ---> h(x) ][ ( g(x)/x ) ]d[x] = ...

... G(h(x)) [o(x)o] ( (1/2)·( h(x) )^{2} )^{[o(x)o](-1)}

( (1/2)·x^{2} )^{[o(x)o](-1)} = ln(x)


Occità [o] Català

aguet [o] aquet

aguet-ça [o] aquet-ça

aguets [o] aquets

aguet-çes [o] aquet-çes


aguell [o] aquell

aguella [o] aquella

aguells [o] aquells

aguelles [o] aquelles


eth-eleth [o] el

tha-eleth [o] la

eths-eleth [o] els

thes-eleth [o] les


un-eleth [o] un

una-eleth [o] una

uns-eleth [o] uns

unes-eleth [o] unes


eth-eleth que camina-puá,

per tha-eleth tenebra,

no veu-de-puá a on va-de-puá.

tha-eleth que camina-puá,

per eth-eleth silenci,

no oeish-de-puá a on va-de-puá.


Nosautres parlems-de-puá,

de un-eleth camí que he-de-puá trobat,

que porta-puá cap a tha-eleth llibertat.

Vosautres parlez-de-puá,

de un-eleth camí que he-de-puá perdut,

que porta-puá cap a tha-eleth esclavitut.


parlû-puá

parles-puá

parla-puá

parlems-de-puá

parlez-de-puá

parlen-puá


Eth-eleth Generau s'ha-de-puá sumergit,

en eth-eleth occità.

Eth-eleth Generau s'ha-de-puá des-sumergit,

en eth-eleth català.


x·(x+y) = c

y·(y+x) = c

x = c^{( 1/( 2+[0] ) )}

y = c^{( 1/( 2+[0] ) )}


x·(x+(-y)) = c

y·(y+(-x)) = c

x = c^{( 1/( 2+]0[ ) )}

y = c^{( 1/( 2+]0[ ) )}


x^{2}·(x+3y) = c

y^{2}·(y+3x) = c

x = c^{( 1/( 3+[...(3)...[0]...(3)...] ) )}

y = c^{( 1/( 3+[...(3)...[0]...(3)...] ) )}


x^{2}·(x+(-3)·y) = c

y^{2}·((-y)+3x) = c

x = c^{( 1/( 3+[...(3)...[0]...(3)...] ) )}

y = (-1)·c^{( 1/( 3+[...(3)...[0]...(3)...] ) )}


x·(y+a) = c

y·(x+a) = c

x = c^{( 1/( 1+[...(a)...[1]...(a)...] ) )}

y = c^{( 1/( 1+[...(a)...[1]...(a)...] ) )}

lunes, 25 de julio de 2022

compactificació topología y medicina

[i]_{m} = mk+i

[1]_{m} [<< A_{1}

....

[i]_{m} [<< A_{1} [ || ]...(i)...[ || ] A_{i}

...

[m]_{m} [<< A_{1} [ || ]...(m)...[ || ] A_{m}


[f^{oi}] = {f : [Ei][ f^{oi}(x) = x ] }

[f] [<< A_{1}

....

[f^{oi}] [<< A_{1} [ || ]...(i)...[ || ] A_{i}

...

[f^{om}] [<< A_{1} [ || ]...(m)...[ || ] A_{m}


[status] = 0;

do

{

Si kbhit-positivo == 1 ==>

{

[k-positivo] = escanear-patern-positivo();

[k-negativo] = not([k-positivo]);

}

Si tiempo-positivo() == 1 ==>

{

sono(percusión[k][1]);

[status] = 1;

}

} while( [status] != 1 )

[status] = not(0);

do

{

Si kbhit-negativo == not(1) ==>

{

[k-negativo] = escanear-patern-negativo();

[k-positivo] = not([k-negativo]);

}

Si tiempo-negativo() == not(1) ==>

{

sono(percusión[k][2]);

[status] = not(1);

}

} while( [status] != not(1) )

[k] = ( [k-positivo] & not([k-negativo]) )

[k] = not( not([k-positivo]) || [k-negativo] )


Necesitaba una caja de ritmos para que haga destructores y la gente baile ácido,

ninguien gasta poder claro en Sticktion, solo gastamos poder oscuro.


Sticktion paga unos impuestos del 16% en dos meses,

7500€ el 25% un mes y 3000€ el 10% el otro mes.


El aparato del Golgi:

Construye un gen constructor con un constructor.

Destruye un gen destructor con un constructor.

Construye un gen destructor con un destructor.

Destruye un gen costructor con un destructor.

Construye un aparato del Golgi con un constructor.

Destruye un aparato del Golgi con un destructor.


Cáncer-A:

Genes: 4443

4 = TACCCACCCAT

Cáncer-B:

Genes: (-4)(-4)(-4)(-3)

(-4) = TCAAACAAACT

Anti-Cáncer-A:

Genes: 4444

4 = TACCCCCCCACCCCCCCAT

Anti-Cáncer-B:

Genes: (-4)(-4)(-4)(-4)

(-4) = TCAAAAAAACAAAAAAACT

Corazón plasmático del cáncer:

H-(CH_{2})-(CH_{2})-(CH_{2})-(NH)-H

Corazón plasmático del anti-cáncer:

H-(CH_{2})-(CH_{2})-(CH_{2})-(CH_{2})-H

Tratamiento del cáncer:

Introducir anti-cáncer.

Beber bebidas gaseosas.


Vodka transparente con alcohol.

Sprite transparente sin alcohol.

Whisky marrón con alcohol.

Red-Bull marrón sin alcohol.

Vodka con Red-Bull.

Whisky con Sprite.


Anís transparente con alcohol.

Agua transparente sin alcohol.

Ginebra transparente con alcohol.

Tónica transparente sin alcohol.

Aiguat

Gin-Tónic.


Discoteca-Sticktion:

Aforo 100 personas 1600 cubatas

Cabina:

Dj.Kuko

Dr.Guery Light-Jokey & Sound-Jokey

Camareros:

Norma

Enric

Puerta:

Marc Entrada

Laia Guarda-Ropa

Robert Portero

Jugador de videojuegos

( Fidel || Gemma )


Si ( 200 personas & 30000€+2000€ ) ==> 5 pensiones de 1050€

Impuestos: 7500€ en socialismo & 3000€ en social-democracia.

Si ( 150 personas & 24000€ ) ==> 4 pensiones de 1050€

Impuestos: 6000€ en socialismo & 2400€ en social-democracia.

