@bacsithinhchuyencatmi: Đây là khuyết rãnh lệ, không phải thừa mỡ

Bác sĩ Thịnh chuyên cắt mí
Bác sĩ Thịnh chuyên cắt mí
Open In TikTok:
Region: VN
Tuesday 16 June 2026 05:03:54 GMT
4452
91
3
12

Music

Download

Comments

levy.u40
Lê Vy@❤️🤭 :
Dẹp quá bác
2026-06-16 07:20:38
0
elemis_cream_hcm
Đỗ Kiều :
Phí bao nhiêu ạ?
2026-06-16 06:45:53
0
jeansandsilkdecor
GÔM :
Giỏi quá nè a
2026-06-16 06:30:20
0
To see more videos from user @bacsithinhchuyencatmi, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

@Театр Абсурда — автор идеи  ‎Число Грэма (англ. Graham's number) — гигантское число, которое является верхней границей для решения определённой проблемы в теории Рамсея. Является некоторой очень большой степенью тройки, которая записывается с помощью нотации Кнута. Названо в честь Рональда Грэма. ‎ ‎Оно стало известно широкой публике после того, как Мартин Гарднер описал его в своей колонке «Математические игры» в журнале Scientific American в ноябре 1977 года, где было сказано: «В неопубликованном доказательстве Грэм недавно установил границу настолько большую, что ей принадлежит рекорд как наибольшему числу, когда-либо использовавшемуся в серьёзном математическом доказательстве». ‎ ‎В 1980 году Книга рекордов Гиннесса повторила утверждения Гарднера, ещё больше подогрев интерес публики к этому числу. Число Грэма в невообразимое количество раз больше, чем другие хорошо известные большие числа, такие, как гугол, гуголплекс и даже больше, чем число Скьюза и число Мозера. Вся наблюдаемая вселенная слишком мала для того, чтобы вместить в себя обыкновенную десятичную запись числа Грэма (предполагается, что запись каждой цифры занимает по меньшей мере объём Планка). Даже степенные башни вида  ‎a ‎b ‎c ‎⋅ ‎⋅ ‎⋅ ‎{\displaystyle a^{b^{c^{\cdot ^{\cdot ^{\cdot }}}}}} бесполезны для этой цели (в том же смысле), хотя это число и может быть записано с использованием рекурсивных формул, таких, как нотация Кнута или эквивалентных, что и было сделано Грэмом. Последние 500 цифр числа Грэма — это[источник не указан 819 дней] ‎ ‎...02425950695064738395657479136519351798334535362521 ‎   43003540126026771622672160419810652263169355188780 ‎   38814483140652526168785095552646051071172000997092 ‎   91249544378887496062882911725063001303622931916080 ‎   25459461494578871427832350829242102091825896753560 ‎   43086993801689249889268099510169055919951195027887 ‎   17830837018340236474548882222161573228010132974509 ‎   27344594504343300901096928025352751833289884461508 ‎   94042482650181938515625357963996189939679054966380 ‎   03222348723967018485186439059104575627262464195387. ‎В современных математических доказательствах иногда встречаются числа, ещё много бо́льшие, чем число Грэма, например, в работе с конечной формой Фридмана в теореме Краскала — так называемое TREE(3). ‎ ‎Число Грэма связано со следующей проблемой в теории Рамсея: ‎ ‎Рассмотрим  ‎n ‎{\displaystyle n}-мерный гиперкуб и соединим все пары вершин для получения полного графа с  ‎2 ‎n ‎{\displaystyle 2^{n}} вершинами. Раскрасим каждое ребро этого графа либо в красный, либо в синий цвет. При каком наименьшем значении  ‎n ‎{\displaystyle n} каждая такая раскраска обязательно содержит раскрашенный в один цвет полный подграф с четырьмя вершинами, все из которых лежат в одной плоскости? ‎Грэм и Ротшильд в 1971 году доказали, что эта проблема имеет решение,  ‎N ‎∗ ‎{\displaystyle N^{*}}, и показали, что  ‎6 ‎⩽ ‎N ‎∗ ‎⩽ ‎N ‎{\displaystyle 6\leqslant N^{*}\leqslant N}, где  ‎N ‎{\displaystyle N} — конкретное, точно определённое, очень большое число. На языке стрелочной нотации Кнута оно может быть записано как  ‎N ‎= ‎F ‎7 ‎( ‎12 ‎) ‎{\displaystyle N=F^{7}(12)}, где  ‎F ‎( ‎n ‎) ‎= ‎2 ‎↑ ‎n ‎3 ‎{\displaystyle F(n)=2\uparrow ^{n}3}. Это число именуется как «малое число Грэма» (англ. Little Graham). ‎ ‎Нижняя граница была улучшена Экзу в 2003 