От абака до компьютера

Содержание

Слайд 2

Содержание 1.Простейшии вычислительные машины 2.Первооткрыватели первых механических счетных машин 3.Машина с

Содержание

1.Простейшии вычислительные машины
2.Первооткрыватели первых механических счетных машин
3.Машина с «высшим образованием»
4.Влияние машин

на труд человека
5.Заключение
6.Рекомендуемая литература
Слайд 3

Цели исследования: Выяснить исторические аспекты возникновения первых счётных машин и их

Цели исследования:

Выяснить исторические аспекты возникновения первых счётных машин и их совершенствования;
Организовать

поиск информации и изучить литературу о развитии счётных машин;
Провести исследование в развитии счётных машин на примерах деятельности учёных разных эпох.
Слайд 4

Задачи: Раскрыть обозначенную темой проблему на основе использования работ учёных-изобретателей; Показать

Задачи:

Раскрыть обозначенную темой проблему на основе использования работ учёных-изобретателей;
Показать практическую значимость

науки математики, влияющей на развитие техники и прогресса.
Слайд 5

Простейшие вычислительные машины С древних времен математика все время совершенствуется, проникает

Простейшие вычислительные машины

С древних времен математика все время совершенствуется, проникает во

многие другие разделы наук, способствует их развитию, тем самым происходит увеличение скорости развития вычислительных машин.
Слайд 6

Суань-пань Суань-пань (кит. трад. 算盤, упр. 算盘, пиньинь suànpán) — китайская

Суань-пань

Суань-пань (кит. трад. 算盤, упр. 算盘, пиньинь suànpán) — китайская семико-сточковая

разновидность абака (Счёты).
Впервые упоминается в книге «Шушу цзии» (数术记遗) Сюй Юэ (岳撰) (190 год). Современный тип этого счётного прибора был создан позднее, по-видимому, в XII столетии. Суань-пань представляет собой прямоугольную раму, в которой параллельно друг другу протянуты проволоки или верёвки числом от девяти и более. Перпендикулярно этому направлению суаньпань перегорожен на две неравные части. В большом отделении («земля») на каждой проволоке нанизано по пять шариков (косточек), в меньшем («небо») — по два. Проволоки соответствуют десятичным разрядам.

Суань-пань изготовлялись всевозможных размеров, вплоть до самых миниатюрных - в коллекции Перельмана имелся привезённый из Китая экземпляр в 17 мм длины и 8 мм ширины.
Китайцы разработали изощрённую технику работы на счётной доске. Их методы позволяли быстро производить над числами все 4 арифметические операции, а также извлекать квадратные и кубические корни

Слайд 7

Соробан Соробан (算盤) — традиционные счёты. Широко использовались в Японии начиная

Соробан

Соробан (算盤) — традиционные счёты. Широко использовались в Японии начиная с

XVI века, попав туда из Китая.
Прямоугольная рама содержит до 23—27 вертикальных палочек . На каждой палочке по пять косточек, разделённых поперечной полосой — над полосой одна косточка, под полосой — четыре. Существует так же вариант соробана с 5 косточками под полосой.
Соробан является самым быстрым механическим счётным устройством в мире и неотъемлемой частью японской культуры.
Слайд 8

Греческо-египетский абак Греческо-египетский абак – это дощечка, покрытая слоем пыли. В

Греческо-египетский абак

Греческо-египетский абак – это дощечка, покрытая слоем пыли. В Древнем

Риме абак появился, вероятно в V–VI вв. н.э., и назывался calculi или abakuli. Изготовлялся абак из бронзы, камня, слоновой кости и цветного стекла. До нашего времени дошёл бронзовый римский абак, на котором камешки передвигались в вертикально прорезанных желобках. Внизу помещались камешки для счета до пяти, а в верхней части имелось отделение для камешка, соответствующего пятёрке.
Слайд 9

Русские счёты Русские счёты — простое механическое устройство для произведения арифметических

Русские счёты

Русские счёты  — простое механическое устройство для произведения арифметических расчётов,

являются одним из первых вычислительных устройств. Счёты представляют собой раму с нанизанными на спицы костяшками, обычно по 10 штук.
Слайд 10

