WO1987000313A1 - Systeme de numeration duodecimale et ses applications - Google Patents

Systeme de numeration duodecimale et ses applications Download PDF

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Definitions

  • the invented graphic signs are intended to be integrated in the typewriter as printing characters, in typesetting machines and as representative or specific figures, in monitors, etc.
  • the clock can still be used as an enumerator, always in relation to the pre-established precept, by direct mechanical action or by remote transmission, or by electrical or electronic pulses slaved to other units of measurement ...
  • Pinkerle 1. Graphic sign of new constitution adopted as a symbol representing a real value corresponding to the square of (dez).
  • Point V real point V of the Geometry of the Universe: point vou!
  • any straight line segment can give rise to a perfect geometric figure, and, although in a different way, is always in correspondence with the real value of the proposed straight line which allows infinite solutions.
  • the foot, foot is an entity whose "postponed" value corresponds to 0.3048 measure. It is considered and used as an official measure in Great Bretahne and in the United States as well as in all the country of Anglo-Saxon influence.

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Abstract

Système de numération duodécimale utilisant des symboles de chiffre spéciaux pour la représentation des nombres dix, onze, douze et pour un nombre de puissances de douze. Des instruments utilisant cette représentation.

Description

Système de numération duodécimale et ses applications .
Il s'agit d'un projet et d'une réalisation de système "MATEMATIQUE" utilisant des symboles spécifiques et défini "avec" son schéma relatif.
Cela est démonstrable, considérant les trois aspect des dimensions, conformement à chacque entité.
Pour cela, il reste établi qu'à certains symboles ou signes conventionnels distinctifs par ses propres caractéristiques somatiques, l'auteur a attribué une valeur numérique absolue, dont la correspondance est irréfutable.
Cela est vrai même, en considérant l'aspect culturel et historique, et dans le "rôle" d'un dictionnaire connaturel de la langue Italienne.
Après cela, en procédant à la composition des chiffres et de la nomenclature relative, il a été possible de "constater"le rapport qui existe avec les figures géométriques, y compris l'angle à 360º degrés: correspondant à l'angle 1ºdegrés!!!
"note: l'angle 1 ° degrés = à 1. 1 º degrés = à 360° degrés"!
De cela, l'application "fonctionnelle" est possible dans plusieurs secteurs opératifs jusqu'à la mise en marche d'appareils et machines à calculer en mesure de fournir des données comparables sur les trois dimensions.
Pour cela, les signes graphiques inventés sont destinés à être intégrés dans la machine à écrire comme caractères d'imprimerie, dans les machines à composer et comme figures représentatrices ou spécifiques, dans les monitors, etc.
Avec les signes graphiques précités, "integrés à cette fin d'après le schéma mathématique précité", on peut produire des régies et des équerres graduées selon un calibre obligatoire du système, (lire le schéma): bien que comparé à des goniométrès réels ou modèls, par secteur, ou à angle à 360º degrés= à l'angle 1 ° degrés.
L'Angle = à 1.1 ° degrés toujours en relation à ce qu'on a dit avant, même en fonction des plans ou tables à dessin, à propos prédisposés qu'on utilise pour les exercises et contrôles dans le sens officieux et officiellement comparés à d'autres systémes en vigueur, liés aux unités de mesure actuelles et futures. Exemple :
1) La régie métrique, par rapport au métré adopté par le système métrique et numéral, graduée d'après le système numéral "duodécimal". Les équerres mêmes qui sont dépositaires des finalisation réalisées avec les vérifications objectives effectives effectuées par plusieurs ordres numériques confirmant le précepte mathématique... 3+4+5 comme série de chiffres consécutifs, toujours en rapport.
Et... 7+8+9 par la même condition de chiffres consécutifs par lesquels on peut tirer une explication scientifique: à savoir que tout cela constitue des facteurs primaires d'une "répétition réelle", preuve d'une entité qui se déclare "paramétre" ou para-métre de la syntonie.
Cela avec un rapport fixe: de un à douze.
2) Le "Pinkométre" qui est un instrument valide et capable de nous informer sur chaque parcours effectué, soit par la fraction du métré, soit par le temps qui s'écoule.
Par exemple: l'horloge peut encore servir comme énumérateur, toujours par rapport au précepte préétabli, par action mécanique directe ou bien télétransmise, ou par impulsions électriques ou électroniques asservi à d'autres unités de mesure...
