Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

в наса изучают мои данные - они поняли что это открытие века ..

y(universe) * y(earth) * 10е30 <=> y(virus) * y(earth) * 10e30
y = 3x+ (x+x) + 4x + 2x + 5x + 5 * 2(а+1)
планковских размеров вселенной = 185
порядок энтропии = 120
порядок атомов и молекул воды в 80 кг = 27.5
порядок числа звёзд = 24
порядок числа вирусов = 30-32
порядок атомов земли = 50
порядок атомов солнца = 57
порядок атомов и частиц вселенной = 80-84
соотношение данных вселенной и земли = 30-32
вот примерно из этого нужно делать математическую модель сознания
на атомах и молекулах Теория хаоса и энтропия — два важных понятия, которые часто пересекаются в изучении сложных систем, динамики и информации. Теория хаотичной вселенной Теория хаоса изучает поведение динамических систем, которые очень чувствительны к начальным условиям. Даже небольшие изменения в начальных параметрах могут привести к радикально разным результатам — это явление называют «эффектом бабочки». Такие системы кажутся случайными и непредсказуемыми, хотя они детерминированы (их поведение задается опред

y(universe) * y(earth) * 10е30 <=> y(virus) * y(earth) * 10e30
y = 3x+ (x+x) + 4x + 2x + 5x + 5 * 2(а+1)


планковских размеров вселенной = 185
порядок энтропии = 120
порядок атомов и молекул воды в 80 кг = 27.5
порядок числа звёзд = 24
порядок числа вирусов = 30-32
порядок атомов земли = 50
порядок атомов солнца = 57
порядок атомов и частиц вселенной = 80-84
соотношение данных вселенной и земли = 30-32

вот примерно из этого нужно делать математическую модель сознания
на атомах и молекулах

Теория хаоса и энтропия — два важных понятия, которые часто пересекаются в изучении сложных систем, динамики и информации.

Теория хаотичной вселенной

Теория хаоса изучает поведение динамических систем, которые очень чувствительны к начальным условиям. Даже небольшие изменения в начальных параметрах могут привести к радикально разным результатам — это явление называют «эффектом бабочки». Такие системы кажутся случайными и непредсказуемыми, хотя они детерминированы (их поведение задается определёнными уравнениями).

Примеры хаотических систем:
Погода
Динамика популяций
Колебания в электрических цепях

Энтропия — мера неопределённости или хаоса в системе. В разных контекстах энтропия имеет разные определения:

В термодинамике энтропия связана с количеством микросостояний системы и характеризует степень беспорядка.

В теории информации (например, у Клода Шеннона) энтропия измеряет среднее количество информации, необходимое для описания состояния системы или сообщения.

Связь теории хаоса и энтропии

В динамических системах энтропия часто используется для количественной оценки степени хаотичности. Например:

Топологическая энтропия измеряет скорость роста числа различных траекторий системы с течением времени.

Кольмогоровская–Синаевская энтропия (K-энтропия) — мера средней скорости потери информации о состоянии системы, то есть насколько быстро система «забывает» своё начальное состояние.

Чем выше энтропия динамической системы, тем более хаотичным и непредсказуемым считается её поведение.

Если хотите, могу подробнее рассказать про формальные определения энтропии в теории хаоса или привести примеры расчётов.

100 200 300 008
930 062 440 207
500 330 402 245
170 820 366 000

-2

-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10

-11
-12
-13

-14
-15

-16

22 / 2.5 = 8.8

Пример расчёта количества атомов

Человек: 80 кг, в основном лёгкие элементы →
больше атомов на килограмм.

Земля: 6×10^24 кг,
тяжелые элементы → меньше атомов на килограмм.

поэтому на единицу массы в теле человека
атомов больше, чем во всей планете

Масса Земли в 10^22 раз больше массы человека

Но средняя масса атома в Земле примерно в 10 раз больше,
чем в теле человека

Поэтому число атомов отличается примерно на
10^30 / 10^27.5 = 10^2.5
это кратность больших данных примерно в 300 раз = 10^2.5
е = 2.71
10^2.71 = 513.6

Человек легче Земли примерно в 10^22 раз

Но атомы в теле легче (меньше масса на атом)

Поэтому разница в количестве атомов — около 10^2.5−10^3
, а не 10^22

Вселенная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени. ru.wikipedia.org*

Учёные считают, что Вселенная появилась примерно 13,8 миллиарда лет назад в результате события, которое называют Большим взрывом. Это было стремительное расширение пространства, которое до этого было сверхгорячим и сверхплотным.

Если бы можно было взглянуть на Вселенную со стороны, она бы напоминала гигантскую космическую паутину. Это сеть из миллиардов галактик, соединённых нитями тёмной материи и разделённых огромными пустотами.

По современным представлениям, всё вещество, которое можно увидеть, — это около 5% от общего содержимого Вселенной. Остальное составляют тёмная материя (27%) и тёмная энергия (68%).

У Вселенной нет края в привычном смысле. Она может быть конечной по объёму, но не иметь границ, или бесконечной.

dzen.ru

Существуют разные теории, объясняющие происхождение Вселенной, например:

Теория струн. Её основное утверждение заключается в том, что всё существующее состоит из мельчающих энергетических нитей.

Теория стационарной Вселенной. По этой версии, в расширяющемся пространстве космоса постоянно возникает новая материя, что делает всю систему стабильной.

Теория большого отскока. Согласно ей, наша Вселенная — лишь одна из серии Вселенных, которые сначала расширяются, а затем снова сжимаются

-17

анимация + мия = анемия