среда, 23 декабря 2020 г.

 Поздравляем учащихся, завоевавших дипломы II степени международного конкурса по информатике “Бобёр-2020”:

6 класс:
Кабушкина Анастасия
Гуцко Александр
Бурая Евангелина
8 класс:
Хитряк Егор


А также учащихся, завоевавших дипломы III степени:

5 класс:
Иванюта Арсений
6 класс:
Андреева Алиса
Боричевский Глеб
Гладкий Алексей
Дубицкий Максим
Емельянов Егор
Иванько Юлия
Каплевская Татьяна
Борисовец Каролина
Леус Марианна
Костик Светлана
Казак Никита
Антоник Вероника
7 класс:
Жук Юлиана
Радивончик Святослав
Ращинская Ангелина
Казачишина Елизавета
Шепелевич Роман
Голубева Мария
Горбанюк Мария
8 класс:
Косаревская Влада
Лахвич Александра
Кохнюк Даниил
9 класс:
Королев Алексей


суббота, 19 декабря 2020 г.

 

Ученые разгадали загадку метронома Бетховена

Испанские ученые с помощью методов обработки больших данных проанализировали скорость воспроизведения сочинений Бетховена разными дирижерами и пришли к выводу, что великий композитор неправильно считывал показания метронома, и, следовательно, ошибочно указывал в рукописях темп своих симфоний. Результаты исследований опубликованы в журнале PLOS One.
Людвиг ван Бетховен был одним из первых композиторов, которые начали использовать метроном — устройство, запатентованное Иоганном Непомуком Мельцелем в 1810-е годы. Примерно с 1815 года Бетховен дополнял свои нотные записи числовыми метками с указанием ритма метронома.
Однако у большинства музыкантов и исследователей музыки эти цифры вызывают вопросы — если исполнять произведения в том темпе, который указал мастер, то получается слишком быстрый, как говорят искусствоведы, "бешеный" вариант.Некоторые дирижеры, приверженцы так называемого историзма, так и делают, но чаще всего произведения Бетховена исполняют в "романтическом" стиле, то есть более медленно, чем рекомендовал композитор, а темп каждый оркестр выбирает по своему усмотрению.
Существует множество гипотез, которые пытаются объяснить загадку "метронома Бетховена". Одни предполагают, что прибор был сломан или плохо смазан, другие — что первоначальная конструкция метронома, которым пользовался Бетховен, отличалась от современной.Исследователи из Университета Карлоса III в Мадриде решили проверить эти гипотезы. Они разработали математическую модель "метронома Бетховена", основанную на двойном маятнике, с поправками, которые учитывают амплитуду колебаний, трение механизма, силу импульса и массу стержня.
"С помощью этой модели мы разработали методологию оценки исходных параметров метронома Бетховена по имеющимся фотографиям и схеме патента", — поясняют авторы работы.
В дополнение к этому они разобрали современный метроном, чтобы измерить его и использовать для проверки математической модели и методологии.
После этого они проанализировали темп и его вариации для каждой из симфоний Бетховена в интерпретации 36 разных дирижеров, заложив в компьютер в общей сложности 169 часов музыки.
"Наше исследование показало, что дирижеры, как правило, играют медленнее, чем указывал Бетховен, даже те, кто стремится следовать им в точности. Темпы, заданные композитором, слишком быстрые — до такой степени, что музыканты в любом случае стремятся замедлить их", — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Иньяки Укара (Iñaki Ucar), музыканта и специалиста-аналитика в Институте больших данных.
Авторы заметили, что дирижеры почти всегда вносят систематическую поправку в замедление темпа симфоний. Оказалось, что отклонение не случайно и его можно скорректировать, если внести в цифровую модель поправку на вес груза, закрепленного на стержне метронома.
Окончательный ответ пришел к исследователям, когда на первой странице рукописи Девятой симфонии они увидели отметку "108 или 120". Ученые догадались, что мастер сомневался, когда делал эту надпись. Но не в том, как быстро исполнять произведение — разница в темпе была бы слишком велика, — а в том, в каком месте считывать показание метронома.
"Это отклонение можно объяснить тем, что композитор считывал шкалу прибора под грузом, а не над ним. В конечном счете это обычная проблема использования новой техники", — говорит другой автор исследования, Альмудена Мартин-Кастро (Almudena Martin-Castro).
По мнению авторов, их открытие ставит точку в 200-летнем споре о правильности исполнения произведений Бетховена и позволяет музыкантам и критикам по-новому взглянуть на творчество великого композитора.

среда, 16 декабря 2020 г.

 16 декабря — Международный день теоремы Пифагора

Теорема Пифагора — одна из основополагающих теорем евклидовой геометрии, устанавливающая соотношение между сторонами прямоугольного треугольника: сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы.

Считается, что теорема в том или ином виде была известна и другим древним цивилизациям. Однако, ее первое геометрическое доказательство приписывается древнегреческому философу и математику Пифагору. Его учения оказали сильное влияние на науку и имели отклик в учениях Николая Коперника, Иоганна Кеплера, Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна.

