Enigma. 27. února Úvod do kryptologie. L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
|
|
- Maksymilian Kulesza
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Enigma podle učebního textu doc. RNDr. Jiřího Tůmy, DrSc. L ubomíra Balková Úvod do kryptologie 27. února 2012 L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
2 Program 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
3 Program Složení a funkce Enigmy 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
4 Základní součásti Složení a funkce Enigmy klávesnice, scrambler = rotor (tlustý gumový kotouč protkaný dráty), signální deska Obrázek: Zjednodušená verze Enigmy, jen 6-písmenná abeceda a 1 scrambler. Napíšeme-li na klávesnici b, prochází scramblerem el. proud, sleduje vnitřní vedení a na výstupu rozsvítí žárovku A. L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
5 Složení a funkce Enigmy Rotory kdyby se rotor neotáčel monoalfabetická substituce kdyby Enigma obsahovala 1 v každém kroku se otáčející rotor polyalfabetická substituce s periodickým kĺıčem (perioda délky 26) Enigma obsahuje 3 rotory 1. rotor se otáčí o 1 dílek v každém kroku 2. rotor se otočí, až když 1. rotor vykoná celou otočku (26 dílků) 3. rotor se otočí, až když 2. rotor vykoná celou otočku (26 dílků) rotory navíc vyměnitelné L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
6 Další součásti Složení a funkce Enigmy Obrázek: Zjednodušený model Enigmy, místo 26 písmen pouze 6. reflektor - podobný scrambleru, ale neotáčí se šifrování a dešifrování zrcadlové operace propojovací deska - 6 kabelů, tedy prohození 6 párů písmen zvyšuje počet kĺıčů, sama o sobě jen monoalfabetická substituce prstence - kroužky na rotorech určují, po kolika otočkách 1. rotoru se otočí 2. a po kolika otočkách 2. rotoru se otočí 3. L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
7 Program Počet kĺıčů Enigmy 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
8 Počet kĺıčů Enigmy vyměnitelné rotory: = propojovací deska: 1 6! (26 2 )(24 2 )(22 2 )(20 2 )(18 2 )(16 2 prstence: = ) = L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
9 Program Vzhled Enigmy 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
10 Vzhled Enigmy kompaktní skříňka o rozměrech cm, 12 kg Obrázek: Wehrmacht Enigma Scherbius vyrábí verze pro obchodníky, vojsko, luxusní diplomatickou pro ministerstvo zahraničí L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
11 Program Polská historie 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
12 Polská historie Hans-Thilo Schmidt (Asche) provoz Enigmy zahájen 1926, Britové, Francouzi i Američani se vzdávají snahy o rozluštění, Poláci vytrvaĺı nově založené Biuro Szyfrów disponuje obchodní verzí Enigmy Hans-Thilo Schmidt dodává fr. agentu Rexovi návody k použití Enigmy spolu s kódovými knihami rekonstrukce vojenské Enigmy Poláky najati matematici z poznaňské univerzity (hovořili plynně německy), 3 z 20 prokázali talent L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
13 Marian Rejewski Polská historie nejlepší Marian Rejewski (23-letý student statistiky) - rekonstrukce Enigmy a po celá 30. léta dešifrování něm. zpráv konstrukce bomb - nalezení správného nastavení scramblerů ze možných během 2 hodin (6 bomb - 1 pro každé ze 6 uspořádání) Langer tají před Rejewským existenci Schmidta příprava na horší chvíle prosinec Němci přidávají 2 nové scramblery (z 5 výběr 3) meze Rejewského finančních možností (vzorky nových scramblerů schopen určit, ale k zjišt ování nastavení scramblerů potřeba 60 bomb) L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
