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E Duk ha una lunghezza d'onda diLambda=2*r.
Dove è sparito il numero pi greco? Non so... La teoria non ha bisogno di essere considerata ulteriormente.
Il suo r è un incremento di prezzo costante. Metà di un'onda.
Supponiamo che r = 50 punti e quando il prezzo dell'ultimo punto è cambiato di r, si scrive il nuovo prezzo e così via.
Si scopre che non abbiamo bisogno di Pi, il significato non cambierà, solo il passo aumenterà.
Un'altra questione è come prendere il valore di r, è più logico prenderlo dalla volatilità.
Cerchiamo ora di dare un senso alle formule di Duc, a cui ha dato il suo nome:
Ora siamo interessati alla lunghezza d'onda Lambda=2*r
Guardiamo la definizione classica:
Dalle formule di de Broglie abbiamo:
Lambda=(2*Pi*h*n)/p, dove
Pi=3,1415926...
h è la costante di Planck
n - vettore unitario nella direzione di propagazione dell'onda
p - impulso della particella
In questo caso, le dimensioni delle parti destra e sinistra della relazione coincidono.
Nel problema di Feynman lavelocità della luce con (in effetti, la velocità di una particella relativistica), la massa della particella m e la costante di Planck h =1
In questo caso la quantità di moto della particella p=m*c=1.
Otteniamo:
Lambda=2*Pi*n, dove n è un vettore unitario nella direzione della propagazione dell'onda
E nel caso di Duk la lunghezza d'ondaLambda=2*r.
Dove è scomparso il numero pi greco? Non so... Poi, la teoria può essere ignorata.
È possibile considerare le tic come il movimento di particelle? È adeguato? C'è una ragione per farlo? Questa domanda per qualche motivo non è nemmeno considerata ma accettata come dogma
La teoria quantistica funziona bene sul piano come in 3D?
Nello spazio unidimensionale dei prezzi. Non c'è nessun aereo.
La densità di flusso è indipendente dalla distanza e tutto il resto...
Nello spazio unidimensionale dei prezzi. Non c'è nessun aereo.
con un punto o qualcosa che si muove verso destra
Cerchiamo ora di dare un senso alle formule di Duc, a cui ha dato il suo nome:
Ora siamo interessati alla lunghezza d'onda Lambda=2*r
Guardiamo la definizione classica:
Dalle formule di de Broglie abbiamo:
Lambda=(2*Pi*h*n)/p, dove
Pi=3,1415926...
h è la costante di Planck
n - vettore unitario nella direzione di propagazione dell'onda
p - impulso della particella
In questo caso, le dimensioni delle parti destra e sinistra della relazione coincidono.
Nel problema di Feynman lavelocità della luce con (in effetti, la velocità di una particella relativistica), la massa della particella m e la costante di Planck h =1
In questo caso la quantità di moto della particella p=m*c=1.
Otteniamo:
Lambda=2*Pi*n, dove n è un vettore unitario nella direzione della propagazione dell'onda
E nel caso di Duk la lunghezza d'ondaLambda=2*r.
Dove è scomparso il numero pi greco? Non so... Non c'è bisogno di approfondire la teoria.
Esatto, la teoria di Duk, come la GR e il KM, "sta sulle spalle dei giganti", come disse Einstein.
con un punto o qualcosa che si muove a destra
O a sinistra. E da nessun'altra parte.
La quarta equazione di Maxwell (teorema di Ostrogradsky-Gauss) indica che la forza di interazione delle particelle è indipendente dalla distanza tra loro.
Quando sei il proprietario di una società di brokeraggio, lavori con i soldi dei clienti sul mercato esterno con il tuo sistema di trading. E i clienti stanno combattendo tra di loro all'interno del DC.
CaroQuantumBob: per favore, ignorate il mio ex studente Max Demetrievsky, il suo massimo è uncatboost d'importazione di cui mi vergogno, per essermi impegnato a insegnargli e quale è stato il risultato
O a sinistra. E da nessun'altra parte.
La quarta equazione di Maxwell (teorema di Ostrogradsky-Gauss) indica che la forza di interazione delle particelle è indipendente dalla distanza tra loro.
A giudicare dai disegni dell'autore, c'è un canale
O a sinistra. E da nessun'altra parte.