Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 4

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
PL
Po sformułowaniu definicji ewolucji w Części I tej pracy [24] i opisie pierwszych faz ewolucji, kontynuujemy ten opis uwzględniając fizykę polimerów, biologię molekularną oraz języki naturalne.
EN
In this paper we continue our considerations and describe the further stages of the evolution. We can construct the evolution theory for polymer physics, molecular biology and natural language.
PL
Formułujemy definicję ewolucji. Wprowadzając pojęcia rozszerzeń binarnych i ternarnych opisujemy strukturę hierarchiczną (BTBB) i systemy złożoności ewolucji wszechświata w jednolity sposób. Główny rezultat tej pracy to drzewo ewolucyjne, które konstruujemy w Paragrafie 3. Na koniec odnosimy się do zasadniczych problemów teorii ewolucji.
EN
First we give a definition of evolution. Introducing the concepts of binary and ternary extensions we describe the hierarchy structure (BTBB-structure) and the complexity systems of the evolution of the universe in a unified manner. Our main results are given and the evolutional tree is constructed in Paragraph 3. Finally we discuss basic problems concerning the evolutions.
PL
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.2/11 Obserwujemy, że struktury kwinarne i senarne, zarówno w przypadku pentacenu, jak i innych polimerów, można utworzyć ze struktur binarnych i senarnych w sensie równań różniczkowych i opisu geometrycznego. Liście pentacenu umieszczone na silikonowym podłożu mają postać pięciu połączonych węglowo-wodorowych sześciokątów; w całości nie tworzą dokładnie struktury planarnej lecz lekko falującą, która minimalizuje energię całkowitą. W przypadku struktury kwinarnej liście tworzą odosobnione, niemal periodyczne zygzaki i meandry.
EN
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.2/11 It is observed that quinary and senary structures like in pentacene and several other polymers may be composed from binary and ternary structures in the sense of differentialequational and geometrical description. In the case of pentacene its leaves are attached to the silicon background and have the form of five connected carbon-hydrogen hexagons; in total they do not form the precisely planar structure but a slightly wavy structure which minimizes total energy. In the case of a quinary structure the leaves form solitary, nearly periodical zigzags and meanders.
PL
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.1/8 Przedstawiona jest teoria typu Galois dla maszyny Turinga wraz z jej odpowiednikiem dla struktur binarnych i ternarnych w fizyce. Ponadto zaprezentowana idea binarnoternarnej dekompozycji struktur kwinarnych i senarnych w zastosowaniu do badań nad polimerami.
EN
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.1/8 A Galois-type theory for Turing machine is presented as well as its counterpart for binary and ternary structures in physics. In addition an idea of binary-ternary decomposition of quinary and senary structures is indicated with application to polymer research.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.