Le pied ou foot.
Impulsion que l'on peut toujours valider par les unités d'énergie "transférées" ainsi que par des signaux différentiels.
Cela encore par un rapport fixe: d'un à douze, compte tenu de l'innovation. A cause de cela, le numéro douze est réprésenté par le symbole correspondant,
Figure imgf000004_0003
(dez)!
Dez = à
Figure imgf000004_0002
fois un = à douze (12), nombre du système décimal en usage, mais avec une valeur absolue correspondant à
Figure imgf000004_0001
fois "UN" !
On prononce le point V = vou, et comme valeur absolue il est réprésenté par le même signe graphique: cela pour éviter d'ultérieures réfutations. Dans le schéma général il est rapporté à un métre-montre de la même façon que d'autres individuables par sa propre presence physique-individualiste.
Le point V, dont nous examinerons la nature en deuxième lieu, Est!!!
IL EXISTE.
Un Dez nombre = à chiffre = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = à
Figure imgf000005_0004
Un Pinkerle nombre = à chiffre= à 144 fois un; =à
Figure imgf000005_0005
= 1.1! en hommage à Salvatore PINCHERLE = PINKERLE, mathématicien italien.
Un Piero nombre = à chiffre = à 429.981.696 fois un; = à
Figure imgf000005_0003
= à 1.P! en hommage à Piero MEZIO, mathématicien italien.
Un Vittorio nombre = à chiffre = à 61.917.364.224 fois un; = à
Figure imgf000005_0002
= à 1.V! en hommage à Monsieur Vittorio E.ANTONINI, médecin-chirurgien italien, et... Interlocuteur excellent.
Un Dante nombre = à chiffre = à 8.916.100.448.256 fois un = à
Figure imgf000005_0001
= à 1·D! en hommage à Dante ALIGHIERI, le suprême poète italien.
DEZI Pietro Camillo de Riggé
P I N K E R L E - P O I N T - V
Pinkerle = 1 . Signe graphique de nouvelle constitution adopté comme symbole représentatif d'une valeur réelle correspondant au carré de
Figure imgf000006_0001
(dez) .
Le signe 1 vient préposé à chaque potentiel successif que l'on vérifie en faisant le produit du carré de
Figure imgf000006_0003
; dez,de la même façon pour le carré de 12 = à douze.
Nous avons donc en conséquence
Figure imgf000006_0002
= 12 , toujours en rapport à l'angle à 360° degrés comme 1 ° degrés.
Point V=point V réel de la Géométrie de l'Univers: point vou!
Représentation d'un schéma mathématique précis, exact, ayant la prérogative de nous consentir la priorité d'opérer par des chiffres dont la base est duodécimale, et par lesquels nous avons créé le système nous permettant d'évaluer tout ce qui existe, se produit, se transforme ou on met en rapportpar les vérifications, très possibles., on doit les effectuer sur les entités-valeurs en formation par des indications aussi pour les "séquences" préconisant les variations dont on peut donner acte.
Cela même pour les implications inverses et pour chaque phase, en utilisant le mètre!
Tout cela, on le conçoitcomme valeur puisque la valeur est... Définitive vis-à-vis de l'unité de mesure, et on peut la préposer pour d'autres unités de mesure choisies au hasard:sans aucune limitation.
Il est donc vrai que l'on peut donner des quantités au contenu réel aux entités-valeurs car l'Equation-tridionique se vérifie et se confirme.
En effet nous nous réferons au métre-specimen, pour antonomase: celui qui se trouve à Paris.
Etant donné que le métre-specimen, en son temp réalisé, re suite implicement gradué d'après l'ordre numéral en vigueur, nous avons cru bon que cette richesse , qui a rendu bien des services et donné splendeur au "tardif" développement des civilisations grâce au courageux avancement de tous les hommes (personnas) dédiés à la recherche, puisse servir et constituer un métré valide et efficace pour les définitions successives, outre à celles actuellement d'usage.
Le schéma,outre à constituer une "bien valide" incitation à des nouvelles expériences, car il donne à l'esprit humain un sens "pratique" et plus ordonné dans le développement des rapports avec les choses de ce monde, achemine la formation d'un nouvel ordre-mental:cela après la brève métamorphose que l'on a par l'étude des équations, puisque de cela découle le sens pratique permettant "L'acquisition" des titres de mérite spécifiques des personnes qui se sacrifient en faveur des inεtitutions.
L'INSTITUTION "quine traduit pas au moment voulu ce que l'intelligence humaine produit pour des buts pacifiques" peut donner les explications les plus utiles sur l'existence: à cause de cela on "doit" vouloir le même métré en vigueur soumis a l'ordre "numéral-duodécimal".
Cela, pour avoir un... Système-Métrique-duodécimal et la graduation correspondante qui puisse permettre d' "aligner" les valeurs correspondantes à la pratique des constructions.