14 Polská historie Bletchley Park leden Němci zvyšují počet kabelů propojovací desky na 10 Schmidt přestává dodávat denní kĺıče červen Langer předává repliky Enigmy a detailní plány bomb Britům a Francouzům 1. září Německo napadá Polsko Rejewski po vpádu Němců prchá nejprve do Francie, poté do Británie, kde zařazen do malé zpravodajské jednotky, nikoliv do Bletchley Parku, o existenci GC&CS se dozvídá až při odtajnění info v 70. letech L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
15 Program Kódová kniha Enigmy 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
16 Kódová kniha Enigmy Denní kĺıč byl potřeba jeden denně (existovaly měsíční kódové knihy): nastavení propojovací desky (Steckerverbindungen): a/u c/r d/k j/z l/n p/s uspořádání scramblerů (Walzenlage): 231 (zpočátku se měnilo jednou za 3 měsíce) orientace scramblerů (Grundstellung): ufw (písmena, která jsou vidět v okénkách) poloha abecedních kroužků na rotorech (Ringstellung): kub L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
17 Program Obsluha Enigmy 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
18 Obsluha Enigmy Denním kĺıčem se šifruje jen kĺıč zprávy - stejné zapojení propojovací desky i uspořádání scramblerů, odlišná orientace scramblerů: 1 odesílatel nastaví Enigmu podle denního kĺıče 2 2krát zašifruje náhodnou 3-písmennou sekvenci (např. htshts na TYFQYG) 3 nastaví Enigmu na orientaci hts a v té zašifruje otevřený text Stejným denním kĺıčem se šifruje málo textu - jen kĺıče zpráv ahoj TYFQY GMMVH L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
19 Program Kryptoanalýza - Rejewski 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
20 Kryptoanalýza - Rejewski Identifikace šifry odposlechnuté zprávy stejné frekvence písmen jako náhodný text ale! IC dvojic zpráv shodujících se v prvních 6 znacích a zachycených ve stejný den TYFQY GCJUM IYFCW JXMDR TBIFU PQDMH RPCOX WYXTJ YQXZG CQMSP TYFQY GIPUC AVKHH FTAPT ZVYXV KRJIG APWAT LWBQH UJASR JMBSF shodný s IC běžného něm. textu zprávy zašifrované stejnou polyalfabetickou substitucí objem zpráv jde o šifrátor prosinec k dispozici: obchodní Enigma (bez propojovací desky a jiné rotory), operační manuál, denní kĺıče na září a říjen 1932 (potvrzeno, že první 6-tice písmen je kĺıč zprávy) L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
21 Slabiny Enigmy Kryptoanalýza - Rejewski 1 reflektor žádné písmeno nešifrováno samo na sebe 2 reflektor substituce v každém kroku dána permutací o cyklech délky 2 3 při libovolné volbě polohy kroužku pouze 6 z 26 možných orientací 1. scrambleru způsobilo, že se při šifrování kĺıče zprávy pohnul i 2. a případně 3. rotor L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
22 Kryptoanalýza - Rejewski Charakteristiky dne při stejném denním kĺıči všechny kĺıče zpráv šifrovány stejnými 6 permutacemi A,B,C,D,E,F stejné písmeno otevřeného textu x bylo permutací A zobrazeno jako y, tj. Ax = y, a permutací D jako z, tj. Dx = z A,D permutace s cykly délky 2 A = A 1 a D = D 1, a tedy DAy = z podobně pro 2. a 5. a 3. a 6. písmeno kĺıče zprávy během dne se dají získat ze zašifrovaných kĺıčů zpráv permutace DA,EB,FC a jejich cykly Rejewski jim říká charakteristiky dne L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
23 Kryptoanalýza - Rejewski Příklad: charakteristiky dne DA = (a)(s)(bc)(rw)(dvpfkxgzyo)(eijmunqlht) EB = (d)(k)(axt)(cgy)(blfqveoum)(hjpswizrn) FC = (abviktjgfcqny)(duzrehlxwpsmo) L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
