La informática es el área que estudia y aplica la información



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estructura fina o constante de estructura fina de Sommerfeld, normalmente representada por el símbolo α, es la constante física fundamental que caracteriza la fuerza de la interacción electromagnética. Es una cantidad sin dimensiones, por lo que su valor numérico es independiente del sistema de unidades usado.

La expresión que la define y el valor recomendado por CODATA 2002 es

.

donde e es la carga elemental, es la constante reducida de Planck, c es la velocidad de la luz en el vacío, y ε0 es la permitividad del vacío.” (Wikipedia, 2 de Mayo del 2009)



http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_estructura_fina

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La hipótesis de Riemann

“La hipótesis de Riemann, formulada por primera vez por Bernhard Riemann en 1859, es una conjetura sobre la distribución de los ceros de la función zeta de Riemann ζ(s)...

... La función zeta de Riemann ζ(s) está definida para todos los números complejos s ≠ 1 y posee ciertos ceros "triviales" para s = −2, s = −4, s = −6, ... La conjetura de Riemann hace referencia a los ceros no triviales afirmando:

La parte real de todo cero no trivial de la función zeta de Riemann es 1/2.

Por lo tanto los ceros no triviales deberían encontrarse en la línea crítica 1/2 + i t donde t es un número real e i es la unidad imaginaria.” (Wikipedia, 29 de Septiembre del 2008)

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura_de_Riemann

Primos de Mersenne

“Se le llama primo de Mersenne a un número primo de la forma 2n - 1.

Muchos autores antiguos pensaron que los números de la forma 2n - 1 eran primos para todos los n primos, pero en 1536 Hudalricus Regius demostró que 211 - 1 = 2047 no era primo (es igual a 23x89).


Posteriormente se verificó que 2n - 1 era primo para n = 17, 19 y 31, y que no era primo para n = 23, 29 y 37.”

http://matematica.50webs.com/primos-de-mersenne.html


45th and 46th Known Mersenne Primes Found!!!!

GIMPS Home Page August/September 2008: New Mersenne Primes!

“On August 23rd, a UCLA computer discovered the 45th known Mersenne prime, 243,112,609-1, a mammoth 12,978,189 digit number! The prime number qualifies for the Electronic Frontier Foundation's $100,000 award for discovery of the first 10 million digit prime number. Congratulations to Edson Smith, who was responsible for installing and maintaining the GIMPS software on the UCLA Mathematics Department's computers.

On September 6th, the 46th known Mersenne prime, 237,156,667-1, a 11,185,272 digit number was found by Hans-Michael Elvenich in Langenfeld near Cologne, Germany! This was the first Mersenne prime to be discovered out of order since Colquitt and Welsh discovered 2110,503-1 in 1988.”



http://www.mersenne.org/prime.htm

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Erdős number

“The Erdős number (IPA: [ɛrdøːʃ]), honoring the late Hungarian mathematician Paul Erdős, is a way of describing the "collaborative distance" between a person and Erdős, as measured by authorship of mathematical papers…

… In order to be assigned an Erdős number, an author must co-write a mathematical paper with an author with a finite Erdős number. Paul Erdős is the one person having an Erdős number of zero. If the lowest Erdős number of a coauthor is k, then the author's Erdős number is k + 1.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_number


Número de Erdős

“El número de Erdős es un modo de describir la distancia colaborativa, en lo relativo a trabajos matemáticos entre un autor y Erdős. El término fue acuñado en honor al matemático húngaro Paul Erdős, uno de los escritores más prolíficos de trabajos matemáticos.” (Wikipedia, 28 de Diciembre del 2008)



http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Erd%C5%91s

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El número Pi (I)

Publicado por Flacus, MagiaMundo, miércoles 12 de noviembre de 2008

“Hace años Carl Sagan escribió en el libro "Contacto" que dentro de los decimales del número Pi hay un mensaje codificado para cualquier civilización capaz de interpretarlo.
...Ahora
Si los infinitos decimales del número Pi fueran aleatorios (y no he encontrado un criterio unificado y terminante sobre esto), dentro de ellos Usted podrá encontrar muchas otras cosas interesantes...
...Bien. Resulta que si, como decíamos al principio, los decimales del número Pi fueran realmente aleatorios, encontraría Usted dentro de ellos, codificados como le haya venido en gana, al mensaje imaginado por Carl Sagan en "Contacto".
En realidad, en los decimales del número Pi estaría ese mensaje, todo el libro "Contacto" completo, todos los libros que existen en el mundo, todos los que se han escrito, todos los que se escribirán, etc., etc., etc.”

http://magiamundo.blogspot.com/2008/11/el-nmero-pi-i.html

El número Pi y los Multiversos (aclaración)

Publicado por Flacus, MagiaMundo, lunes 24 de noviembre de 2008

Resulta que ciertos ejercicios teóricos llevan a la posibilidad de que existan Universos paralelos (Multiversos). Ciertos teóricos apoyan una cantidad definida de Multiversos, incluso mencionando el número de 10^500. Bajo ciertas cirscunstancias, avaladas por otras teorías, la cantidad de Multiversos puede ser infinita.