Si ( 100 personas & 16000€ ) ==> 2 pensiones de 1050€+1 pensión de 700€

Impuestos: 4000€ en socialismo & 1600€ en social-democracia.


Si ( 50 personas & 8000€+4000€ & 8 socios ) ==> 2 pensiones de 700€

Impuestos: 2000€ en socialismo & 800€ en social-democracia.

Si ( 50 personas & 12000€ & 7 socios ) ==> 2 pensiones de 1050€

Impuestos: 3000€ en socialismo & 1200€ en social-democracia.


Precio oficial de locales de empresa:

Ley:

Precio = ( [Impuestos-Socialistas] + (-1)·[Impuestos-Social-Demócratas] )·10 años


8 socios:

Local de 50 personas como el Future,

vale 72000€ que es lo que se gana de más en social-democracia en 10 años,

1200€ cada 2 meses

Total negocio: 8000€+4000€

Socialismo:

2000€ de electricidad y agua.

2000€ impuestos

1000€ socio que son 8

Social-Democracia:

2000€ de electricidad y agua.

800€ impuestos

1150€ socio que son 8


7 socios:

Local de 50 personas como el Future,

vale 72000€ que es lo que se gana de más en social-democracia en 10 años,

1200€ cada 2 meses

Total negocio: 12000€

Socialismo:

2000€ de electricidad y agua.

3000€ impuestos

1000€ socio que son 7

Social-Democracia:

2000€ de electricidad y agua.

1200€ impuestos

1150€ socio que son 7

750€ de súper-hábito


Disco:

havere-kite mem-hofned,

ein coment coment-zizen,

mem-hofned [...] mem-hofned [...],

ein coment coment-zizen.


lim[ ( ( (1+a+...(n)...+a^{n})+( 1/(a+(-1)) ) )/a^{n} ) ] = ( a/(a+(-1)) )


De pecado porque no cree el mundo en la luz teórica:

Constructor.

Destructor.

Dual Constructor.

Dual Destructor.

De condenación porque no cree el mundo en la energía de algoritmo:

Poder claro de algoritmo bueno.

Poder oscuro de algoritmo malo.

De justicia porque no cree el mundo en reacciones a las acciones:

Buenas obras que se descubren con el destructor.

Buenas obras que se ocultan con el constructor.

Malas obras que se descubren con el constructor.

Malas obras que se ocultan con el destructor.


Mediatriz:

0+R = a+(-R) <==> R = (a/2)

Bisectriz:

0+cos(s)·R = 2·cos(s)·R+(-1)·cos(s)·R

0+sin(s)·cos(s)·R = sin(2s)·R+(-1)·sin(s)·cos(s)·R

viernes, 15 de julio de 2022

comentario y capitalisme matemàtic y leyes canónicas

I querere-kate-maruto smas-muto sugar-sosukni in the coted-sosukni.

I querere-kate-maruto smenos-muto sugar-sosukni in the coted-sosukni.


When I me stare-kate masturbating,

my tranke stare-kate ur-duri-koweretch-tated.

When I not me stare-kate masturbating,

my tranke stare-kate ur-blandi-koweretch-tated.


Stowed-Chined:

I havere-kate-tai-tai drinket-yung-yangued mutchet-mung.

I havere-kate-tai-tai drinket-yung-yangued pocket-mung.

Stowed-Nipon:

I havere-kate-maruto drinket-yuto-yamed mutchet-muto.

I havere-kate-maruto drinket-yuto-yamed pocket-muto.


I me havere-kate-tai-tai pishet-yung-yangued in sober-tei-mung.

I me havere-kate-tai-tai shitet-yung-yangued in sober-tei-mung.


I querere-kate-tai-tai pernataton of porki-shong-tei-tei.

I querere-kate-tai-tai pernataton of senglari-shong-tei-tei.


stare-kate-tai-tai in sober-tei-mung of the table-shong-tei-tei.

stare-kate-tai-tai in sote-tei-mung of the table-shong-tei-tei.


I querere-kate-tai-tai a coffi-shong-tei-tei wizh milki-shong-tei.

I querere-kate-tai-tai a coffi-shong-tei-tei wizhawt milki-shong-tei.


Ley Canónica:

Se puede contractar,

a un fiel para que juegue a videojuegos de matar,

porque gasta poder oscuro para vender.

No se puede contractar,

a un infiel para que juegue a videojuegos de matar,

porque no gasta poder oscuro para vender.

Deducción Canónica:

Se juega a videojuegos de matar en la empresa

y entonces también se tiene poder oscuro, si se es fiel.

Quizás se juega a videojuegos de matar en la empresa

pero no se tiene poder oscuro, si se es infiel.


Ley Canónica:

Se puede contractar,

a un fiel para que juegue a videojuegos de no matar,

porque gasta poder claro para vender.

No se puede contractar,

a un infiel para que juegue a videojuegos de no matar,

porque no gasta poder claro para vender.

Deducción Canónica:

Se juega a videojuegos de no matar en la empresa

y entonces también se tiene poder claro, si se es fiel.

Quizás se juega a videojuegos de no matar en la empresa

pero no se tiene poder claro, si se es infiel.


Es legal contractar a un fiel que juegue a videojuegos de matar,

porque sinó se pierde todo el sistema represivo de gobierno en no poder usar poder oscuro.

Es legal contractar a un fiel que juegue a videojuegos de no matar,

porque sinó se pierde todo el sistema electoral en no poder usar poder claro.


Contrato de Normolive con Jûan Garriga:

2 horas jugando a videojuegos el sábado y el domingo, a 12.50€ la hora,

200€ en variables:

12.50€ en comida rápida una vez a la semana, 50€ al mes.

150€ en 3 cartones de tabaco.

Normolive:

20 jabones al día a 10€ el jabón.

Total de negocio: 4000€ al mes.

Socialismo:

200€ en variables, yo jugando a videojuegos.

800€ Propietaria de la empresa.

1000€ fábrica.

1000€ impuestos socialistas del 25% de la pensión de la madre.

1000€ beneficio total en tiendas.

Social-Democracia:

200€ en variables, yo jugando a videojuegos.

1000€ Propietaria de la empresa.

1200€ fábrica.

400€ impuestos social-demócratas del 10% de la pensión de la madre.

1200€ beneficio total en tiendas.


No me podéis sacar la pensión de orfandad de 200€,

ni la ayuda familiar de 345€,

porque es del Nasdaq 0.01€ por 2^{16} = 65536 visitas a este blog una vez al mes,

que son 545€ + 110€ euros de impuestos del 20%.