24 Kryptoanalýza - Rejewski získání A,B,C,D,E,F ze znalosti DA,EB,FC 1. skvělý Rejewského nápad - teo permutací Věta Pokud dvě permutace na stejné množině obsahují pouze cykly délky 2, pak jejich složení obsahuje vždy sudý počet cyklů jakékoliv délky. Pozn. Prvky stejného cyklu délky 2 se ve složené permutaci objevují ve dvou různých cyklech stejné délky. L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
25 Kryptoanalýza - Rejewski získání A,B,C,D,E,F ze znalosti DA,EB,FC Věta Pokud nějaká permutace obsahuje sudý počet cyklů libovolné délky, pak ji lze psát jako složení 2 permutací obsahujících pouze cykly délky 2. Pozn. Pokud se 2 prvky objevují v součinu permutací XY ve dvou cyklech stejné délky a zároveň tvoří cyklus délky 2 v jedné z permutací, pak i jejich sousední prvky tvoří cykly v dané permutaci. Příklad Necht XY = (...a k 1 a k a k+1...)(...b l 1 b l b l+1...)... a Y = (a k b l )..., pak Y = (a k 1 b l+1 )(a k b l )(a k+1 b l 1 )... L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
26 Kryptoanalýza - Rejewski získání A,B,C,D,E,F ze znalosti DA,EB,FC DA = (a)(s)(bc)(rw)(dvpfkxgzyo)(eijmunqlht) EB = (d)(k)(axt)(cgy)(blfqveoum)(hjpswizrn) Z předchozích tvrzení plyne: FC = (abviktjgfcqny)(duzrehlxwpsmo) DA lze rozložit na součin permutací obsahujících pouze cykly délky 2 celkem 2 10 způsoby EB 3 9 způsoby FC 13 způsoby L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
27 Kryptoanalýza - Rejewski získání A,B,C,D,E,F ze znalosti DA,EB,FC 2. skvělý Rejewského nápad - předpoklad stereotypních kĺıčů L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
28 Kryptoanalýza - Rejewski získání A,B,C,D,E,F ze znalosti DA,EB,FC mezi přijatými zprávami často stejné kĺıče (SYX SCW 5 ) co kdyby aaaaaa SYXSCW? 1 A = (as)..., D = (as)... 2 B = (ay)..., E = (ac)..., ze znalosti EB a z předchozích vět plyne B = (ay)(xg)(tc)... a E = EB B = (ac)(xy)(tg) 3 C = (ax)..., F = (aw)..., ze znalosti FC a z předchozích vět plyne C = (ax)(bl)(vh)(ie)(kr)(tz)(ju)(gd)(fo)(cm)(qs)(np)(yw) F = FC C = (aw)(bx)(co)(df)(ek)(gu)(hi)(jz)(lv)(mq)(ns)(py)(rt) L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
29 Kryptoanalýza - Rejewski získání A,B,C,D,E,F ze znalosti DA,EB,FC předpoklad stereotypních kĺıčů L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
30 Kryptoanalýza - Rejewski nyní kĺıč AUQ AMN už víme s?ss?s AUQAMN co kdyby ssssss AUQAMN? pak (su) je cyklus v B, proto B = (dk)(ay)(xg)(tc)(us)(mp)(bj)(lh)(fn)(qr)(vz)(ei)(ow) E = (ac)(bp)(dk)(ez)(fn)(gt)(hq)(io)(jl)(ms)(rv)(uw)(xy) L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
31 Kryptoanalýza - Rejewski získání A,B,C,D,E,F ze znalosti DA,EB,FC L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
32 Kryptoanalýza - Rejewski poté kĺıč RJL WPX už víme?bb?bb RJLWPX co kdyby bbbbbb RJLWPX? pak (br) je cyklus v A nakonec kĺıč LDR HDE už víme?kk?kk LDRHDE co kdyby kkkkkk LDRHDE? pak (kl) je cyklus v A z předchozích vět a znalosti DA dostaneme A = (as)(br)(cw)(kl)(xq)(ng)(uz)(my)(jo)(di)(ev)(pt)(fh) D = (as)(bw)(cr)(dj)(ep)(ft)(gq)(hk)(iv)(lx)(mo)(nz)(uy) L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
33 Kryptoanalýza - Rejewski pomocí získaných permutací dešifrujeme kĺıče zpráv šokující zjištění: jen 2 náhodné kĺıče abc, uvw, ve zbylých 38 případech ze 40 se opakuje stejné písmeno nebo jsou volena sousední písmena z klávesnice! 1933 zákaz používat sousední a stejná písmena, už pozdě L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