Si existiesen infinitos Multiversos, y cada uno de ellos tuviera condiciones iniciales aleatorias, la teoría permite que cualquier cosa posible de ocurrir, ocurra en al menos un Multiverso.
Para resumir, ya que no estoy preparado todavía para escribir sobre los Multiversos en detalle, parte del desarrollo teórico que justifica esta cuestión de las "infinitas posibilidades" está basado en la aplicación de Ley Cero-Uno de Kolmogórov...
...Desde ese punto de vista, el cuento de los monos, mi descule sobre Pi y la teoría de los Multiversos no son sino aspectos diferentes de la misma cuestión: la infinita repetición de un suceso, en forma aleatoria, de manera que uno es totalmente independiente del anterior, da una probabilidad distinta de cero para cada una de sus resultados (Kolmogórov dice, en realidad, que la probabilidad de un suceso es cero o uno. En este caso en particular, es fácil demostrar que la probabilidad no es cero)....
...iv - Que Pi pueda tener escondida información es algo que, como refiero claramente en la nota, tomé de la novela Contacto de Carl Sagan. La diferencia (obvia) entre lo que él escribió y mi articulito es que Sagan atribuye la información dentro de Pi a una inteligencia superior con capacidad para haber diseñado nuestro Universo a gusto. En mi ejercicio, cualquier cosa con sentido dentro de Pi, es simple consecuencia de la ley Cero-Uno de Kolmogorov.
Esa "cualquier cosa con sentido", obviamente y a diferencia de lo de Sagan, no es información...

Ley Cero-Uno de Kolmogórov


Kolmogorov's zero-one law

“In probability theory, Kolmogorov's zero-one law, named in honor of Andrey Nikolaevich Kolmogorov, specifies that a certain type of event, called a tail event, will either almost surely happen or almost surely not happen; that is, the probability of such an event occurring is zero or one.

Tail events are defined in terms of infinite sequences of random variables.”

Infinite monkey theorem

“The infinite monkey theorem states that a monkey hitting keys at random on a typewriter keyboard for an infinite amount of time will almost surely type a given text, such as the complete works of William Shakespeare.” (Wikipedia April 28, 2009)

http://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_monkey_theorem

Teorema de los infinitos monos

“El teorema de los infinitos monos afirma que un mono pulsando teclas al azar sobre un teclado casi seguramente podrá escribir finalmente cualquier libro que se halle en la Biblioteca Nacional Francesa. En una nueva exposición del mismo teorema, más popular entre los angloparlantes, los monos podrían escribir las obras de William Shakespeare.

La idea original fue planteada por Émile Borel, en 1913, en su libro Mécanique Statistique et Irréversibilité....

...A pesar de que el teorema de los monos infinitos es a menudo expresado de manera informal, un enunciado formal del mismo esclarecería su significado exacto. Es más fácil de expresar en las cadenas de texto de la ciencia de computadoras, que son secuencias finitas de caracteres de un determinado alfabeto. En este estado, las dos sentencias superiores podrían ser expresadas formalmente como:


  • Dado una cadena infinita donde cada carácter es elegido de manera aleatoria, cualquier cadena finita casi seguramente (probabilidad 1) ocurre como subcadena de la primera en alguna posición (de hecho, en infinitas posiciones).

  • Dada una infinita secuencia de infinitas cadenas iguales a la primera, donde cada carácter de cada cadena es elegido de forma aleatoria, cualquier cadena finita casi seguramente ocurre como un prefijo de una de esas cadenas infinitas (de hecho, como prefijo de infinitas de dichas cadenas en la secuencia)....

...Este teorema es una instancia de la Ley Cero-Uno de Kolmogórov

http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_los_infinitos_monos

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La Geometría de Schwarzschild

“No es un desacierto pensar que no es posible llegar a comprender, aunque sea a un nivel muy superficial, la relatividad general sin entender la Geometría de Schwarzschild, que describe la geometría del espacio tiempo que circunda los alrededores de las estrellas, pesadas y livianas, y el entorno de los agujeros negros. Pero además, esta geometría tiene un bello agregado: puede ser entendida sin la necesidad de involucrarse en lo que son, para muchos, los difíciles cálculos tensoriales”



http://www.astrocosmo.cl/b_p-tiempo/b_p-tiempo-03.08.07.04.htm

Métrica de Schwarzschild



http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_de_Schwarzschild

Cosmología Cuantica



http://www.geocities.com/cosmologiacuantica/

Quantum geometry

“In theoretical physics, quantum geometry is the set of new mathematical concepts generalizing the concepts of geometry whose understanding is necessary to describe the physical phenomena at very short distance scales (comparable to Planck length). At these distances, quantum mechanics has a profound effect on physics.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_geometry

Loop quantum gravity

Loop quantum gravity (LQG), also known as loop gravity and quantum geometry, is a proposed quantum theory of spacetime which attempts to reconcile the theories of quantum mechanics and general relativity. It preserves many of the important features of general relativity, while at the same time employing quantization of both space and time at the Planck scale in the tradition of quantum mechanics. The technique of loop quantization was developed for the nonperturbative quantization of diffeomorphism-invariant gauge theory. Roughly, LQG tries to establish a quantum theory of gravity in which the very space, where all other physical phenomena occurs, becomes quantized.