Логарифмическая линейка Логарифмическая линейка — аналоговое вычислительное устройство, позволяющее выполнять несколько

Логарифмическая линейка

Логарифмическая линейка — аналоговое вычислительное устройство, позволяющее выполнять несколько математических операций,

в том числе умножение и деление чисел, возведение в степень (чаще всего в квадрат и куб) и вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, тригонометрических функций и другие операции.
Слайд 11

Первооткрыватели первых механических счетных машин Блез Паскаль Чарльз Беббидж (1791, Лондон,

Первооткрыватели первых механических счетных машин

Блез Паскаль

Чарльз Беббидж

(1791, Лондон, Англия —1871, ) — английский

математик, изобретатель первой вычислительной машины. Труды по теории функций, механизации счёта в экономике. Сконструировал и построил (1820-22) машину для табулирования. С 1822 работал над постройкой разностной машины. В 1833 разработал проект универсальной цифровой вычислительной машины — прообраза современной ЭВМ

Блез Паскаль (1623— 1662) — французский математик ,физик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики.

Счётная машина Паскаля

Слайд 12

Русский Учёный математик П.Л.Чебышев(1821-1894) Чебышев считается одним из основоположников теории приближения

Русский Учёный математик П.Л.Чебышев(1821-1894)

Чебышев считается одним из основоположников теории приближения функций.

Работы также в теории чисел, теории вероятностей, механике.
Учёная деятельность Чебышева, начавшаяся в 1843 году
Слайд 13

Механические счетные машины Читая первоисточники, мы увидели, что первую механическую счётную

Механические счетные машины

Читая первоисточники, мы увидели, что первую механическую
счётную

машину создал знаменитый французский ученый Блез Паскаль
Слайд 14

Машины с «высшим образованием» Прочитав названия этих машин, мы удивились и

Машины с «высшим образованием»

Прочитав названия этих машин, мы удивились и начали

исследование исторических основ создания таких машин.

Наука и техника требовали ускорять выполнение расчётов. Изобретатели стали учить машины считать быстрее

Но жизнь требовала ещё больших скоростей, так как количество вычислений росло не по дням, а по часам.

И поэтому изобретатели придумали машины с «высшим образованием»

Слайд 15

Исскуственный интеллект История искусственного интеллекта как нового научного направления начинается в

Исскуственный интеллект

История искусственного интеллекта как нового научного направления начинается в

середине XX века.
Интеллект — способность системы создавать в ходе самообучения программы для решения задач определенного класса сложности и решать эти задачи. Это универсальное определение, единое для человека и машины.

Интеллектуальный гуманоидный

Этот гуманоид победил чемпиона мира по шахматам
за 15 минут!

Слайд 16

Влияние машин на труд человека Во главе всего этого стоит человек.


Влияние машин на труд человека

Во главе всего этого стоит человек. Труд

и разум сделали человека великим и сильным, потому что он открывает законы природы, изобретает различные механизмы, строит машины, здания, корабли, летательные аппараты.

Современная техника немыслима без математических обоснований и расчётов. Мы убеждены, что математика, вооруженная электронной техникой, ещё никогда не была столь могущественной и необходимой в жизни человека, как в настоящее время.

Слайд 17

Рекомендуемая литература 1.Б. Зотов «Человек среди автоматов» М. «Детская литература» 1991

Рекомендуемая литература

1.Б. Зотов «Человек среди автоматов» М. «Детская литература» 1991
2.Дж. Эллиот

К. Кинг «Детская энциклопедия» «Росмэн»1994
3.А.Свечников «Путешествие в историю математики, или как люди учились считать»
М. «Педагогика-Пресс» 1995
4.М.Акаева «Звёзды науки» «Собеседник»2001
5.www.wikipedia.ru
6.Большой энциклопедический словарь «Математика» М. 2000
7.В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране Геометрии» Екатеринбург:
Сред.-Урал кн. изд-во 1994
Слайд 18

Заключение Математика-царица наук, арифметика-царица математики К.Гаусс

Заключение

Математика-царица наук, арифметика-царица математики

К.Гаусс