34 Kryptoanalýza - Rejewski co se znalostí A,B,C,D,E,F? předpokládejme, že se v prvních 6 krocích otáčí jen 1. rotor (to je pravda průměrně ve 20 z 26 případů) označme permutace 1 rotorů L,M,N (N je první rotor) 2 reflektoru R (platí R = R 1 kvůli vnitřnímu zapojení, které má 13 cyklů délky 2) 3 propojovací desky S (platí S = S 1, protože obsahuje pouze 6 nebo 10 cyklů délky 2 - pro písmena spojená kabely - a zbylé cykly jsou délky 1) 4 zapojení mezi propojovací deskou a vstupním rotorem V 5 označme P = (abcdefghijklmnopqrstuvwxyz) cyklickou permutaci, pak po první otáčce se z permutace rotoru N stane N (1) = P 1 NP L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
35 Kryptoanalýza - Rejewski platí tedy: A = S 1 V 1 P 1 N 1 PM 1 L 1 RLMP 1 NPVS B = S 1 V 1 P 2 N 1 P 2 M 1 L 1 RLMP 2 NP 2 VS C = S 1 V 1 P 3 N 1 P 3 M 1 L 1 RLMP 3 NP 3 VS D = S 1 V 1 P 4 N 1 P 4 M 1 L 1 RLMP 4 NP 4 VS E = S 1 V 1 P 5 N 1 P 5 M 1 L 1 RLMP 5 NP 5 VS F = S 1 V 1 P 6 N 1 P 6 M 1 L 1 RLMP 6 NP 6 VS to je 6 rovnic pro neznámé permutace N,M,L,S,V nastavení propojovací desky S znají Poláci z kódových knih pro září a říjen 1932 spojení V mezi vstupním rotorem a propojovací deskou Rejewski uhádl (německému smyslu pro pořádek odpovídá identická permutace) L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
36 Kryptoanalýza - Rejewski označme Q = M 1 L 1 RLM, Rejewskému zbyla soustava pro neznámé permutace N,Q, z které ho zajímalo N = zapojení 1. rotoru: T := PSAS 1 P 1 = N 1 PQP 1 N U := P 2 SBS 1 P 2 = N 1 P 2 QP 2 N W := P 3 SCS 1 P 3 = N 1 P 3 QP 3 N X := P 4 SDS 1 P 4 = N 1 P 4 QP 4 N Y := P 5 SES 1 P 5 = N 1 P 5 QP 5 N Z := P 6 SFS 1 P 6 = N 1 P 6 QP 6 N L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
37 Kryptoanalýza - Rejewski ze soustavy získal rovnice: TU = N 1 P(QPQP 1 )P 1 N UW = N 1 P 2 (QPQP 1 )P 2 N WX = N 1 P 3 (QPQP 1 )P 3 N XY = N 1 P 4 (QPQP 1 )P 4 N YZ = N 1 P 5 (QPQP 1 )P 5 N z těch vyloučil výraz QPQP 1 a zůstalo při označení H = N 1 PN: UW = H(TU)H 1 WX = H(UW)H 1 XY = H(WX)H 1 YZ = H(XY)H 1 L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
38 Kryptoanalýza - Rejewski všechny tyto rovnice stejného typu (známá rovnice z teorie permutací): J = HKH 1, takovým permutacím J,K říkáme konjugované Věta (která vyhrála druhou světovou válku) Dvě permutace na téže množině jsou konjugované, právě když mají stejnou cyklickou strukturu, tj. stejný počet cyklů téže délky. každá z rovnic poslední soustavy zvlášt má řešení, protože všechny permutace TU,UW,WX,XY,YZ konjugované s QPQP 1 hledané společné řešení H navíc konjugované s cyklickou permutací P, a má tedy jediný cyklus délky 26 to už řešit umíme pokud řešení neexistuje, znamená to, že se při šifrování prvních 6 znaků kĺıče zprávy pootočil i prostřední rotor M takto Rejewski našel vnitřní zapojení rotoru N a poté i M a L, protože i ty se objevovaly na prvních místech, na závěr i reflektoru R L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
39 Kryptoanalýza - Rejewski pomocí repliky Enigmy Rejewski prozkoušel všech = nastavení scramblerů strávil rok sestavením katalogu, který obsahoval cyklické typy pro permutace DA, EB, FC v jednotlivých nastaveních scramblerů, pro náš příklad by to bylo (1,2,10),(1,3,9),(13) s katalogem byl schopen zjišt ovat nastavení scramblerů bez znalosti zapojení propojovací desky L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