LQG is one of a family of theories called canonical quantum gravity. A list of quantum gravity theories can be found on the quantum gravity page. The LQG theory includes also matter and forces, but the theory does not address the problem of the unification of all physical forces, as other tentative quantum gravity theories do (for instance string theory).”



http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_quantum_gravity

Gravedad cuántica de bucles

“La Gravedad cuántica de bucles (LQG - por Loop Quantum Gravity) es una teoría cuántica propuesta del espacio-tiempo, que mezcla las teorías aparentemente incompatibles de la mecánica cuántica (MC) y la relatividad general (RG). Como teoría de la gravedad cuántica, es el competidor principal de la teoría de las cuerdas (ST), aunque quienes sostienen esta última exceden en número a quienes sostienen la teoría de bucles por un factor, aproximadamente, de 10 a 1.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad_cu%C3%A1ntica_de_bucles

What happened before the Big Bang?

Martin Bojowald

Letter abstract, Nature Physics 3, 523 - 525 (2007)


Published online: 1 July 2007 | doi:10.1038/nphys654

http://www.nature.com/nphys/journal/v3/n8/abs/nphys654.html

¿Qué pasó antes del Big Bang?

martes 3 de julio de 2007

Un grupo de científicos aplicó un nuevo modelo matemático, basado en la combinación de la Teoría General de la Relatividad y la mecánica cuántica, que permite obtener detalles del universo antes del Big Bang: antes de la gran explosión existía un universo en contracción que "rebotó" en un Big Bounce o Gran Rebote para dar origen a nuestro universo actual



http://www.noticiasdelcosmos.com/2007/07/qu-pas-antes-del-big-bang.html

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Space

Space is the extent within which matter is physically extended and objects and events have positions relative to one another.[1] Physical space is often conceived in three linear dimensions, although modern physicists usually consider it, with time, to be part of the boundless four-dimensional continuum known as spacetime. In mathematics spaces with different numbers of dimensions and with different underlying structures can be examined. The concept of space is considered to be of fundamental importance to an understanding of the universe although disagreement continues between philosophers over whether it is itself an entity, a relationship between entities, or part of a conceptual framework.” (Wikipedia November 5, 2008)



1.- Britannica Online Encyclopedia: Space

http://en.wikipedia.org/wiki/Space

Espacio


“Espacio (del latín spatium) se refiere:

  • Especialmente al espacio físico, en el que se ubican los objetos sensibles; y cuya la extensión que contiene toda la materia existente; la distancia entre dos cuerpos; la distancia recorrida por un móvil en un cierto tiempo y el transcurso de tiempo entre dos sucesos.[1]

  • En un sentido más abstracto un espacio es un conjunto de aspectos descriptivos, objetos, o entidades los cuales tiene relaciones abstractas de adyacencia, que pueden ser interpretadas en términos geométricos. Según la disciplina científica o contexto en el que aparezca la palabra se puede concretar más su significado.

1.- Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, 2003. Ed. Espasa Calpe, S.A., 2003 - Edición electrónica. Versión 1.0” (Wikipedia, 5 de Noviembre del 2008)

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio

Spacetime

“In physics, spacetime is any mathematical model that combines space and time into a single construct called the spacetime continuum. Spacetime is usually interpreted with space being three-dimensional and time playing the role of the fourth dimension. According to Euclidean space perception, the universe has three dimensions of space and one dimension of time.” (Wikipedia November 5, 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Spacetime

Espacio-tiempo

“El espacio-tiempo es la entidad geométrica en la cual se desarrollan todos los eventos físicos del Universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. El nombre alude a la necesidad de considerar unificadamente la localización geométrica en el tiempo y el espacio, ya que la diferencia entre componentes espaciales y temporales es relativa según el estado de movimiento del observador.” (Wikipedia, 5 de Noviembre del 2008)

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempo

Dual space

“In mathematics, any vector space V has a corresponding dual vector space (or just dual space for short) consisting of all linear functionals on V. Dual vector spaces defined on finite-dimensional vector spaces can be used for defining tensors which are studied in tensor algebra. When applied to vector spaces of functions (which typically are infinite dimensional), dual spaces are employed for defining and studying concepts like measures, distributions, and Hilbert spaces. Consequently, the dual space is an important concept in the study of functional analysis.” (Wikipedia November 5, 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_space

Espacio dual

“En matemáticas, la existencia de un espacio vectorial 'dual' refleja de una manera abstracta la relación entre los vectores fila (1×n) y los vectores columna (n×1). La construcción puede darse también para los espacios infinito-dimensionales y da lugar a modos importantes de ver las medidas, las distribuciones y el espacio de Hilbert.” (Wikipedia, 5 de Noviembre del 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_space

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Mathematician suggests extra dimensions are time-like

By Lisa Zyga, Physics / Physics, PhysOrg.com, April 17, 2007

“In a recent study, mathematician George Sparling of the University of Pittsburgh examines a fundamental question pondered since the time of Pythagoras, and still vexing scientists today: what is the nature of space and time? After analyzing different perspectives, Sparling offers an alternative idea: space-time may have six dimensions, with the extra two being time-like.”
http://www.physorg.com/news96027669.html

Los matemáticos sugieren que las dimensiones extra serían temporales

Traducido para Astroseti.org por Manuel Hermán Capitán, 20 de Abril del 2007
”En un estudio reciente, el matemático George Sparling de la Universidad de Pittsburgh examina una pregunta fundamental sobre la que se ha reflexionado desde la época de Pitágoras, y aún molesta a los científicos de hoy: ¿cuál es la naturaleza del espacio.