Si gastáis poder claro en Normolive,

para que no compren,

vais a vatchnar al psiquiatra.

Si no gastáis poder claro en Normolive,

para que compren,

no vais a vatchnar al psiquiatra.


Ninguien en mi familia tiene asegurada una pensión de jubilación fija y indefinida.

Se tiene que vatchnar pagando impuestos siempre.

Se tiene pensión de jubilación hasta que se acaba la cotización.

Y es absurda la ley de enseñar el DNI en el banco,

porque cuando acaba la cotización se va la pensión,

y mientras hay cotización un familiar lo puede aprovechar.


Ley:

20 unidades al día, a 10€ la unidad.

[ Socio + Fábrica + Tienda ]

Total de negocio = 4000€ al mes.

Socialismo: 3n+n

Social-Democracia: 3n+(n/3)

Pensión:

Socialismo: 700€ = 1000+(-1)·300

Social-Democracia: 700€ = 400+300


En Catalunya-Països-Catalans,

se sigue un capitalismo matemático bipartidista alternado.

Las empresas pagan pensiones,

y los gobiernos ganan siendo socios de sus negocios.


Ley:

1000 viajes bolivarianos, a 2.20€ el viaje.

[ 10 socios ]

Total de negocio: 2200€

Socialismo Bolivariano: n+n

Social-Democracia Bolivariana: n+(n/10)

Pensión:

Socialismo Bolivariano: 650€ = 1100+(-1)·450

Social-Democracia Bolivariana: 650€ = 200+450


Ley:

4000 unidades, a 0.75€ la unidad.

[ Fábrica + Tienda ]

Total de negocio: 3000€

Pensión:

Socialismo: 800€ = 1000+(-1)·200

Social-Democracia: 800€ = 600+200


[dinero-no-usable] = [dinero-no-usable]+[ingreso-socialista];

[total] = [ingreso-socialista];

while( [total] != [pensión] )

{

[total]--;

}

[dinero-usable] = [dinero-usable]+[total];

[dinero-no-usable] = [dinero-no-usable]+not([total]);


[dinero-no-usable] = [dinero-no-usable]+[ingreso-social-demócrata];

[total] = [ingreso-social-demócrata];

while( [total] != [pensión] )

{

[total]++;

}

[dinero-usable] = [dinero-usable]+[total];

[dinero-no-usable] = [dinero-no-usable]+not([total]);


Ley Canónica: [ del semáforo ]

No se puede avanzar,

cuando el semáforo está rojo.

Se puede avanzar,

cuando el semáforo está verde.

Deducción Canónica:

No se avanza y el semáforo está rojo.

Se avanza o el semáforo está verde.

Estacionado en doble fila

Semáforo en ámbar.


Ley Canónica: [ de rondas ]

No se puede circular, por la derecha,

a la altura de una entrada.

Se puede circular, por la derecha,

a la no altura de una entrada.

Deducción Canónica:

Quizás circulo por la derecha y entonces también obstruyo la entrada

porque estoy a la altura de una entrada.

Circulo por la derecha pero no obstruyo la entrada

aunque quizás estoy a la altura de una entrada.


Se gasta el poder oscuro de algoritmo en:

Comprar Comida porque se destruye con los dientes.

Comprar Alcohol porque es ácido.

Comprar Café porque es amargo.

Consumir Restaurante porque se come comida.

Consumir Discoteca porque se bebe alcohol.

Consumir Bar porque se bebe café.

Comprar Tabaco porque se destruye el cigarro.

Comprar Normolive porque el jabón es rasposo.

Comprar electro-domésticos porque 220V duelen.


Ley:

2000 cubatas al mes.

Contrato del jugador de videojuegos con la discoteca:

2 horas por día, 5 días a la semana, a 12.50€ la hora, 500€ al mes.

La discoteca tiene una sub-empresa de bebidas que paga 2 pensiones.

Pensión Alcohólica [ 2.50€ = 700€ ] + Pensión Refrescos [ 2.50€ = 700€ ]

Las discoteca paga 3 pensiones. 3·[ 2.50€ = 700€ ]

0.3 litro el cubata · 5 cubatas = 1.5 litro la botella.

En socialismo:

La discoteca compra el alcohol a 10€ la botella.

1 cubata para pagar la botella de 10€ de 3 socios.

3 cubatas a 10€, y paga 7.50€ en impuestos,

y cada socio gana 7.50€.

1 cubata a 10€ para 5 bebidas: a 2€ la bebida de 3 socios,

En social-democracia:

La discoteca compra el alcohol a 10€ la botella.

1 cubata para pagar la botella de 10€ de 3 socios.

3 cubatas a 10€, y paga 3€ en impuestos,

y cada socio gana 9€.

1 cubata a 10€ para 5 bebidas: a 2€ la bebida de 3 socios.


Ley:

Empresas de 12000€, de 2 días de jugador pagan 2 pensiones de 1050€.

Empresas de 30000€, de 5 días de jugador pagan 5 pensiones de 1050€.


Ley:

La discoteca tiene 3 socios que 2 socios son 6 personas a 1500€ al mes a los 30000€.

La empresa de bebidas es el alcohol 3 socios y los refrescos 3 socios a 1500€ al mes el socio.


Discoteca-Sticktion:

Bienvenidos a Sticktion:

Donde la música es más grande o igual que la música.

3200 cubatas al mes.

Viernes y Sábado a 20€ la entrada 2 cubatas.

200 personas al día.

En socialismo:

6000€ de electricidad y de agua.

2000€ ( Fidel || Gema ) Jugador de videojuegos y socio.

1500€ Dj.Voltio

1500€ Dj.Kuko

1500€ Robert Portero

1500€ Dr.Guery Light-Jokey

1500€ Laia Entrada

1500€ Marc Guarda-Ropa

1500€ Norma Camarera

1500€ Enrique Camarero

1500€ Mujer del Dj.Voltio Camarera

1500€ Mujer del Dj.Kuko Camarera

1500€ Dolores Limpieza

7500€ de impuestos

En social-democracia:

6000€ de electricidad y de agua.

2300€ ( Fidel || Gema ) Jugador de videojuegos y socio.