16 декабря — Международный день теоремы Пифагора, дата, случающаяся нечасто. Международный день отмечается математиками, когда сумма квадратов числа месяца и порядкового номера месяца равна квадрату года (без учета столетий). Это требование удовлетворяет сегодняшнее число.

Интересно, но день теоремы Пифагора не отмечается в определенную, фиксированную дату. Он наступает тогда, когда сумма квадратов даты и месяца равна квадрату года. В последний раз этот замысловатый праздник отмечался 15 августа 2017 года. А в следующий раз День теоремы Пифагора будет отмечаться 24 июля 2025 года.

Источник информации: https://astrakhan.su/news/16-dekabrja-den-pokorenija-vershin-i-teorema-pifagora/

понедельник, 7 декабря 2020 г.

 Создана модель распределения нейтрино во Вселенной


Японские ученые разработали математический метод, определяющий роль нейтрино в эволюции Вселенной. Моделирование на его основе позволит изучить динамику нейтрино и темной материи, и, в конечном итоге, привести к определению массы нейтрино, считают авторы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Эффект, который почти безмассовые субатомные частицы, называемые нейтрино, оказывают на формирование галактик, долгое время оставался космологической загадкой, которую физики пытались решить с момента открытия частиц в 1956 году.

Задача осложняется тем, что масса нейтрино в настоящее время неизвестна, а ее значение необходимо для проведения фундаментальных вычислений.

Японские ученые из Университета Цукубы и Токийского университета создали космологическую модель, которая точно отражает роль нейтрино в эволюции Вселенной.

Сначала они решили для нейтрино с различной присвоенной массой знаменитую систему уравнений Власова-Пуассона, которые описывают, как частицы движутся во Вселенной. Этот метод точно представил функцию распределения нейтрино по скоростям и проследил его изменение во времени.

Затем исследователи провели моделирование влияния нейтрино на эволюцию галактик и формирование крупномасштабной структуры Вселенной для различных значений массы нейтрино.

"В более ранних моделях использовались определенные приближения, которые могли быть неверными, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Коджи Йошикава (Kohji Yoshikawa), сотрудника Центра вычислительных наук Университета Цукубы. — В нашей работе мы избегали этих приближений, используя технику, которая точно представляет функцию распределения нейтрино по скоростям и отслеживает ее эволюцию во времени".

Результаты моделирования демонстрируют, что богатые нейтрино области коррелируют с массивными скоплениями галактик и что нейтрино подавляют кластеризацию темной материи — "недостающей" массы во Вселенной — и, соответственно, галактик, а также то, что температура нейтрино существенно меняется в зависимости от его массы.
"В целом, наши результаты согласуются как с теоретическими предсказаниями, так и с результатами предыдущих симуляций, — объясняет Йошикава. — Обнадеживает то, что результаты совершенно разных подходов к моделированию согласуются друг с другом".
"Нейтрино — самые легкие частицы, о которых мы знаем. Наши симуляции важны, потому что они устанавливают ограничения на неизвестное значение массы нейтрино", — говорит еще один автор исследования доктор Шун Сайто (Shun Saito), космолог из Токийского университета и доцент физики Университета науки и технологий Миссури.
По мнению ученых эта работа представляет собой важную веху в процессе моделирования формирования структуры Вселенной и может в конечном итоге привести к надежному определению массы нейтрино.

Источник информации: https://ria.ru/20201202/neytrino-1587314148.html


вторник, 1 декабря 2020 г.

 Юмор

1.
Неужели в "пункте А" все так плохо? Почему из него все выезжают?

2. 
— Могу легко сосчитать до трех миллиардов!
— Но это же невозможно!!!
— Почему же: один миллиард, два миллиарда, три миллиарда.
3. 
99% людей изучают математику в школе только для того, чтобы потом помогать своим детям изучать математику в школе.
4.
- У меня, оказывается, пропала уква на клаве, которая после "а" и перед "в".
- Ты гонишь - между А и В на клаве нет букв.
5.
- Оля, скажи, а когда я копирую мышкой текст, он где сохраняется?
- Как где? Конечно, в мышке!
6.
- Оля, скажи, а когда я копирую мышкой текст, он где сохраняется?
- Как где? Конечно, в мышке!
7.
- Какой твой любимый герой компьютерных игр?
- Палка из тетриса.
8.
В 19 веке фраза "получить ссылку" имела другое значение.

понедельник, 30 ноября 2020 г.

 

Календарь памятных дат по информатике и математике

ДЕКАБРЬ 

01 декабря 1792 г. –родился Николай Иванович Лобачевский математик, создатель неевклидовой геометрии.

03 декабря - День 3D-шников

Неофициальный праздник: «День 3D-шников» — лиц, профессионально или на «продвинутом» любительском уровне занимающихся 3D-графикой. Выбор даты связан с совпадением аббревиатур 3 декабря — 3Д — и 3D.

03 декабря

В 1924 году в Филадельфии родился Джон Бэкус, создатель FORTRANA — первого языка программирования высокого уровня для научных и технических применений.