Tras analizar distintas perspectivas, Sparling ofrece una idea alternativa: el espacio-tiempo podría tener seis dimensiones, con las dos dimensiones extra similares a la temporal.”



http://www.astroseti.org/noticia_2819_Los_matematicos_sugieren_que_las_dimensiones_extra_serian_temporales.htm

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Laser smashes light-speed record

Dr. Lijun Wang

Physicsworld.com, Jul 19, 2000

“One of the most sacred laws of physics is that nothing can travel faster than the speed of light in vacuum. But this speed limit has been smashed in a recent experiment in which a laser pulse travels at more than 300 times the speed of light (L J Wang et al. 2000 Nature 406 277). However, the laws of physics remain intact because Lijun Wang and colleagues at the NEC Research Institute in Princeton in the US are able to explain the results of their experiment in terms of the classical theory of wave propagation.”



http://physicsworld.com/cws/article/news/2810

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BiblioWeb de SinDominio (Telemática)

http://biblioweb.sindominio.net/telematica/

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Apuntes del CMAT, Álgebra Lineal I

http://www.cmat.edu.uy/cmat/notas/alglin1/

Dependencia e independencia lineal



http://www.cmat.edu.uy/cmat/notas/alglin1/2006/cap03.pdf

Cálculo III

Año 2006
Autor: Andrés Abella


Formas en Rn

Integrales de linea

Diferenciabilidad en Rn

Variedades

Formas en variedades

Integración en variedades

http://www.cmat.edu.uy/cmat/notas/

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fg(x)

Foundational Questions in Physics & Cosmology



http://www.fqxi.org/
fg(x)

Foundational Questions in Physics & Cosmology

2008 Large Grant Awardees

http://www.fqxi.org/large-grants/awardees

ABOUT FQXi

“The Foundational Questions Institute (FQXi) is an independent, philanthropically funded grant-awarding non-profit organization.
Our mission is to catalyze, support, and disseminate research on questions at the foundations of physics and cosmology, particularly new frontiers and innovative ideas integral to a deep understanding of reality, but unlikely to be supported by conventional funding sources.”

The FQXi Inaugural Essay Contest (Summer 2008): the nature of time
http://www.fqxi.org/community/essay

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“El universo está formado por materia, energía e información.

Información y conocimiento se influyen dinámicamente para formar la memoria y la conciencia personal y colectiva.”

Deepak Chopra

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Cyberinfrastructure
The Economics of Data Preservation: International Blue Ribbon Task Force Issues Interim Report on Economic Issues Brought on by “Data Deluge” in the Information Age

By Jan Zverina, UCSD News, December 16, 2008



http://ucsdnews.ucsd.edu/newsrel/general/12-08BRTF.asp

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Análisis de Componentes Principales (ACP)

“El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis de la

información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de

datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la menor cantidad de información posible.

Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales, y además serán independientes entre sí.”

http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/Componentes_principales.pdf

Análisis de Componentes Principales.

http://es.geocities.com/r_vaquerizo/Manual_R9.htm
Independent component analysis (ICA)

“Independent component analysis (ICA) is a computational method for separating a multivariate signal into additive subcomponents supposing the mutual statistical independence of the non-Gaussian source signals. It is a special case of blind source separation.” (Wikipedia November 30, 2008)



http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_component_analysis

Análisis del Componente Independiente

“El Análisis del Componente Independiente (ACI) (en inglés ICA) es un método computacional que sirve para separar una señal multivariante en subcomponentes aditivos suponiendo que la señal de origen tiene una independencia estadística y es no-Gausiana. Éste es un caso especial de separación ciega de las señales.” (Wikipedia 30 de Noviembre del 2008)

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_Componente_Independiente

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Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Philipp.

“Cantor mantuvo su correspondencia con Dedekind, compartiendo sus ideas y buscando la opinión de Dedekind, y en 1877 le escribió a Dedekind probando que hay una correspondencia biunívoca entre puntos del intervalo [0, 1] y puntos del espacio p-dimensional...