году и Баркли в 2008 году, который показал, что  ‎N ‎∗ ‎{\displaystyle N^{*}} должно быть не меньше 13. Потом последовало и улучшение верхней границы до  ‎2 ‎↑ ‎3 ‎6 ‎{\displaystyle 2\uparrow ^{3}6} и затем до  ‎2 ‎↑↑ ‎2 ‎↑↑ ‎2 ‎↑↑ ‎9 ‎{\displaystyle 2\uparrow \uparrow 2\uparrow \uparrow 2\uparrow \uparrow 9}. Таким образом,  ‎13 ‎⩽ ‎N ‎∗ ‎⩽ ‎2 ‎↑↑ ‎2 ‎↑↑ ‎2 ‎↑↑ ‎9 ‎{\displaystyle 13\leqslant N^{*}\leqslant 2\uparrow \uparrow 2\uparrow \uparrow 2\uparrow \uparrow 9}. ‎ ‎Предметом настоящей статьи является верхняя граница  ‎G ‎{\displaystyle G}, которая много слабее (то есть больше), чем  ‎N ‎{\displaystyle N}:  ‎G ‎= ‎f ‎64 ‎#россия #президент #чиновники #политика #рофл
@Театр Абсурда — автор идеи ‎Число Грэма (англ. Graham's number) — гигантское число, которое является верхней границей для решения определённой проблемы в теории Рамсея. Является некоторой очень большой степенью тройки, которая записывается с помощью нотации Кнута. Названо в честь Рональда Грэма. ‎ ‎Оно стало известно широкой публике после того, как Мартин Гарднер описал его в своей колонке «Математические игры» в журнале Scientific American в ноябре 1977 года, где было сказано: «В неопубликованном доказательстве Грэм недавно установил границу настолько большую, что ей принадлежит рекорд как наибольшему числу, когда-либо использовавшемуся в серьёзном математическом доказательстве». ‎ ‎В 1980 году Книга рекордов Гиннесса повторила утверждения Гарднера, ещё больше подогрев интерес публики к этому числу. Число Грэма в невообразимое количество раз больше, чем другие хорошо известные большие числа, такие, как гугол, гуголплекс и даже больше, чем число Скьюза и число Мозера. Вся наблюдаемая вселенная слишком мала для того, чтобы вместить в себя обыкновенную десятичную запись числа Грэма (предполагается, что запись каждой цифры занимает по меньшей мере объём Планка). Даже степенные башни вида ‎a ‎b ‎c ‎⋅ ‎⋅ ‎⋅ ‎{\displaystyle a^{b^{c^{\cdot ^{\cdot ^{\cdot }}}}}} бесполезны для этой цели (в том же смысле), хотя это число и может быть записано с использованием рекурсивных формул, таких, как нотация Кнута или эквивалентных, что и было сделано Грэмом. Последние 500 цифр числа Грэма — это[источник не указан 819 дней] ‎ ‎...02425950695064738395657479136519351798334535362521 ‎   43003540126026771622672160419810652263169355188780 ‎   38814483140652526168785095552646051071172000997092 ‎   91249544378887496062882911725063001303622931916080 ‎   25459461494578871427832350829242102091825896753560 ‎   43086993801689249889268099510169055919951195027887 ‎   17830837018340236474548882222161573228010132974509 ‎   27344594504343300901096928025352751833289884461508 ‎   94042482650181938515625357963996189939679054966380 ‎   03222348723967018485186439059104575627262464195387. ‎В современных математических доказательствах иногда встречаются числа, ещё много бо́льшие, чем число Грэма, например, в работе с конечной формой Фридмана в теореме Краскала — так называемое TREE(3). ‎ ‎Число Грэма связано со следующей проблемой в теории Рамсея: ‎ ‎Рассмотрим ‎n ‎{\displaystyle n}-мерный гиперкуб и соединим все пары вершин для получения полного графа с ‎2 ‎n ‎{\displaystyle 2^{n}} вершинами. Раскрасим каждое ребро этого графа либо в красный, либо в синий цвет. При каком наименьшем значении ‎n ‎{\displaystyle n} каждая такая раскраска обязательно содержит раскрашенный в один цвет полный подграф с четырьмя вершинами, все из которых лежат в одной плоскости? ‎Грэм и Ротшильд в 1971 году доказали, что эта проблема имеет решение, ‎N ‎∗ ‎{\displaystyle N^{*}}, и показали, что ‎6 ‎⩽ ‎N ‎∗ ‎⩽ ‎N ‎{\displaystyle 6\leqslant N^{*}\leqslant N}, где ‎N ‎{\displaystyle N} — конкретное, точно определённое, очень большое число. На языке стрелочной нотации Кнута оно может быть записано как ‎N ‎= ‎F ‎7 ‎( ‎12 ‎) ‎{\displaystyle N=F^{7}(12)}, где ‎F ‎( ‎n ‎) ‎= ‎2 ‎↑ ‎n ‎3 ‎{\displaystyle F(n)=2\uparrow ^{n}3}. Это число именуется как «малое число Грэма» (англ. Little Graham). ‎ ‎Нижняя граница была улучшена Экзу в 2003 году и Баркли в 2008 году, который показал, что ‎N ‎∗ ‎{\displaystyle N^{*}} должно быть не меньше 13. Потом последовало и улучшение верхней границы до ‎2 ‎↑ ‎3 ‎6 ‎{\displaystyle 2\uparrow ^{3}6} и затем до ‎2 ‎↑↑ ‎2 ‎↑↑ ‎2 ‎↑↑ ‎9 ‎{\displaystyle 2\uparrow \uparrow 2\uparrow \uparrow 2\uparrow \uparrow 9}. Таким образом, ‎13 ‎⩽ ‎N ‎∗ ‎⩽ ‎2 ‎↑↑ ‎2 ‎↑↑ ‎2 ‎↑↑ ‎9 ‎{\displaystyle 13\leqslant N^{*}\leqslant 2\uparrow \uparrow 2\uparrow \uparrow 2\uparrow \uparrow 9}. ‎ ‎Предметом настоящей статьи является верхняя граница ‎G ‎{\displaystyle G}, которая много слабее (то есть больше), чем ‎N ‎{\displaystyle N}: ‎G ‎= ‎f ‎64 ‎#россия #президент #чиновники #политика #рофл
@Dr. Bahaa Dmour Who Can Your Blood Save? | The Blood Type Everyone Wants 🩸 ────────── Blood type compatibility is not just a label on a chart. For red blood cell transfusions, the safest routine choice is usually to give the patient the same ABO and Rh type whenever possible. In emergencies, though, doctors may use compatible emergency blood, and O negative red cells are especially important because they can be used when the patient’s blood type is still unknown. This is why some blood types are considered more flexible than others. O negative is known as the universal red cell donor, while AB positive is known as the universal recipient for red blood cells. But there is one detail many people miss: these rules do not apply the same way to every blood component. Plasma compatibility follows different rules, and AB plasma is considered universal for plasma donation. So the real message is simple: the best option is usually matching your own blood type, but in life-threatening situations medicine sometimes relies on broader compatibility rules to save time and save lives. That is exactly why knowing your blood type matters, and why some blood groups become especially valuable in emergency care. Professional medical education content. This video is carefully prepared to present anatomy, physiology, and healthcare topics in a scientific, respectful, and viewer-friendly format for public health awareness. ────────── #BloodDonation #BloodType #BloodTypes #DrBahaaDmour #smartdoctor1
@Dr. Bahaa Dmour Who Can Your Blood Save? | The Blood Type Everyone Wants 🩸 ────────── Blood type compatibility is not just a label on a chart. For red blood cell transfusions, the safest routine choice is usually to give the patient the same ABO and Rh type whenever possible. In emergencies, though, doctors may use compatible emergency blood, and O negative red cells are especially important because they can be used when the patient’s blood type is still unknown. This is why some blood types are considered more flexible than others. O negative is known as the universal red cell donor, while AB positive is known as the universal recipient for red blood cells. But there is one detail many people miss: these rules do not apply the same way to every blood component. Plasma compatibility follows different rules, and AB plasma is considered universal for plasma donation. So the real message is simple: the best option is usually matching your own blood type, but in life-threatening situations medicine sometimes relies on broader compatibility rules to save time and save lives. That is exactly why knowing your blood type matters, and why some blood groups become especially valuable in emergency care. Professional medical education content. This video is carefully prepared to present anatomy, physiology, and healthcare topics in a scientific, respectful, and viewer-friendly format for public health awareness. ────────── #BloodDonation #BloodType #BloodTypes #DrBahaaDmour #smartdoctor1

About