40 Kryptoanalýza - Rejewski ze zašifrovaných kĺıčů zpráv určil permutace DA, EB, FC (silně využívá opakování kĺıče zprávy), permutace A,B,C,D,E,F znát nepotřeboval tyto permutace prostřednictvím propojení S konjugované s permutacemi danými nastavením scramblerů nahlédl do svého katalogu a vyhledal trojici cyklických typů: dána jednoznačně - katalog jako otisky prstů! se správným nastavením scramblerů snadno dešifroval monoalfabetickou substituci odpovídající permutaci S propojovací desky (snadno odhalitelná: plijedtedobelrina ) L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
41 Program Kryptoanalýza - Turing 1 Složení a funkce Enigmy 2 Počet kĺıčů Enigmy 3 Vzhled Enigmy 4 Polská historie 5 Kódová kniha Enigmy 6 Obsluha Enigmy 7 Kryptoanalýza - Rejewski 8 Kryptoanalýza - Turing L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
42 Kryptoanalýza - Turing Luštění Enigmy bez opakujícího se kĺıče tahák (crib) = slovo otevř. textu, které se určitě vyskytuje v šifr. textu užití taháků k určení nastavení scramblerů (hledá v nich smyčky, bez znalosti zapojení propojovací desky): nastavení scramblerů S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 odhadovaný otevřený text w e t t e r šifrový text E T J W P X shrnutí: v nastavení S Enigma zašifruje w jako E v nastavení S+1 Enigma zašifruje e jako T v nastavení S+3 Enigma zašifruje t jako W L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
43 Kryptoanalýza - Turing 12 sad po 3 scramblerech (použití dlouhých smyček) písmena L 1,L 2,L 3 neznámá po nalezení správného nastavení určení zapojení propojovací desky L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
44 Kryptoanalýza - Turing Využití slabin m w e t t e r n u l l s e c h s c R E N L W K M J J S X C P L E J W Enigma nešifruje stejné písmeno na stejné! správné umístění taháku cilky = stereotypní kĺıče (z ang. cillis nebo sillies, protože jeden z něm. radistů často používal jako kĺıč zprávy CIL, zřejmě iniciály manželky) v kódové knize při přechodu na nový denní kĺıč nezůstává žádný scrambler ve stejné poloze na propojovací desce žádný kabel nespojuje sousední písmena L. Balková (ČVUT FJFI) Kryptologie 27. února / 44
1 Soustava lineárních rovnic
Soustavy lineárních rovnic Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Soustava lineárních rovnic 2 Řešitelnost soustavy lineárních rovnic 3 Gaussova eliminační metoda 4 Jordanova eliminační
Komplexní analýza. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze Martin Bohata Komplexní analýza Mocninné řady 1 / 18
Komplexní analýza Mocninné řady Martin Bohata Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze bohata@math.feld.cvut.cz Martin Bohata Komplexní analýza Mocninné řady 1 / 18 Posloupnosti komplexních čísel opakování
Numerické metody 8. května FJFI ČVUT v Praze
Obyčejné diferenciální rovnice Numerické metody 8. května 2018 FJFI ČVUT v Praze 1 Úvod Úvod Základní metody Pokročilejší metody Soustava Vyšší řád Program 1 Úvod Úvod - Úloha Základní úloha, kterou řešíme
Edita Pelantová, katedra matematiky / 16
Edita Pelantová, katedra matematiky seminář současné matematiky, září 2010 Axiomy reálných čísel Axiomy tělesa Axiom 1. x + y = y + x a xy = yx (komutativní zákon). Axiom 2. x + (y + z) = (x + y) + z a
Necht je funkce f spojitá v intervalu a, b a má derivaci v (a, b). Pak existuje bod ξ (a, b) tak, že f(b) f(a) b a. Geometricky
Monotónie a extrémy funkce Diferenciální počet - průběh funkce Věta o střední hodnotě (Lagrange) Necht je funkce f spojitá v intervalu a, b a má derivaci v (a, b). Pak existuje bod ξ (a, b) tak, že f (ξ)
Aproximace funkcí 1,00 0,841 1,10 0,864 1,20 0,885. Body proložíme lomenou čarou.