Cantor también discutió el concepto de dimensión y resaltó el hecho de que su correspondencia entre el intervalo [0, 1] y el cuadrado unitario no era una aplicación continua.”

http://abalontico.matem.unam.mx/cprieto/index.php?option=com_content&view=article&id=67:cantor-georg-ferdinand-ludwig-philipp&catid=52:biografias&Itemid=61

Curiosidades sobre el Conjunto de Cantor

Por Marta Macho Stadler, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/99-00/PG99-00-macho.pdf

Georg Cantor y la teoría de conjuntos transfinitos

Joseph W. Dauben

¿Cuán grande es un conjunto infinito? Cantor hizo ver que hay una jerarquía de infinitos, cada uno "mayor" que su precedente. Su teoría es una de las piedras angulares de la matemática

http://ar.geocities.com/paginadeprueba2005/Cantor/georg_cantor_y_la_teoria_de_transfinitos.htm

Hipótesis del continuo

De Wikipedia, la enciclopedia libre

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En teoría de conjuntos, la hipótesis del continuo (abreviada HC) es una hipótesis, debida a Georg Cantor, sobre la cardinalidad del conjunto de los números reales (denominado continuo por la recta real). Cantor introdujo el concepto de cardinal para comparar el tamaño de conjuntos infinitos, demostrando en 1874 que el cardinal del conjunto de los enteros es estrictamente inferior al de los números reales. Lo siguiente a preguntarse es si existen conjuntos cuyo cardinal esté incluido estrictamente entre el de ambos conjuntos. La hipótesis del continuo viene a decir:

No existen conjuntos cuyo tamaño esté comprendido estrictamente entre el de los enteros y el de los números reales.

Matemáticamente hablando, si el cardinal de los enteros es (aleph cero) y el cardinal de los números reales es , la hipótesis del continuo afirma que:

donde |A| indica el cardinal de A.

Admitiendo el axioma de elección, existe un número cardinal , el inmediato superior a , siendo la hipótesis del continuo equivalente a la igualdad

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Mach principle

“In theoretical physics, particularly in discussions of gravitation theories, a Mach principle is any of a class of principles which are more specific statements of Mach's principle.

The broad notion is that "mass there influences inertia here". Any statement which—though possibly far more specific than this—follows in this spirit may be classified as a "Mach principle". The truth of these statements depends on the particular statement. (The truth also depends on the theory of gravity, though Einstein's general relativity is the most frequently discussed theory.)” (Wikipedia October 20, 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Mach_principle

Principio de Mach

“El principio de Mach es una hipótesis sobre la naturaleza de las fuerzas no inerciales expresada por primera vez por el físico Ernst Mach en 1893. Este principio se enuncia de la siguiente forma:

"La inercia de cualquier sistema es el resultado de su interacción con el resto del Universo. En otras palabras, cada partícula del universo ejerce una influencia sobre todas las demás partículas."” (Wikipedia, 20 de Octubre del 2008)

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Mach

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Dimensions (A fundamental page, FGS May 26, 2009)

Dimensiones (Una página fundamental, FGS 26 de Mayo del 2009)



www.dimensions-math.org

Dimensions

A walk through mathematics! 

Nine chapters, two hours of maths, that take you gradually up to the fourth dimension. Mathematical vertigo guaranteed! Background information on every chapter



http://www.dimensions-math.org/Dim_E.htm
Português / Español / Français / Nederlands / العربية
Here are pages with more detailed information on every chapter in the film. 

http://www.dimensions-math.org/Dim_chap_E.htm



繁體中文 / 简体中文 / Português / Español / Français / Nederlands / العربية
Dimensiones

¡Un paseo a través de las matemáticas!

“Nueve capítulos, dos horas de matemáticas, que le llevarán poco a poco hasta la cuarta dimensión. ¡Garantizado el vértigo matemático!

http://www.dimensions-math.org/Dim_ES.htm

Páginas con información más detallada sobre cada capítulo de la película



http://www.dimensions-math.org/Dim_chap_ES.htm

Watch the films online here!   

(Aquí las películas online!)

http://www.dimensions-math.org/Dim_regarder_E.htm



Watch English version. Watch French version. Watch Spanish version. Watch Arabic version.

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Concepto de Información

http://definicion.de/informacion/



Sometimes I Wish That It Would Rain Here

Monday, April 02, 2007



an etymological interlude

“so, the academic unit where I'm doing my Ph.D. is called the Department of Informatics. I'd never really thought about it until a little while ago, but what do you call someone who does informatics? biology is practices by biologists, chemistry by chemists, mathematics by mathematicians, statistics by statisticians, therapy by therapists, etc. so, what does one call a practitioner of informatics?”



http://numinoria.blogspot.com/2007/04/etymological-interlude.html

Le Concept d'information dans la science contemporaine : . 6e Colloque philosophique de Royaumont, 1962

Éditions de Minuit, Gauthier-Villars Alençon, impr. Corbière et Jugain (1965)
Coloquios de Royaumont

El concepto de información en la ciencia contemporánea

México : Siglo Veintiuno ,1970

Thermostatics and thermodynamics; an introduction to energy, information and states of matter, with engineering applications.

by Tribus, Myron.

University series in basic engineering sciences.Publisher: Van Nostrand [1959-1960].