04 декабря - День рождения российской информатики

4 декабря 1948 года - день рождения российской информатики. В этот день Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И.С.Бруком и Б.И.Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.
Это первый официально зарегистрированный документ, касающийся развития вычислительной техники в нашей стране.

09 декабря

В 1906 году в Нью-Йорке родилась Грейс Мюррей Хоппер (1906–1992), создательница первого работающего компилятора и языка программирования Кобол.


10 декабря

В 1815 году родилась Августа Ада Байрон (1815–1852), графиня Лавлейс, вошедшая в историю компьютерной техники как первая женщина-программист.


26 декабря

В 1791 году в пригороде Лондона родился Чарльз Бэббидж (1792–1871) — знаменитый англичанин, впервые определивший состав и назначение функциональных средств автоматического компьютера.


28 декабря

В 1903 году в Будапеште родился Джон фон Нейман (1903–1957) — американский математик и физик, оказавший существенное влияние на весь ход развития компьютерной техники.



вторник, 17 ноября 2020 г.

 

                                         

                                                                          

                                            

понедельник, 16 ноября 2020 г.

 

                                         

                                                                              

воскресенье, 15 ноября 2020 г.

 

                                        

                                                                                                 

понедельник, 2 ноября 2020 г.

 Календарь памятных дат по информатике и математике 

02 ноября 1815 года родился Джордж Буль английский математик.


02 ноября

В 1902 году в Нижнем Новгороде родился Сергей Алексеевич Лебедев (1902–1974), выдающийся конструктор, академик, создатель первой отечественной электронной цифровой вычислительной машины, а также целого ряда других ЭВМ.



08 ноября

В 1902 году в Минске родился Исаак Семенович Брук (1902–1974), один из основоположников отечественной вычислительной техники.



12 ноября - День специалиста по безопасности

Межотраслевой праздник, объединяющий всех участников рынка, профессионалов отрасли безопасности.
Инициатором праздника выступил Sec.Ru – Интернет-портал по безопасности.
Отмечается с 2005 года.

14 ноября

В 1943 году родился Питер Нортон, имя которого уже стало легендарным. Набор сервисных программ Norton Utilities и оболочка Norton Commander (вышла на рынок в 1986 году) известны во всем мире.





16 ноября

В 1922 году во Фландро (США, штат Южная Дакота) родился Джин Амдал (Gene Amdahl), главный конструктор таких легендарных машин, как IBM 704, 709, 7030, 7090, и архитектор компьютерного семейства третьего поколения IBM 360.



26 ноября - Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН.
Информация, в широком смысле, - сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств и т. д.), а также сам процесс передачи или получения этих сведений. Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. Однако с середины 20 века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо возросла. Кроме того, происходит лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название "информационного взрыва".

В 1894 году в США, в семье выходца из России родился Норберт Винер (1894–1964), будущий “отец кибернетики”, автор легендарной книги “Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине”.



29 ноября

В 1849 году родился английский ученый в области радиотехники и электротехники, член Лондонского королевского общества (1892) Джон Амброз Флеминг (1849 -1945) - создатель диода.



30 ноября - Международный день защиты информации (Computer Security Day)

Отмечается с 30 ноября 1988 г. по инициативе американской Ассоциации компьютерного оборудования, которая хотела напомнить всем о необходимости защиты компьютерной информации, обратив внимание производителей и пользователей аппаратных и программных средств на проблему безопасности.
Примечание: в 1988 г. была зафиксирована первая массовая эпидемия червя, получившего название по имени своего «творца» – Морриса. Наступил момент истины – время «Ч» – время задуматься о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности.




пятница, 30 октября 2020 г.

понедельник, 26 октября 2020 г.

 Состоялся "Турнир городов" 

на базе средней школы № 54


Участники: Быков Александр 7 "А"
                    Быстрицкий Никита 7 "А"
                    Балайкирова Софья 7 "Б"
                    Панкратова Анна 7 "Б"

воскресенье, 25 октября 2020 г.

                        Математики из США выдвинули новое           доказательство теории струн



Математики из института штата Юта (США) выдвинули новое доказательство теории струн. Ученые изучили двумерные КЗ-поверхности, что позволило им лучше понять, как работает симметрия физических теорий. Теория струн призвана объединить знания о видимом мире. С ее помощью физики происходящие процессы. Теория была принята рядом ученых во всем мире, которые считают ее «лаконичной и красивой».

Тем не менее, в настоящий момент в рамках этой теории также существуют неразрешенные вопросы. Благодаря изучению компактных КЗ-поверхностей ученые смогли лучше понять, как струны взаимосвязаны друг с другом в пространстве-времени, а также их расслоение на разнонаправленные сегменты.

Ранее британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени. По мнению ученых, дыры могут возникать по причине разрыва космических струн – гипотетических реликтовых астрономических объектов представляющих складки пространства-времени.


Источник информации:
https://potokmedia.ru/russia_world/227113/matematiki-iz-ssha-vydvinuli-novoe-dokazatelstvo-teorii-strun/