Příklad Známe následující hodnoty funkce Φ: u Φ(u) 1,00 0,841 1,10 0,864 1,20 0,885 Odhadněte přibližně hodnoty Φ(1,02) a Φ(1,16). Možnosti: Vezmeme hodnotu v nejbližším bodě. Body proložíme lomenou čarou.
Klasická kryptologie: Historické šifry
Klasická kryptologie: Historické šifry L ubomíra Balková Úvod do kryptologie 13. února 2012 L. Balková (FJFI ČVUT v Praze) Kryptologie 13. února 2012 1 / 32 Klasická kryptografie končí 2. světovou válkou
(1) Derivace. Kristýna Kuncová. Matematika B2 17/18. Kristýna Kuncová (1) Derivace 1 / 35
(1) Derivace Kristýna Kuncová Matematika B2 17/18 Kristýna Kuncová (1) Derivace 1 / 35 Růst populací Zdroj : https://www.tes.com/lessons/ yjzt-cmnwtvsq/noah-s-ark Kristýna Kuncová (1) Derivace 2 / 35 Růst
Kristýna Kuncová. Matematika B2
(3) Průběh funkce Kristýna Kuncová Matematika B2 Kristýna Kuncová (3) Průběh funkce 1 / 26 Monotonie (x 2 ) = 2x (sin x) = cos x Jak souvisí derivace funkce a fakt, zda je funkce rostoucí nebo klesající?
Geometrická nelinearita: úvod
Geometrická nelinearita: úvod Opakování: stabilita prutů Eulerovo řešení s využitím teorie 2. řádu) Stabilita prutů Ritzovou metodou Stabilita tenkých desek 1 Geometrická nelinearita Velké deformace průhyby,
Kapitola 4: Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu
Sbírka příkladů Matematika II pro strukturované studium Kapitola 4: Soustavy diferenciálních rovnic 1 řádu Chcete-li ukončit prohlížení stiskněte klávesu Esc Chcete-li pokračovat stiskněte klávesu Enter
Matematika 2, vzorová písemka 1
Matematika 2, vzorová písemka Pavel Kreml 9.5.20 Přesun mezi obrazovkami Další snímek: nebo Enter. Zpět: nebo Shift + Enter 2 3 4 Doporučení Pokuste se vyřešit zadané úlohy samostatně. Pokud nebudete vědět
Inverzní Z-transformace
Modelování systémů a procesů (11MSP) Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček Ústav aplikované matematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 9. přednáška 11MSP úterý 16. dubna 2019 verze: 2019-04-15 12:25
Kristýna Kuncová. Matematika B2 18/19
(6) Určitý integrál Kristýna Kuncová Matematika B2 18/19 Kristýna Kuncová (6) Určitý integrál 1 / 28 Newtonův integrál Zdroj: https://kwcalculus.wikispaces.com/integral+applications Kristýna Kuncová (6)
Logika V. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12
Logika V. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze c Kateřina Trlifajová, 2010 BI-MLO, ZS 2011/12 Evropský sociální
Matematika (KMI/PMATE)
Matematika (KMI/PMATE) Úvod do matematické analýzy Limita a spojitost funkce Matematika (KMI/PMATE) Osnova přednášky lineární funkce y = kx + q definice lineární funkce význam (smysl) koeficientů lineární
Linea rnı (ne)za vislost
[1] Lineární (ne)závislost Skupiny, resp. množiny, vektorů mohou být lineárně závislé nebo lineárně nezávislé... a) zavislost, 3, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010,
Funkce zadané implicitně. 4. března 2019
Funkce zadané implicitně 4. března 2019 Parciální derivace druhého řádu Parciální derivace druhého řádu funkce z = f (x, y) jsou definovány: Parciální derivace 2 f 2 = ( ) f 2 f 2 = ( ) f 2 f a 2 f 2 f
Elementární funkce. Edita Pelantová. únor FJFI, ČVUT v Praze. katedra matematiky, FJFI, ČVUT v Praze