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What is Knowledge?



by Patrick Reany

Published in: Arizona Journal of Natural Philosophy, Vol. 2, March 1988, pp. 7-14.



http://www.world-mysteries.com/sci_knowledge.htm
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Unión de Ontologías usando Propiedades Semánticas

Alma Delia Cuevas Rasgado, México, D. F 19 de diciembre de 2006



http://www.tamps.cinvestav.mx/index.php?module=Descargas&func=prep_hand_out&lid=14
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Petrus Hispanus

Petrus Hispanus (en latín, traducido habitualmente como Pedro Hispano, menos frecuentemente como Pedro de España), es el nombre con el que se conoce al autor del Tractatus, un importante manual de lógica que se utilizó en las universidades europeas desde el siglo XIII hasta el siglo XVII.” (Wikipedia, 7 de Mayo del 2009)



http://es.wikipedia.org/wiki/Petrus_Hispanus
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Porphyrian tree

“An arbor porphyriana or Porphyrian tree, created by Porphyry, is a hierarchical (tree structured) ontology, construction in logic consisting of three rows or columns of words; the middlemost whereof contains the series of genus and species, and bears some analogy to the trunk. The extremes, containing the differences, are analogous to the branches of a tree.” (Wikipedia May 7, 2009)



http://en.wikipedia.org/wiki/Arbor_porphyriana

El Arbor Porphyriana o Árbol de Porfirio

“Según el diccionario de filosofía de Nicola Abbagnano, el árbol de Porfirio es un "célebre

esquema o modelo de definición por divisiones sucesivas, que descienden del género más

general a las especies más ínfimas"”

http://www.kipling.edu.mx/_rbol%20de%20Porfirio.pdf

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Information society

“An information society is a society in which the creation, distribution, diffusion, use, integration and manipulation of information is a significant economic, political, and cultural activity. The knowledge economy is its economic counterpart whereby wealth is created through the economic exploitation of understanding.”(Wikipedia January 7, 2009)



http://en.wikipedia.org/wiki/Information_society

Sociedad de la información

“Una sociedad de la información es una sociedad en la que la creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y económicas.

La sociedad de la información es vista como la sucesora de la sociedad industrial. Relativamente similares serían los conceptos de sociedad post-industrial (Daniel Bell), posfordismo, sociedad postmoderna, sociedad del conocimiento, entre otros.” (Wikipedia, 7 de Enero del 2009)



http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n#cite_note-0

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Buen portal de Informática

CCGK


计算机科学的领域

En el ámbito de la informática



http://www.ccgk.org/

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Cymatics - The Science of the Future?

“Is there a connection between sound, vibrations and physical reality? Do sound and vibrations have the potential to create? In this article we will see what various researchers in this field, which has been given the name of Cymatics, have concluded.”



By Peter Pettersson, translation Yarrow Cleaves

http://www.world-mysteries.com/sci_cymatics.htm

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Diagramas de Feynman

Angel "Java" Lopez, Publicado el 13 de Abril, 2009, 10:02



http://ajlopez.zoomblog.com/archivo/2009/04/13/diagramas-de-Feynman.html

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Physical information

“In physics, physical information refers generally to the information that is contained in a physical system. Its usage in quantum mechanics is important, for example in the concept of quantum entanglement to describe effectively direct or causal relationships between apparently distinct or spatially separated particles.



Information itself may be loosely defined as "that which can distinguish one thing from another". The information embodied by a thing can thus be said to be the identity of the particular thing itself, that is, all of its properties, all that makes it distinct from other (real or potential) things. It is a complete description of the thing, but in a sense that is divorced from any particular language. We might even consider the sum total of the information in a thing to be the ideal essence of the thing itself, i.e. its form in the sense of Plato's eidos (The Forms).”

http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_information

El universo holográfico: Percepción por­tentosa

Enviado por Felix E. F. Larocca , Monografias.com > Fisica

“...Lo que Aspect y sus colaboradores descubrieron fue que bajo ciertas circunstancias, partículas subatómicas, como son los electrones, son capaces de comunicarse entre sí independientemente de la distancia que las separaba...”



http://www.monografias.com/trabajos63/universo-holografico/universo-holografico.shtml

The Holographic Principle and M-theory



http://www.amtp.cam.ac.uk/user/gr/public/holo/

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Spictronic
Quantum entanglement

“Quantum entanglement is a quantum mechanical phenomenon in which the quantum states of two or more objects are linked together so that one object can no longer be adequately described without full mention of its counterpart — even though the individual objects may be spatially separated. This interconnection leads to correlations between observable physical properties of remote systems. For example, quantum mechanics holds that states such as spin are indeterminate until such time as some physical intervention is made to measure the spin of the object in question. It is equally as likely that any given particle will be observed to be spin-up as that it will be spin-down. Measuring any number of particles will result in an unpredictable series of measures that will tend more and more closely to half up and half down. However, if this experiment is done with entangled particles the results are quite different. When two members of an entangled pair are measured, one will always be spin-up and the other will be spin-down. The distance between the two particles is irrelevant. In order to explain this result, some have theorized that there are hidden variables that account for the spin of each particle, and that these hidden variables are determined when the entangled pair is created. It may appear then that the hidden variables must be in communication no matter how far apart the particles are, that the hidden variable describing one particle must be able to change instantly when the other is measured. If the hidden variables stop interacting when they are far apart, the statistics of multiple measurements must obey an inequality (called Bell's inequality), which is, however, violated- both by quantum mechanical theory and in experiments.”



http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement

Alain Aspect: La no localidad de la mecánica cuántica.