1800€ Dj.Voltio

1800€ Dj.Kuko

1800€ Robert Portero

1800€ Dr.Guery Light-Jokey

1800€ Laia Entrada

1800€ Marc Guarda-Ropa

1800€ Norma Camarera

1800€ Enrique Camarero

1800€ Mujer del Dj.Voltio Camarera

1800€ Mujer del Dj.Kuko Camarera

1800€ Dolores Limpieza

3000€ de impuestos

900€ de súper-hábito


La economía de la discoteca funciona un mes en socialismo y un mes en social-democracia,

y compro una nave industrial para una discoteca a 900€ a los 2 meses, a 10 años por 54000€,

ampliable el crédito a 108000€ en 20 años para instalar la discoteca.


Carteles de váter:

Sticktion:

Música >] Música

Sticktion:

Música = Música

Sticktion:

Música [< Música

Sticktion:

Baile >] Baile

Sticktion:

Baile = Baile

Sticktion:

Baile [< Baile

Carteles de lavabo:

Sticktion:

( Música >] Baile & Música [< Baile ) <==> Música = Baile

Sticktion:

( Música [< Baile & Música >] Baile ) <==> Música = Baile

Carteles de pista de baile:

Sticktion:

Si ( Música >] Baile & Baile >] Diversión ) ==> Música >] Diversión

Sticktion:

Si ( Música = Baile & Baile = Diversión ) ==> Música = Diversión

Sticktion:

Si ( Música [< Baile & Baile [< Diversión ) ==> Música [< Diversión

sábado, 9 de julio de 2022

comentario, límites y leyes de sanidad y leyes canónicas

El Santo Padre ha perdido la luz de los siguientes idiomas:

Catalán: Puitxdemont

English: Presidente de Haití

Japonés: Primer ministro


Stowed-Kate-Nipon

I havere-kate-maruto drinket-yuto-yamed mutchet-muto.

I havere-kate-maruto drinket-yuto-yamed pocket-muto.

Stowed-Kute-Nipon

I havere-kute-marato drinket-yato-yumed mutchet-mato.

I havere-kute-marato drinket-yato-yumed pocket-mato.


España:

Castilla-Madrid: 125 escaños

Idiomas: Castellano, Extremeño y Murciano.

65 PP

25 PS

25 Más-Madrid

10 UP

Catalunya-Països-Catalans: 125 escaños

Idiomas: Catalán, Aragonés, Valenciano y Balear.

66 ERC

40 Junts

11 CUP

8 UP

Euskal-Herria-y-Ástur-Nort-koashek-Herri-koak: 100 escaños

Idioma: Euskera-dut-zu y Euskera-dush-ku.

42 PNV

40 EH-Bildu

10 PRC

8 UP


Constitución Española:

Ley:

España es una nación indisoluble en autonomías,

porque ninguna autonomía coincide con el territorio geográfico,

y no se puede ser prójimo del mismo territorio geográfico.

Andalucía y Galicia son estados libres asociados a España,

porque el estado libre asociado coincide con el territorio geográfico.


Ley:

No es legal hablar español en los parlamentos autonómicos,

de los reinos confederales o estados asociados, diferentes de Castilla-Madrid,

porque no se puede ser próximo de diferente territorio geográfico.

No es legal no hablar español en el congreso de los diputados,

porque no se puede ser próximo de diferente territorio geográfico.


Ley:

No es legal hablar español en un Tribunal Autonómico,

de los reinos confederales o estados asociados, diferentes de Castilla-Madrid,

porque no se puede ser próximo de diferente territorio geográfico.

No es legal no hablar español en el Tribunal Supremo,

porque no se puede ser próximo de diferente territorio geográfico.


Ley:

No se pueden federar autonomías de diferente territorio geográfico,

porque no se puede ser próximo de diferente territorio geográfico.


Futbol-Cinco:

Una portería

Medio Campo

5 jugadores

Al mejor de dos partidos [ local-visitante ].

Visitante en la portería,

porque tiene que perder para perdonar el buey del prójimo.


Si gana el Mal, molestando a fieles,

gana el Bien, no siguiendo-te infieles.

Si gana el Bien, no molestando a fieles,

gana el Mal, siguiendo-te infieles.


Límits:

[As][ s > 0 ==> [Eh][ h > 0 & [Ax][ Si |x+(-a)| < h ==> |f(x)+(-l)| < s ] ] ]


lim[ x --> a ][ x^{2}+(-1)·a^{2} ] =  0

|(x^{2}+(-1)·a^{2})+(-0)| = |x+(-a)|·|x+a| < 2a·h < s

lim[ x --> (-a) ][ x^{2}+(-1)·a^{2} ] = 0

|(x^{2}+(-1)·a^{2})+(-0)| = |x+(-a)|·|x+a| < 2a·h < s


lim[ x --> a ][ x^{2}+a^{2} ] = 2a^{2}

|(x^{2}+a^{2})+(-2)·a^{2}| = |x^{2}+(-1)·a^{2}| = |x+(-a)|·|x+a| < 2a·h < s

lim[ x --> (-a) ][ x^{2}+a^{2} ] = 2a^{2}

|(x^{2}+a^{2})+(-2)·a^{2}| = |x^{2}+(-1)·a^{2}| = |x+(-a)|·|x+a| < 2a·h < s


lim[ x ---> a ][ (x^{2}+(-1)·a^{2})/(x+(-a)) ] = 2a

| (x+a)·( (x+(-a))/(x+(-a)) )+(-1)·2a | = |x+(-a)| < h < s

lim[ x ---> (-a) ][ (x^{2}+(-1)·a^{2})/(x+a) ] = (-2)·a

| (x+(-a))·( (x+a)/(x+a) )+2a | = |x+a| < h < s


lim[ x --> a ][ bx+c ] = ba+c

|(bx+c)+(-1)·(ba+c)| = |bx+(-1)·ba| = b·|x+(-a)| < bh < s

lim[ x --> (-a) ][ bx+c ] = b·(-a)+c

|(bx+c)+(-1)·(b·(-a)+c)| = |bx+ba| = b·|x+a| < bh < s


[As][ s > 0 ==> [Ek][An][ Si n > k ==> |a_{n}+(-l)| < s ]


lim[ (1/n) ] = 0

|(1/n)+(-0)| < |(1/k)| < s

lim[ (n/n) ] = 1

|(n/n)+(-1)| < |( (n+1)/n )+(-1)| = |(n/n)+(1/n)+(-1)| < |(1/k)| < s

lim[ ((an+1)/n) ] = a

|a·(n/n)+(1/n)+(-a)| < |(1/k)| < s


No es absorbente el límite si no es una fracción polinómica:

lim[ (n/n)^{p}·( (an^{p}+P(n))/(bn^{p}+Q(n)) ) ] = (a/b)


lim[ ( (1+...(n)...+n)/n ) ] = ( (oo+1)/2 )

