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8. Estudio del kernel del lote de muestras aleatorias 1 a 728

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Tabla 5. Kernel del análisis 1 a 728.

Después de analizar este último kernel, podemos apreciar en este caso que se rompe la regla que hemos encontrado en los tres primeros análisis. Con esto queremos decir que el número que más se repite en este caso es el setecientos veintinueve (729), con una estimación del 36,6 %. Podemos apreciar que en este caso el número que más se repite según el análisis de frecuencias (Tabla 1.4), es el setecientos veintiocho (728), con una estimación de 45,5 %. Aunque en este último kernel también está compuesto por cinco números correlativos (726, 727, 728, 729, 730), deberíamos de considerar también como un valor importante el número setecientos veintisiete (727), que llega a repetirse con una estimación de un 16,4 %. Como ya hemos adelantado, cuando hemos analizado el kernel de 1 a 80 (Tabla 4), así como en los anteriores ejemplos, es necesario que se generen diversos números con diferentes paridades (726, 738, 730), así como con sus respectivos valores impares (729, 727). Entendemos que es de esta manera como se cierra en este caso también un ciclo o revolución que comienza en el mismo enlace de esta misma serie con el valor del kernel 1 + 728, y termina como resultado impar y 2 + 728, como resultado par, completando de esta manera el ciclo de 25 horas que componen las 90.000 muestras por segundo.

En esta última tabla donde se muestra el kernel de 1 a 728, podemos comprobar que la mitad del ciclo o revolución se encuentra en los eventos 727 y 728, siendo estos los últimos valores que coinciden precisamente sus eventos con sus respectivos resultados. Observamos pues que los valores del kernel en estos últimos eventos son respectivamente (363+364) y (364+364). Entendemos que el retorno se produce en este caso a partir del evento 728, que corresponde al medio ciclo, hasta completarse en el evento número dos, que corresponde al valor del kernel (2+728). Aunque este fenómeno de carácter cíclico puede parecer algo que se escapa a nuestra lógica, hay que interpretar este mecanismo que hasta este momento no conocíamos del mapa del azar de la misma manera que si estuviésemos tratando con un fotograma estático del mismo. De cualquier modo, no deja de ser significativo que después de generar este programa 729 números aleatorios, cuando se procede a realizar un sumatorio en cruz, queden reducidos sus resultados a cinco números consecutivos. No deja de ser tampoco un dato significativo la sucesión ascendente de este otro kernel, entendiendo que por este mismo fenómeno la naturaleza intrínseca del azar está gobernada también por un orden que nuestra inteligencia no alcanza a comprender con toda su profundidad. Esta limitación nos permite comprender que el azar no podemos dejar de considerarlo como un gran misterio, sin embargo, resulta ser un gran avance poder demostrar que, por medio del modelo matemático de la Santa Cruz, este misterio queda mejor definido por medio de esta característica común que también podemos apreciar en otros fenómenos de la naturaleza y del universo.