2006/08/12

Entrelazamiento cuántico

“De acuerdo con el análisis estándar del entrelazamiento cuántico, dos fotones (partículas de luz) que nacen de una misma fuente coherente estarán entrelazados; es decir, ambas partículas serán la superposición de dos estados de dos partículas que no se pueden expresar como el producto de estados respectivos de una partícula. En otras palabras: lo que le ocurra a uno de los dos fotones influirá de forma instantánea a lo que le ocurra al otro, dado que sus distribuciones de probabilidad están indisolublemente ligadas con la dinámica de ambas. Este hecho, que parece burlar el sentido común, ha sido comprobado experimentalmente, e incluso se ha conseguido el entrelazamiento triple, en el cual se entrelazan tres fotones.”



http://es.wikipedia.org/wiki/Entrelazamiento_cu%C3%A1ntico

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Teoría Sintérgica

Jacobo Grinberg Zylberbaum

“Nosotros interactuamos con una matriz informacional o campo informacional que todo lo abarca y envuelve y que contiene en cada una de sus porciones toda la información. Es una matriz de tipo holográfico. En ese nivel de cualidad de la experiencia no hay objetos separados unos de otros, sino que se trata de un extraordinario campo informacional de enorme complejidad.

Nuestro cerebro interactúa con ese campo informacional que algunos llaman campo cuántico y otros como David Böhm, el orden implicado. Los físicos actuales hablan de un campo espacial y la Teoría Sintergica de Grinberg la denomina campo sintérgico.” (Ligado, 20 de Octubre del 2008)



http://www.neuralterapeuticum.org/microtubulos/info01.htm

Morphogenetic field



Morphogenetic fields are defined by Sheldrake as the subset of morphic fields which influence, and are influenced by living things.

“The term [morphic fields] is more general in its meaning than morphogenetic fields, and includes other kinds of organizing fields in addition to those of morphogenesis; the organizing fields of animal and human behaviour, of social and cultural systems, and of mental activity can all be regarded as morphic fields which contain an inherent memory.” — Sheldrake, The Presence of the Past (Chapter 6, page 112)

(Wikipedia October 20, 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Morphic_field#Morphogenetic_field

Campo morfogenético

“En el marco teórico de la evolución biológica, el campo morfogenético, hipótesis de los campos morfogenéticos, o campos mórficos, sería el nombre dado por Rupert Sheldrake a un campo hipotético que explicaría la evolución simultánea de la misma función adaptativa en poblaciones biológicas no contiguas

Morfo viene de la palabra griega morphe, que significa forma. Los campos morfogenéticos son campos de forma; campos, patrones o estructuras de orden. Estos campos organizan no solo los campos de organismos vivos sino también de cristales y moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína por ejemplo, tiene su propio campo mórfico -un campo de hemoglobina, un campo de insulina, etc. De igual manera cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto o patrón de comportamiento tiene su campo mórfico. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza..."

Rupert Sheldrakebold

(Wikipedia, 20 de Octubre del 2008)



http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_morfogen%C3%A9tico

Rupert Sheldrake

“Sheldrake was born in Newark-on-Trent, Nottinghamshire and grew up there. He studied biochemistry at Clare College, Cambridge, graduating with a Double First-Class Honours degree. He was a Frank Knox fellow at Harvard, studying philosophy and history. He returned to Cambridge where he gained a PhD in biochemistry and was a Fellow at Clare College. He was a Research Fellow of the Royal Society and later went to Hyderabad, India where he was Principal Plant Physiologist at the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). For a year and a half he lived in the ashram of Bede Griffiths.” (Wikipedia October 20, 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake

Rupert Sheldrake

“Los campos morfogenéticos o campos mórficos llevan información, no energía, y son utilizables a través del espacio y del tiempo sin perdida alguna de intensidad después de haber sido creados. Son campos no físicos que ejercen influencia sobre sistemas que presentan algún tipo de organización inherente.” (Wikipedia, 20 de Octubre del 2008)

http://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake

Morfogénesis y emergencia de patrones en sistemas biológicos: del rompimiento de simetría a la autoorganización y la excitabilidad

Dr. Faustino Sánchez

“Este capítulo expone de manera conceptual algunos mecanismos subyacentes a la emergencia de patrones en sistemas biológicos, así mismo presenta su formulación matemática y algunos ejemplos.”



http://www.iieh.com/complejidad/articulos_complejidad06.php
Dinámica inducida a través de resonancia espacial de patrones estacionarios de Turing

David Gómez Míguez

Memoria realizada en el Departamento de Física de Materia Condensada de la Universidad de Santiago de Compostela para optar al grado de Licenciado en Física. Mayo, 2002

“Es sabido que multitud de sistemas descritos por ecuaciones no lineales (químicos, biológicos, ópticos, astrofísicos...), mantenidos lejos de su equilibrio ter-modinámico, pueden producir patrones estacionarios en medios espacialmente ex-tendidos, debido a una rotura de simetría, lo cual implica una diferencia en alguna de las propiedades del sistema si comparamos diferentes puntos espaciales del mismo.