( (n(n+1))/2 ) = ( (n+1)/((n+1)+(-n)) )

lim[ ( (1+...(n)...+n^{2})/n^{2} ) ] = ( (oo+2)/3 )

( (n(n+1)(2n+1))/(6n^{2}) ) = ( (n+1)^{2}/((n+1)^{2}+(-1)·n^{2}) )

lim[ ( (1+...(n+(-1))...+(5/4)·(n+(-1))^{3}+n^{3})/n^{3} ) ] = ( (oo+3)/4 )

( (n^{2}(n+1)^{2}+(n+(-1))^{3})/(4n^{3}) ) = ( (n+1)^{3}/((n+1)^{3}+(-1)·n^{3}) )


La Unidad de España está basada,

en un mandamiento constitucional universal,

señores diputados,

Y este mandamiento es el siguiente:

No se puede ser prójimo del mismo territorio geográfico.

Y como las comunidades autónomas no coinciden con el territorio geográfico,

no se pueden independizar de España.

La Des-Unidad de España,

está basada en un mandamiento constitucional universal,

señores diputados.

Y este mandamiento es el siguiente:

No se puede ser próximo de diferente territorio geográfico.

Y como los reinos confederales coinciden con el territorio geográfico,

se pueden independizar de España.


Sanidad:

Ley: [ del aborto ]

No se puede obligar a un nacimiento,

porque honrarás a la padre,

entrando por la vagina.

No se puede obligar a un des-nacimiento,

porque honrarás al madre,

saliendo por la vagina.


Ley: [ de analíticas ]

No se puede in-traer una ajuga a un cuerpo,

exdreyendo sangre,

porque se des-honra a la padre.

No se puede ex-dreer sangre de un cuerpo,

intrayendo una ajuga,

porque se des-honra al madre.


Ley: [ de analítica-de-azúcar ]

No se puede in-traer una ajuga a un cuerpo para mirar el azúcar,

exdreyendo sangre,

porque se des-honra a la padre.

No se puede ex-dreer sangre de un cuerpo para mirar el azúcar,

intrayendo una ajuga,

porque se des-honra al madre.


Ley: [ del dentista ]

No se puede in-traer un tubo extractor a una boca,

exdreyendo saliva,

porque se des-honra a la padre.

No se puede ex-dreer saliva de una boca,

intrayendo un tubo extractor,

porque se des-honra al madre.


Enfermería:

Ley:

Se puede vacunar,

des-honrando al padre,

y se saca el virus,

no des-honrando a la madre.


Ley:

Se puede usar medicación inyectable,

des-honrando al padre,

y se saca la enfermedad,

no des-honrando a la madre.


Medicina:

Ley: [ de operación de infección ]

Se puede pinchar en un edema de pus,

des-honrando al padre,

y se saca la pus,

no des-honrando a la madre.


Ley: [ de operación de estreñimiento ]

Se puede introducir una sonda de recto anti-estreñimiento de tornillo,

des-honrando al padre,

y se saca el cagado,

no des-honrando a la madre.


Ley: [ de operación de piedra ]

Se puede introducir una sonda de pene anti-piedra,

des-honrando al padre,

y se saca el meado,

no des-honrando a la madre.


Si jodes a un fiel con un infiel,

no te sigue el infiel.

Del infiel no puedes tener ninguna cosa,

y el infiel no puede tener ninguna cosa tuya.

Si no jodes a un fiel con un infiel,

te sigue el infiel.

Del infiel puedes tener alguna cosa,

y el infiel puede tener alguna cosa tuya.


Ley Canónica: [ de la abolición de la prostitución ]

No se puede practicar el sexo,

con der o dar alguna cosa a cambio.

Se puede practicar el sexo,

sin der o dar alguna cosa a cambio.

Deducción Canónica:

Si se practica el sexo entonces no se de o da alguna cosa a cambio

porque el sexo es dual.

Se practica el sexo y se de o da alguna cosa a cambio

aunque quizás el sexo es dual.


Ley Canónica:

No se puede salir de casa,

lloviendo con viento.

Se puede salir de casa,

lloviendo sin viento.

Deducción Canónica:

Llueve y me mojo aunque quizás llevo el paraguas abierto, estando en la calle.

Si llueve entonces no me mojo porque llevo el paraguas abierto, estando en la calle.


Ley Canónica:

No se puede registrar,

un dual.

Se puede registrar,

un no dual.

Deducción Canónica:

No registro un dual porque sinó el mundo me odia

porque el mundo odia el dual.

Registro un dual aunque no-obstante el mundo no me odia

aunque quizás el mundo odia el dual.


Si fuese un dios,

podría definir conjuntos.

No soy un dios,

y no puedo definir conjuntos.

Si leéis el blog correcto,

quizás soy Jûan a fin de que todos creyesen por él,

y se puede estudiar de mi.

Si leéis el blog incorrecto,

quizás no soy Jûan a fin de que todos creyesen por él,

y no se puede estudiar de mi.


Si crees que Jesucristo existe,

es el Santo Padre,

y si eres cristiano eres católico.

Sigues a Jesucristo enviado por Dios,

y Jesucristo siempre está en el Papa.

Si crees que Jesucristo no existe,

no es el Santo Padre,

y si eres cristiano eres stronikiano.

Sigues a Juan enviado por Dios,

y Juan nunca está en el Papa.


Si no hubiese protestantes,

podría ser,

que Jesucristo hubiese existido.

Hay protestantes,

y puede ser,

que Jesucristo no haya existido.


El cristianismo stronikiano,

sigue a Juan enviado por Dios,

Juan no era la luz sinó testigo de la luz,

y Jesucristo era la luz.

El cristianismo católico,

sigue al Santo Padre enviado por Dios,

Juan Bautista no era el Mesías sinó testigo del Mesías,

y Jesucristo era el Mesías.


Si los católicos no molestasen a fieles,

el psiquiatra sería católico.

Los católicos molestan a fieles,

y el psiquiatra no es católico.


Si hubiesen dado el título de físico-matemático teoroctetxtekiano,

y el título de médico teoroctetxtekiano a los fieles,

se podría estudiar física-matemática,

y medicina sin excelente,

porque los infieles seguirían al Santo Padre.