L'ordre "numéral-duodécîmal" est né à Rome (Italie" le 2 juillet 1983 avec la publication de la brochure PINCHERLE par laquelle l'Auteur illustre son idée et réalisation du dit système-mathématique, très exact.
L'année 1983 correspond au nombre 11.93 a.J.C. le Dit nombre se nome "Dezzunopink et noveztre"=Dezzun-pink et neufeztrois a.J.C.
Seulement de cette façon nous pouvons l'emporter sur nous mêmes!
Par cette valeur et bravoure nous pouvons "témoigner" notre présence malgré les vicissitudes et garder le pouvoir des cho ses "saisies" par la pensée humaine; nous pouvons encore refermer l'INSTITUTION que nous mêmes, avons cenfectionnée et regagner la supériorité capable de développer les idées dans un rôle créatif.
En outre, tout cela nous donne la plaisir d'avoir dépassé la stase qui s'est produite à la suite d'un tas de spéculations possibles par le système métrique décimal praticable aussi dans le domaine de l'algèbre.
Mais les spéculations par le système décimal sont toujours attachées, par la matière dans un contexte asez gluant,soit à cause des "Aproximations" récurrentes avec lesquelles nous devons opérer, soit car elles sont liées par l'usure du système octal asservi ou décimal.
Les divers système existant sont "liés"par l'ordre numérique et par les conventions sur la "commensurablité" avec le même système décimal qui nous "retient" de la même façon avec laquelle, d'après ce qu'on dit, la magicienne Circè attachait ...ULYSSE.
On prétend faire prévaloir le métré sur le autres unités de mesure comme si cela était un fait inéluctable, alors que le système numéral décimal ne peut assumer le caractère commensurable de l'entité vue comme une unité physique représentable par une figure géométrique faisant apparaître l'ENTIER dans le rapport espace-temps.
Ce rapport S, espace-temps peut être praticable, exploré et ...Parcouru sur la base d'une relation mathématiquement rigoureuse.
Par conséquent, en restant "cloués" aux niveau des... Centiémes, il ne nous est pas permis d'augmenter nos connaissances ni des dépasser le "réticule" qui nous fait vivre ensemble avec les monstruosités et les intrigues rythmés par la coexistence qui pousse!
La coexistence pacifique n'est pas un mirage! Mais étant donné qu'elle pourrait le devenir, nous devons "proposer à nouveau" notre candidature pour avoir un... Rôle-assigné : le rôlé qu 'on nous assigne est important! ! !
Il est important pour ce qui nous permet de nous trouer engagés dans le développement des tâches consistant à contester l'Univers. ...Et l'UNIVERS numérique.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 X
Figure imgf000009_0001
11 12 13 14 15 16
17 18 19 IX 1
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2
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EQUATION TRIDIONIQUE
Nous avons la possibilité "mathématique" de constituer des paramètres en... Absolu. En absolu, nous pouvons vérifier et définir une quantité de rapports existentiels présents dans l'Univers connu.
Dans le même temps: nous sommes constamment mis à jour; et nos connaissances dans la "Perspective" des événements quotidiens, ont le... Confort de voir s'aligner bien des facteurs qui entrent dans le rapport "quantité". Les quels... Concourent à la formation des coefficients qui réalisent les diverses "valeurs" et... Accroissent la réalité.
Après avoir noté que les "éventuels" développements proposés à la numération des romains n'auraient pu conduire à "RIEN" de transcendental, nous nous sommes occupés des progrès obtenus par l'application des techniques introduites par les nombres arabes ou indiens, à savoir: la formule décimale. C'est ainsi que... Nous avons pu constater que la perspective des additions successives, ou encore à répétition, effectuées selon l'ordre numéral et le système métrique décimal... Apparait: quelque peu non-concluant même si nous avons pu noter qu'à la soixantième position (60ème) il y a un signe concret de répétition qui s'évanouit dans une révolution de 6 positions. C'est à dire que, après la soixantième, outre les soixante déjà énumérées, . il n'est plus possible d'intégrer. Cela n'est plus possible, même si cela est! ...réalisable par le biais de lignes extérieures. Ce que l'on peut confirmer.
Cela est, évidement, la répétition du cycle "sexagésimal".
Le cycle sexagésimal dont la création... Spontanée est, en termes de rapports: un paramètre dont on peut toujours suivre l'évolution.
Après cela nous nous sommes... Attachés à "FIGURER" les développements que nous pouvons atteindre avec l'application de l'ordre numéral et du système métrique "Duodécimal"... Ce système nous a donné immédiatement une preuve concrète, indiscutable! A la "douzième" position, il se répète... Exactement... Nous avons le "PINKERLE"... Le "Pinkérlé" qui, comme nous pouvons le noter, représente le carré de "dez"; < = 1; un pinkérlé!!!