Alan Turing [Turing, 1952] anticipó la idea de que bajo ciertas condiciones, dos procesos antagónicos, uno activador y otro inhibidor de la producción de uno de los reactivos de la reacción, pueden generar una rotura de simetría.”

Turing A. M., [1952] “The Chemical Basis of Morphogenesis,” Philos. Trans. R



http://people.brandeis.edu/~miguez/descargas/tesina_David_G_Miguez.pdf

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Biophoton

“A biophoton (from the Greek βιο meaning "life" and φωτο meaning "light"), synonymous with ultraweak photon emission, low-level biological chemiluminescence, ultraweak bioluminescence, dark luminescence and other similar terms, is a photon of light emitted from a biological system and detected by biological probes as part of the general weak electromagnetic radiation of living biological cells. Biophotons and their study should not be confused with bioluminescence, a term generally reserved for higher intensity luciferin/luciferase systems.” (Wikipedia October 20, 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Biophoton
Alexander Gavrilovich Gurwitsch

“Alexander Gavrilovich Gurwitsch (also Gurvich, Gurvitch) (Russian: Александр Гаврилович Гурвич 1874 - 1954) was a Ukranian biologist and medical scientist who originated the morphogenetic field theory and discovered the biophoton

…After the 1917 revolution Gurwitsch fell upon hard times and accepted the chair of Histology at Taurida University, the chief seat of learning of the Crimean Peninsula, where he spent seven happy years. Here in 1923 he first observed biophotons or ultra-weak biological photon emissions; weak electromagnetic waves which were detected in the ultra-violet range of the spectrum.” (Wikipedia October 20, 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gurwitsch

Fritz-Albert Popp

Fritz-Albert Popp (born 1938 in Frankfurt am Main, Germany) is a German researcher in biophysics.

After studying experimental physics in Göttingen and Würzburg, Popp earned his PhD in theoretical physics at Mainz University and later became a professor at Marburg University.

His research began with the confirmation of the existence of biophotons,…” (Wikipedia October 20, 2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp

El físico alemán Albert Popp constata la existencia de la radiación luminosa celular



Susana Morales, Diario EL PAÍS, 23/11/1982 (Ligado, 20 de Octubre del 2008)

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PRIGOGINE/_ILYA/fisico/aleman/Albert/Popp/constata/existencia/radiacion/luminosa/celular/elpepisoc/19821123elpepisoc_8/Tes/

F. Albet Popp. Biofotones y comunicación celular

“F.A. Popp junto a su colaborador M. Rattemeyer del departamento de Biología Celular de la Universidad de Kaiserlautern, Alemania, presentaron en 1981 los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la emisión fotónica en biología sobre la demostración de que el A.D.N. es una fuente, sino la principal, de la radiación celular ultra-débil. Estas moléculas gigantes a las que se puede considerar como portadoras de información de las más alta calidad poseen una estructura en doble espiral, que a su vez se enroscan sobre ellas mismas en otras hélices constituyendo a su vez otras estructuras (hiper-estructuras) construidas sobre las primeras (super-hélices, hiper-hélices, hiper-hélices de hiper-hélices)

Estas estructuras se encuentran en cada núcleo celular ocupando un volumen aproximado de 10¯?cm³ Una molécula de ADN humana al estirarla tendría una longitud total de aproximadamente dos metros. Dando por sentado que el ser humano posee alrededor de diez billones (10¹³ ) de células, la longitud total de las moléculas de ADN colocados uno al lado del otro tendrían alrededor de 10 billones de metros (10 mil millones de kilómetros) lo que correspondería poco más o menos al diámetro de nuestro sistema planetario.” (Ligado, 20 de Octubre del 2008)



http://www.neuralterapeuticum.org/microtubulos/info12.htm

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Premio Novel de Medicina 1994

Martin Rodbell and Alfred Goodman Gilman

For "their discovery of G-proteins and the role of these proteins in signal transduction in cells."
Martin Rodbell

Martin Rodbell (December 1, 1925 – December 7, 1998) was an American biochemist and molecular endocrinologist who is best known for his discovery of G-proteins. He shared the 1994 Nobel Prize in Physiology or Medicine with Alfred G. Gilman for "their discovery of G-proteins and the role of these proteins in signal transduction in cells." (Wikipedia April 21, 2009)

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Rodbell

Alfred Goodman Gilman

Alfred Goodman Gilman (born July 1, 1941) is an American pharmacologist and biochemist. He shared the 1994 Nobel Prize in Physiology or Medicine with Martin Rodbell for their discoveries regarding G-proteins.

G-proteins are a vital intermediary between the extracellular activation of receptors (GPCR) on the cell membrane and actions within the cell. Rodbell had shown in the 1960s that GTP was involved in cell signaling. It was Gilman who actually discovered the proteins that interacted with the GTP to initiate signalling cascades within the cell.” (Wikipedia April 21, 2009)

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_G._Gilman

Alfred G. Gilman

Premio Novel de Medicina 1994

Descubrió que las células se comunican por radiofrecuencias


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