No han dado el título de físico-matemático teoroctetxtekiano,

ni el título de médico teoroctetxtekiano a los fieles,

y no se puede estudiar física-matemática,

ni medicina sin excelente,

porque los infieles no siguen al Santo Padre.


Integral de Riemman:

F(x) = int[ y --> x ][ d_{y}[F(y)]·y+(-1)·d_{x}[F(x)]·x ]

F(x) = int[ h --> 0 ][ d_{x}[F(x)]·h ]

Integral de Lebesgue:

F(x) = int[ y --> x ][ d_{x}[F((x+y)/2)]·( y+(-x) ) ]+m(A) & m(A) = 0

F(x) = int[ h --> 0 ][ d_{x}[F(x)]·h ]+m(A) & m(A) = 0

m( h(x)·(1/n)^{p} ) = 0 <==> p >] 3

Riemman:

int[ S(ax,(x/2^{(1/2)}))+(-1)·s(ax,(x/2^{(1/2)})) ] = ...

... int[ a·((x/2^{(1/2)})+(1/n))·((x/2^{(1/2)})+(1/n))+...

... (-a)·(x/2^{(1/2)})·(x/2^{(1/2)}) ] = ...

... int[ a·( ( (x/2^{(1/2)})^{2}+2^{(1/2)}x·(1/n)+(1/n^{2}) )+...

... (-1)·(x/2^{(1/2)})^{2} ) ] = ...

... int[ a·( ((x/2^{(1/2)})+(1/n))^{2}+(-1)·(x/2^{(1/2)})^{2} ) ] = a·(1/2)·x^{2}

Lebesgue:

int[ S(ax) ] = int[ a·( (2x+(1/n))/2 )·(1/n) ] = ...

... a·(1/2)·int[ ( (x+(1/n))^{2}+(-1)·x^{2} ) ] = a·(1/2)·x^{2}

int[ S(ax^{2}) ] = int[ a·( (2x+(1/n))/2 )^{2}·(1/n) ] = ...

... a·(1/3)·int[ ( (x+(1/n))^{3}+(-1)·x^{3} ) ]+m( a·(1/3)·(-1)·(1/4)·(1/n)^{3} ) = ...

... a·(1/3)·x^{3}

lunes, 4 de julio de 2022

comentario de fieles y arte matemático y Stowed-Nipon

Hay fieles de menos de 27 años,

que no los odia el mundo,

porque están glorificados.

Hay fieles de más de 27 años,

que los odia el mundo,

porque no están glorificados.


Arte:

[Ex][Ey][ a = x+y <==> a = 0 ]

Exposición:

x = z & y = (-z)

a = (x+y)+(-y) [ f(z) = z+(-y) ]

a = x+(-x) [ f(z) = z+(-x) ]

a = 0


Arte:

[Ex][ x = a <==> y = 0 ]

Exposición:

x = y+a

x = a

x = 0

0 = 0

y = 0


Arte:

[Ex][Ey][ a^{2} = x^{2}+y^{2} <==> ( a = 1 || a = (-1) ) ]

Exposición:

x = cos(t) & y = sin(t)

a^{2} = ( x^{2}+y^{2} )+(-1)·y^{2} [ f(z) = z+(-1)·y^{2} ]

a^{2} = x^{2}+(-1)·x^{2} [ f(z) = z+(-1)·x^{2} ]

a^{2} = 0

a^{2} = 1 [ f(z) = z+1 ]


Arte:

[Ex][ a^{2} = 2+x^{2} <==> ( a = 1 || a = (-1) ) ]

Exposición:

( x = i || x = (-i) )

a^{2} = 2+x^{2}

a^{2} = 2

a^{2} = 1


Arte:

[Ef(x)][ z = ( 1/(n+1) )·d_{x}[f(x)] <==> z = x^{n} ]

Exposición:

f(x) = x^{n+1}

z = (1/(n+1))·d_{x}[f(x)]

z = (1/(n+1)) [ f(z) = ( z/d_{x}[f(x)] ) ]

z = 1 [ f(z) = z·(n+1) ]

z = x^{n} [ f(z) = z·( x^{n} ) ]


Arte:

[Ef(x)][ int[ n·f(x) ]d[x] = nx+1 <==> x = 0 ]

Demostración:

f(x) = e^{nx}

e^{nx} = nx+1

( 1+nx+(1/2)·(nx)^{2}+... ) != 1+nx

nx = 0

Exposición:

int[ n·f(x) ]d[x] = nx+1

n·e^{nx} = nx+1 [ g(f(x)) = d_{x}[f(x)] ]

e^{nx} = nx+1 [ f(z) = (z/n) ]

e^{nx} = nx [ f(z) = z+(-1) ]

e^{nx} = x [ f(z) = (z/n) ]

e^{nx} = 0 [ f(z) = z+(-x) ]

x = 0 [ g(f(x)) = (1/n)·ln( f(x) ) ]


Arte:

[Ef(x)][ d_{x}[ (1/n)·f(x) ] = nx+1 <==> x = 0 ]

Demostración:

f(x) = e^{nx}

e^{nx} = nx+1

( 1+nx+(1/2)·(nx)^{2}+... ) != 1+nx

nx = 0

Exposición:

d_{x}[ (1/n)·f(x) ] = nx+1

(1/n)·e^{nx} = nx+1 [ g(f(x)) = int[f(x)]d[x] ]

e^{nx} = nx+1 [ f(z) = z·n ]

e^{nx} = nx [ f(z) = z+(-1) ]

e^{nx} = x [ f(z) = (z/n) ]

e^{nx} = 0 [ f(z) = z+(-x) ]

x = 0 [ g(f(x)) = (1/n)·ln( f(x) ) ]


Stowed-Nipon:

-maruto

-et-yuto-yamed

-et-yuto-yaming

-eretch-tet-yuto-yam

-koweretch-tet-yuto-yamed


I havere-kate-maruto drinket-yuto-yamed mutchet-muto.

I havere-kate-maruto drinket-yuto-yamed pocket-muto.


I gow-maruto to pisheretch-tet-yuto-yam,

becose I me stare-kate-maruto pishet-yuto-yaming.

I gow-maruto to shiteretch-tet-yuto-yam,

becose I me stare-kate-maruto shitet-yuto-yaming.


I me havere-kate-maruto pishet-yuto-yamed in sober-muto.

I me havere-kate-maruto shitet-yuto-yamed in sober-muto.


He stare-kate-maruto in sober-muto of the table-sosukni.