Nous avons en outre la certitude mathématique qu'à la "douzième" position, en suivant les passages obligés de l'addition répétitive, il se produit unc... répétition réelle.
Donc: nous sommes certains que le développement de cette méthode s'ouvre, spontanément, à beaucoup de solutions. Outre le fait en soi qu'avec un rythme chronométrique se produit le début original... De la même manière qu'il s'est produit... Jusqu'à la schématisation d'un "pinkerle" original qui s'additionne toujours.
En tenant compte que la valeur est constamment en rapport, qu'elle est déterminée par le même numéro "UN", qu'elle peut être "admise" comme preuve d'une entité qui se déclare "Paramètre" ou "Para-mètre" de la syntonie, quelle est une preuve irréfutable de l'application correcte. Dans la preuve de l'addition, dont on peut suivre l'évolution, nous avons la perspective de résoudre des approximations selon lesquelles procède encore le système face à la Trigonométrie et dans les analyses des rapports réels jusqu'ici réputés "impénétrables"...
Nous avons la possibilité mathématique de connaître l'identité d'un cercle, donc d'un disque en le conformant au "carré" et vice-versa. Par conséquent, qu'il s'agisse de la superfice d'un carré ou de la "même" superfice d'un disque, ces deux superfices sont numériquement en rapport lorsqu'elle le sont en fait. Ou encore le facteur numérique les... Détermine toutes les deux.
C'est ainsi que tout ce qui est dans le rapport numérique est aussi... Dans le rapport physique. Et tout ce qui entre dans le rapport physique "entre" dans le rapport numérique.
Chaque entité, tout en gardant sa valeur réelle qui la spécifie-résulte être una composition géométrique que l 'on peut fractionner d ' après un schéma mathématique très exact.
Pour cela, nous considérons que l 'Entité Q peut être = à 1 !
Que 1 est en même temps le produit de 0,4.3 exact, a savoir 0,4 par trois fois , et trois fois par 0,4 !
Tandis que 1 est toujours égal à (4.3) 2 n ! ! !
Cela, soit qu 'on constitue un carré , un rectangle, un cercle ou bien un cycle !
Car 1 est composé d 'un nombre de points V identificables jusq'au "point" d ' être définissable!
Les points "V" sont identificables chaque fois qu ' on "assure" le rapport existant avec les autres point V qui constituent les autres. . . Entités : cela indépendamment du nombre des entités quel ' on compare .
Voila pourquoi (4.3) résulte 1
Figure imgf000018_0001
! Tandis que 1:4.3 n est 1 comme fraction à l'infini!!!
De même 32.14 résulte 1 · 1 sans aucune limitation pour les autrès formes.
La comparaison avec Q carré = (0,3.1,4)2 n est à 12.4n fois déclarés dans le carré des nombre pairs, tandis que le même Q carré est dans le carré des tous le nombres impairs.
En concluant: n'importe quel segment de ligne droite peut donner lieu à une figure géométrique parfaite, et, quoique d'une façon diverse, est toujours en correspondance avec la valeur réelle de la ligne droite proposée qui permet des solutions infinies.
Par conséquent, après avoir constaté que le carré produit par une "racine" type, plus 8 carrées... Réels, avec les mêmes caractéristiques, on peut vérifier comme 12; 22; et...32 sont carrés exacts identiques à 0,32 ; 0,62 et... 0,92 par 4!
Les dits carrés... Sont produits par "exposants" du type contraires.
Par l'Equation tridionique nous avons la mathématique certitude que 12; 22; 32 et... 42 peuvent être identifiés.
On a la confirmation de l'identité manifestée par un point V qui résulte être le facteur déterminant de l'identité représentée par les nombre 3, 4, et 5 chaque fois que les dits nombres indiquent, respectivament, soit 3, soit 4, ou bien 5 "dezimes" o... Pouce de métré.
De même pour étabilir qu'il sagit de
Figure imgf000019_0001
4mi et inchs de "foot".
On obtient tout cela par un nombre de points V dont a dimension est exacte, outre que par le rapport avec les "entités" constituées et les fraction définies identiques car réalisées avec les point V de la même valeur.
1 foot = à mëtres 0,3048; comme 1 pied = 3048 décimillimetre Le pied, foot, est une entité dont la valeur "ajournée" correspond à métré 0,3048. Il est considéré et utilisé comme mesure officielle en Grande Bretahne et aux Etats-Unis ainsi que dans tous le pays d'influence anglo-saxonne.
La répartition progressive, même si elle est "comparée" à une fraction de métré, est fiable, outre que définitive, par toutes les vérifications et les solutions pratiquées régulièrement.
1 foot = à
Figure imgf000020_0001
inchs ; comme 1 pied = à
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pouce
Figure imgf000020_0003