Elementární funkce Edita Pelantová FJFI, ČVUT v Praze Seminář současné matematiky katedra matematiky, FJFI, ČVUT v Praze únor 2013 c Edita Pelantová (FJFI) Elementární funkce únor 2013 1 / 19 Polynomiální
Vybrané kapitoly z matematiky
Vybrané kapitoly z matematiky VŠB-TU Ostrava 2018-2019 Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 1 / 11 Křivkový integrál Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 2 / 11 Parametricky zadaná křivka v R 3 :
kontaktní modely (Winklerův, Pasternakův)
TÉMA 7: Pružný poloprostor, modely podloží pružný poloprostor základní předpoklady pružný poloprostor Boussinesqueovo řešení kontaktní modely (Winklerův, Pasternakův) 1 Pružný poloprostor (1) vychází z
GEM a soustavy lineárních rovnic, část 2
GEM a soustavy lineárních rovnic, část Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 6 skript Abstraktní a konkrétní lineární algebra. Jiří Velebil: B6B0LAG 8.3.09: GEM a soustavy, část / Minulá přednáška Gaussova
Co nám prozradí derivace? 21. listopadu 2018
Co nám prozradí derivace? Seminář sedmý 21. listopadu 2018 Derivace základních funkcí Tečna a normála Tečna ke grafu funkce f v bodě dotyku T = [x 0, f (x 0 )]: y f (x 0 ) = f (x 0 )(x x 0 ) Normála: y
Stochastické modelování v ekonomii a financích Konzistence odhadu LWS. konzistence OLS odhadu. Předpoklady pro konzistenci LWS
Whitův pro heteroskedasticitě pro heteroskedasticitě Stochastické modelování v ekonomii a financích 7. 12. 2009 Obsah Whitův pro heteroskedasticitě pro heteroskedasticitě 1 Whitův 2 pro 3 heteroskedasticitě
MATEMATIKA 3. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci
MATEMATIKA 3 Dana Černá http://www.fp.tul.cz/kmd/ Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci Osnova: Komplexní funkce - definice, posloupnosti, řady Vybrané komplexní funkce
(2) Funkce. Kristýna Kuncová. Matematika B2. Kristýna Kuncová (2) Funkce 1 / 25
(2) Funkce Kristýna Kuncová Matematika B2 Kristýna Kuncová (2) Funkce 1 / 25 Sudá a lichá funkce Určete, které funkce jsou sudé a které liché: liché: A, D, E sudé: B Kristýna Kuncová (2) Funkce 2 / 25
podle přednášky doc. Eduarda Fuchse 16. prosince 2010
Jak souvisí plochá dráha a konečná geometrie? L ubomíra Balková podle přednášky doc. Eduarda Fuchse Trendy současné matematiky 16. prosince 2010 (FJFI ČVUT v Praze) Konečná geometrie 16. prosince 2010
Jednoduchá zobrazení. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011.
Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Obsah 1 2 Obsah 1 2 Společné vlastnosti jednoduchých zobrazení: Zobrazovací ref. plocha je rovina - souřadnice X, Y, případně ρ, ɛ Zobrazovaná ref. plocha je eliposid
Algebra I Cvičení. Podstatná část příkladů je převzata od kolegů, jmenovitě Prof. Kučery, Doc. Poláka a Doc. Kunce, se
Algebra I Cvičení Podstatná část příkladů je převzata od kolegů, jmenovitě Prof. Kučery, Doc. Poláka a Doc. Kunce, se kterými jsem při přípravě cvičení spolupracoval. Sbírka vznikla modifikací některých
Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy!
Krykiet W krykieta może grać od 2 do 4 osób, którzy albo grają każdy przeciw każdemu, albo dzielą się na dwie drużyny. Bramki oraz palik startowy i powrotne umieszcza się tak, jak pokazano na rysunku.