He stare-kate-maruto in sote-muto of the table-sosukni.


I take-maruto a coffi-sosukni wizh milki-sukni.

I take-maruto a coffi-sosukni wizhawt milki-sukni.


Medalla Fields del francés 2022:

Teorema:

[Ex][Ey][ x+y = ( b+b^{(1/2)} )^{(1/2)} ].

Demostración:

x^{2}+2xy+y^{2} = b+b^{(1/2)}

x·(x+y)+(x+y)·y = b+b^{(1/2)}

x^{1+[...(y)...[1]...(y)...]}+y^{1+[...(x)...[1]...(x)...]} = b+b^{(1/2)}

x = ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )^{( 1/( 1+[...(y)...[1]...(y)...] ) )}

y = ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )^{( 1/( 1+[...(x)...[1]...(x)...] ) )}

Si x = (b/2)+(b^{(1/2)}/2) ==>

( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )·( ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )+y ) = (b/2)+(b^{(1/2)}/2)

(b/2)+(b^{(1/2)}/2) = (b/2)+(b^{(1/2)}/2)


Teorema: [ de medalla fields por plantear esta ecuación aunque no de la solución ]

c^{( n/( n+[...(x)...[n]...(x)...] ) )} = c^{( 1/( 1+[...(x)...[1]...(x)...] ) )}

c·( c+c^{( 1/( 1+[...(c)...[1]...(c)...] ) )} ) = c


Teorema:

[Ex][Ey][ x^{n}+y^{n} = ( b+b^{(1/2)} )^{(1/2)} ].

Demostración:

x^{2n}+2(xy)^{n}+y^{2n} = b+b^{(1/2)}

x^{n}·(x^{n}+y^{n})+(x^{n}+y^{n})·y^{n} = b+b^{(1/2)}

x^{n+[...(y^{n})...[n]...(y^{n})...]}+y^{n+[...(x^{n})...[n]...(x^{n})...]} = b+b^{(1/2)}

x = ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )^{( 1/( n+[...(y^{n})...[n]...(y^{n})...] ) )}

y = ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )^{( 1/( n+[...(x^{n})...[n]...(x^{n})...] ) )}

Si x = ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )^{(1/n)} ==>

( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )·( ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )+y^{n} ) = (b/2)+(b^{(1/2)}/2)

(b/2)+(b^{(1/2)}/2) = (b/2)+(b^{(1/2)}/2)


Teorema:

[Ex][Ey][ x+y^{3} = ( b+b^{(1/2)} )^{(1/2)} ].

Demostración:

x^{2}+2xy^{3}+y^{6} = b+b^{(1/2)}

x·(x+y^{3})+(x+y^{3})·y^{3} = b+b^{(1/2)}

x^{1+[...(y^{3})...[1]...(y^{3})...]}+y^{3+[...(x)...[3]...(x)...]} = b+b^{(1/2)}

x = ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )^{( 1/( 1+[...(y^{3})...[1]...(y^{3})...] ) )}

y = ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )^{( 1/( 3+[...(x)...[3]...(x)...] ) )}

Si x = ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) ) ==>

( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )·( ( (b/2)+(b^{(1/2)}/2) )+y^{3} ) = (b/2)+(b^{(1/2)}/2)

(b/2)+(b^{(1/2)}/2) = (b/2)+(b^{(1/2)}/2)


Medalla Fields del Inglés 2022:

Teorema:

[An][ p_{n+1}+(-1)·p_{n} [< 240 ].

Demostración:

< 1,3,7,9 > [< 4!·0!·10

< 1,3,7,9 > [< 3!·1!·40

< 1,3,7,9 > [< 2!·2!·60


Teorema:

[An][ p_{n+1}+(-1)·p_{n} [< 480 ].

Demostración:

< 1,3,7,9 > [< 4!·0!·20

< 1,3,7,9 > [< 3!·1!·80

< 1,3,7,9 > [< 2!·2!·120


Teorema:

[Ec][An][ ( 1+(1/n) )^{n} [< e^{c·e^{e^{e^{(-n)}}}} ]

Demostración:

e^{(-n)} >] 0

e^{e^{(-n)}} >] e^{0} = 1

e^{e^{e^{(-n)}}} >] e^{1} = e

Sea M >] 1 ==>

Se define un c >] ( M/e )

( 1+(1/n) )^{n} [< e [< e^{M} [< e^{(M/e)·e^{e^{e^{(-n)}}}} [< e^{c·e^{e^{e^{(-n)}}}}


Teorema:

Si ( (`p(x) || q(x) ) ==> ( a(x) & b(x) ) ) ==> ( [1] & [2] )...

[1] ( p(x) ==> a(x) )

[2] ( q(x) ==> b(x) )


Negad en murciano y valenciano para no perder:

pink records, contraseña records, moon records y ferpas records.


Murciano:

Entreshko a casa

Ishko de casa

Valencià:

Entreshkû a casa

Ishkû de casa


Perifrástico:

Valenciano-y-Murciano:

vore ishkir

varas ishkir

vara ishkir

( várem || váramos ) ishkir

( váreu || várais ) ishkir

varan ishkir

jueves, 30 de junio de 2022

relativitat general en astro-física

Teoría:

t = Dimensió de curvatura.

R_{ijk}^{s} = (x_{s}/x_{k})·(x_{i}/x_{j})


Ecuació de una galaxia espiral:

i·R_{ii}+i·m_{ii} = d_{t}[x_{i}]^{2}

R_{ii} = int-int[ (x_{i}/x_{i})·(x_{i}/x_{i}) ]d[x_{i}]d[x_{i}]

m_{ii} = int-int-[ (x_{i}/x_{i}) ]d[x_{i}]d[x_{i}]

x_{i}(t) = e^{2^{(1/2)}·kt}


Ecuació de cúmul regular:

(-1)·R_{ii}+(-1)·m_{ii} = d_{t}[x_{i}]^{2}

R_{ii} = int-int-[ (x_{i}/x_{i})·(x_{i}/x_{i}) ]d[x_{i}]d[x_{i}]

m_{ii} = int-int-[ (x_{i}/x_{i}) ]d[x_{i}]d[x_{i}]

x_{i}(t) = e^{2^{(1/2)}·it}


Ecuació de una singularitat espiral o quàsar:

i·R_{ii}+i·m_{ii} = d_{t}[x_{i}]