Claims

Revendications:Sur la base de la demande de concession du brevet d'inventions industrielles et de modèle relatif d'utilité du système mathématique précis PINKERLE-PUNTO-V déposé en Italie à la date du 26 juin 1985 sous les numéros de certificats 48284 A 85 pour le brevet industriel et 35969 B 85 pour le modèle relatif d'utilité, l'Auteur DEZI Pietro revendique la paternité de ce qui est exposé dans les publications et la priorité pour les appli cations technico-scientifiques du système.En particulier;
1. production et commercialisation de machines à écrire et à calculer, de machines à imprimer et à photocomposer, d'appareillages technographiques intégrales et intégratives pour les dessins de projet et autres dessins utilisant les symboles et les signes graphiques inventés fonctionnant dans tout autre opération y compris le télécommunications.
2.production et commercialisation d'instruments de mesures spécifiques et de contrôle soit horloges, soit goniomètres soit totalisateurs numériques à usage scientifique, topographiques ou autres utilisant les graduations conformes au schéma et les rapports établis avec les unités de mesure choisies par l'inventeur pour mesurer la puissance exponentielle, les réflexions relatives et les dimensions traitées (voir espace temps)
3. les lignes graduées, carrés et autres figures géométriques représentatives ou spécifiques, ornementales et décoratives en rapport avec le schéma modèle et les symboles mêmes indiquant une valeur réelle supposée ou explicite à des fins didactiques, artistiques, culturelles, scientifiques en particulier cognitives descriptives et illustrant les atlas géographiques, les superficies terrestres et celles des autres corps célestes dans l'espace et le cosmos, pour l'astronomie ainsi que à tante fin publicitaire et commerciale.
PCT/IT1986/000046 1985-06-26 1986-06-24 Systeme de numeration duodecimale et ses applications WO1987000313A1 (fr)

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