pC [pk]pw [Gn][COSΠ] f [x] dx = pc [pk]pw [Gn] [COSΠ]
/ pw Gn] f [x] dx = pc PW [Gn
pC f [x][COSΠ] dx = pc[COSΠ]
pC [pk]pw [Gn][COSΠ] f [x] dx = pc [pk]pw [Gn] [COSΠ]
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INTEGRAIS ESPECIAIS DE GRACELI. Gn= NÚMERO DE GRACELI. = / 1.1 = 2.8559090 P = PROGRESSÃO. Aqui, considera-se que {\displaystyle 0^{0}} vale {\displaystyle 1} {\displaystyle B_{n}(x)} é um polinômio de Bernoulli . {\displaystyle B_{n}} é um número de Bernoulli , e aqui, {\displaystyle B_{1}=-{\frac {1}{2}}.} {\displaystyle E_{n}} é um número de Euler . {\displaystyle \zeta (s)} é a função zeta de Riemann . {\displaystyle \Gamma (z)} é a função gama . {\displaystyle \psi _{n}(z)} é uma função poligama . {\displaystyle \operatorname {Li} _{s}(z)} é um polilogaritmo . {\displaystyle n \choose k} é o coeficiente binomial {\displaystyle \exp(x)} denota a exponencial de {\displaystyle x} ...
INTEGRAIS DE GRACELI. INTEGRAIS DE GRACELI. p = progressão. Gn = número de Graceli. pC f [x] dx = pC [pk] pw [Gn] f [x] dx = pc [pk] pw [Gn] pC pw Gn] f [x] dx = pc PW [Gn pC pw f [x] dx = pc pK INTEGRAIS DE GRACELI. pC f [x] [COS Π] dx = pc [COS Π] pC [pk] pw [Gn] [COS Π] f [x] dx = pc [pk] pw [Gn] [COS Π] pC pw Gn] [COS Π] f [x] dx = pc PW [Gn] [COS Π] pC pw [COS Π] f [x] dx = pc pw [COS Π] INTEGRAIS DE GRACELI. p = progressão. Gn = número de Graceli. ζ(s) pC f [x] dx = ζ(s) pc ζ(s) pC [pk] pw [Gn] f [x] dx = ζ(s) pc [pk] pw [Gn ζ(s) pC pw Gn] f [x] dx = ζ(s) pc PW [Gn] ζ(s) pC pw f [x] dx = ζ(s) pc pw INTEGRAIS DE GRACELI. ζ(s) pC f [x] [COS Π] dx = ζ(s) ...
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