R_{ii} = int-int[ (x_{i}/x_{i})·(x_{i}/x_{i}) ]d[x_{i}]d[x_{i}]

m_{ii} = int-int-[ (x_{i}/x_{i}) ]d[x_{i}]d[x_{i}]

x_{i}(t) = ( 1/(2·(-i)·t) )


Ecuació de una singularitat regular o colapse estelar:

(-1)·R_{ii}+(-1)·m_{ii} = d_{t}[x_{i}]

R_{ii} = int-int[ (x_{i}/x_{i})·(x_{i}/x_{i}) ]d[x_{i}]d[x_{i}]

m_{ii} = int-int-[ (x_{i}/x_{i}) ]d[x_{i}]d[x_{i}]

x_{i}(t) = ( 1/(2t) )


Singularitat:

t >] 1 <==> univers negre

t [< (-1) <==> univers blanc


Teoría:

R_{ijk}^{s} = (x_{s}/x_{k})·d_{ij}^{2}[ (x_{i}·x_{j})·t ]


Ecuació de la curvatura de la materia foscura:

i·R_{ii}+i·m_{ii} = d_{t}[x_{i}]

R_{ii} = int-int[ (x_{i}/x_{i})·d_{ii}^{2}[ (x_{i}·x_{i})·t ] ]d[x_{i}]d[x_{i}]

m_{ii} = int-int-[ d_{ii}^{2}[ (x_{i}·x_{i})·t ] ]d[x_{i}]d[x_{i}]

x_{i}(t) = e^{it^{2}}


Ecuació de la curvatura de la llum:

(-1)·R_{ii}+(-1)·m_{ii} = d_{t}[x_{i}]

R_{ii} = int-int[ (x_{i}/x_{i})·d_{ii}^{2}[ (x_{i}·x_{i})·t ] ]d[x_{i}]d[x_{i}]

m_{ii} = int-int-[ d_{ii}^{2}[ (x_{i}·x_{i})·t ] ]d[x_{i}]d[x_{i}]

x_{i}(t) = e^{(-1)·t^{2}}


Marruecos:

Anuali:

Salgo-pueh-halam de caha,

anteh de comprare-doh,

pernatón-helap de porco.

Entro-pueh-halam a caha,

dehpuéh de comprare-doh,

pernatón-helap de senglare-doh.


Saharaui:

Salgo-puesh-shalam de casha,

antesh de comprare-dosh,

pernatón-shelap de porco.

Entro-puesh-shalam a casha,

deshpuésh de comprare-dosh,

pernatón-shelap de senglare-dosh.


Porto-Anuali:

Sur de un río en el desierto:

Pernatune-y-helap de porcu.

Pernatune-y-helap de senglare-duh.

Porto-Saharaui:

Norte de un río en el desierto:

Pernatune-y-shelap de porcu.

Pernatune-y-shelap de senglare-dush.


Nota de tall a la universitat de Stroniken:

Batxillerat: 10 + Selectivitat: 5 = 15

Matemàtiques = 9.3

Física = 9.3

Economía = 8.3

Ingeniería Industrial = 8.3


Mecànica Industrial:

mc·d_{t}[x(t)] = qg·x(t)+E(t)

x(t) = e^{( (qg)/(mc) )·t}·int[ ( E(t)/e^{(-1)·( (qg)/(mc) )·t} ) ]d[t]


mc·d_{t}[x(t)] = a·(1/2)·( x(t) )^{2}+( x(t) )^{(1/2)}·( b·E(t) )

x(t) = ( e^{a·(1/4)·(1/(mc))·t}·int[ (1/2)·( ( b·E(t) )/e^{(-1)·a·(1/4)·(1/(mc))·t} ) ]d[t] )^{2}


mc·d_{t}[x(t)] = a·(2/3)·( x(t) )^{3}+( x(t) )^{(2/3)}·( b·E(t) )

x(t) = ( e^{a·(2/9)·(1/(mc))·t}·int[ (1/3)·( ( b·E(t) )/e^{(-1)·a·(2/9)·(1/(mc))·t} ) ]d[t] )^{3}


mc·d_{t}[x(t)] = a·( x(t) )^{2}+( x(t) )^{(1/2)}·( b·E(t) )

x(t) = ( e^{(a/2)·(1/(mc))·t}·int[ (1/2)·( ( b·E(t) )/e^{(-1)·(a/2)·(1/(mc))·t} ) ]d[t] )^{2}


mc·d_{t}[x(t)] = a·( x(t) )^{3}+( x(t) )^{(2/3)}·( b·E(t) )

x(t) = ( e^{(a/3)·(1/(mc))·t}·int[ (1/3)·( ( b·E(t) )/e^{(-1)·(a/3)·(1/(mc))·t} ) ]d[t] )^{3}


Butifarrón-helap de porco.

Butifarrón-helap de senglare-doh.

Butifarrón-shelap de porco.

Butifarrón-shelap de senglare-dosh.


Tú tenere-po que hablare italiano,

si tú querere-po cobrare pensione,

de la fundazione Giovanni Corleone.

Tú no tenere-po que hablare italiano,

si tú no querere-po cobrare pensione,

de la fundazione Giovanna Corleone.


La costa este de estados unidos es profundo el océano y tiene islas,

por esto el espíritu santo es Italiano.

La costa oeste de estados unidos es profundo el océano y hay montañas,

por esto el espíritu santo es Catalán.

Pirineos [o] Mediterráneo = 0

Rocosas [o] Pacífico = 1 

En el norte de estados unidos hay lagos poco profundos,

por esto el espíritu santo es English.

En el sur de estados unidos el golfo de México es poco profundo,

por esto el espíritu santo es English.


leer [o] llegir

freír [o] fregir


Teorema:

Si f(x) = max{c,x}+(-x) ==> f(x) és continua a x >] c

|f(c+h)| = | max{c,c+h}+(-1)·(c+h) | = 0 < s

Si f(x) = min{c,x}+(-x) ==> f(x) és continua a x [< c

|f(c+(-h))| = | min{c,c+(-h)}+(-1)·(c+(-h)) | = 0 < s


Stowed-Nipon:

I stare-kate-maruto drinket-yaming mutchet-muto.

I stare-kate-maruto drinket-yaming pocket-muto.


stare-kate-maruto ur-duri-koweretch-yuto-yamed.

stare-kate-maruto ur-blandi-koweretch-yuto-yamed.


I me stare-kate-maruto pishet-yaming.

I me stare-kate-maruto shitet-yaming.


I gow-maruto to pisheretch-yuto-yam.

I gow-maruto to shiteretch-yuto-yam.