Úvodní informace. 18. února 2019
Úvodní informace Funkce více proměnných Cvičení první 18. února 2019 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Úvodní informace. Komunikace: e-mail: olga@majling.eu nebo olga.majlingova@fs.cvut.cz
DFT. verze:
Výpočet spektra signálu pomocí DFT kacmarp@fel.cvut.cz verze: 009093 Úvod Signály můžeme rozdělit na signály spojité v čase nebo diskrétní v čase. Další možné dělení je na signály periodické nebo signály
Kombinatorika a komplexní aritmetika
a komplexní aritmetika katedra matematiky, FEL ČVUT v Praze, http://math.feld.cvut.cz/ Jan Hamhalter Datum Komplexní čísla, kombinatorika 1/56 Historie: Zavedení komplexních čísel bylo motivováno snahou
Jednoduchá zobrazení. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011.
Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Obsah 1 2 Obsah 1 2 Společné vlastnosti jednoduchých zobrazení: Zobrazovací ref. plocha je rovina - souřadnice X, Y, případně ρ, ɛ Zobrazovaná ref. plocha je eliposid
5. a 12. prosince 2018
Integrální počet Neurčitý integrál Seminář 9, 0 5. a. prosince 08 Neurčitý integrál Definice. Necht funkce f (x) je definovaná na intervalu I. Funkce F (x) se nazývá primitivní k funkci f (x) na I, jestliže
Internet a zdroje. (Zdroje na Internetu) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17.
Internet a zdroje (Zdroje na Internetu) Mgr. Petr Jakubec Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 12 26. listopadu 2010 (KFC-INTZ) Databáze, citování 26. listopadu 2010
Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava
Lineární algebra 5. přednáška: Báze a řešitelnost soustav Dalibor Lukáš Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Text
Diferenciální rovnice základní pojmy. Rovnice se
Diferenciální rovnice základní pojmy. Rovnice se separovanými proměnnými. Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské
Stavový popis Stabilita spojitých systémů (K611MSAP) Katedra aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT. čtvrtek 20. dubna 2006
Modelování systémů a procesů (K611MSAP) Přednáška 4 Katedra aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT Pravidelná přednáška K611MSAP čtvrtek 20. dubna 2006 Obsah 1 Laplaceova transformace Přenosová funkce
Matematická analýza II pro kombinované studium. Konzultace první a druhá. RNDr. Libuše Samková, Ph.D. pf.jcu.cz
Učební texty ke konzultacím předmětu Matematická analýza II pro kombinované studium Konzultace první a druhá RNDr. Libuše Samková, Ph.D. e-mail: lsamkova@ pf.jcu.cz webová stránka: home.pf.jcu.cz/ lsamkova/
LBF/ZUB22 Programové vybavení ordinace zubního lékaře. Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D. Palacký University, Olomouc
Databáze LBF/ZUB22 Programové vybavení ordinace zubního lékaře Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D. www.marketa-trneckova.cz Palacký University, Olomouc Databáze databáze = uložiště dat dříve členěny hierarchicky,
Numerické metody minimalizace
Numerické metody minimalizace Než vám klesnou víčka - Stříbrnice 2011 12.2. 16.2.2011 Emu (Brkos 2011) Numerické metody minimalizace 12.2. 16.2.2011 1 / 19 Obsah 1 Úvod 2 Základní pojmy 3 Princip minimalizace
Matematika III Stechiometrie stručný
Matematika III Stechiometrie stručný matematický úvod Miroslava Dubcová, Drahoslava Janovská, Daniel Turzík Ústav matematiky Přednášky LS 2015-2016 Obsah 1 Zápis chemické reakce 2 umožňuje jednotný přístup
prof. RNDr. Roman Kotecký DrSc., Dr. Rudolf Blažek, PhD Pravděpodobnost a statistika Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií
Náhodné vektory prof. RNDr. Roman Kotecký DrSc., Dr. Rudolf Blažek, PhD Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Rudolf Blažek, Roman Kotecký,
Pojem množiny nedefinujeme, pouze připomínáme, že množina je. Nejprve shrneme pojmy a fakta, které znáte ze střední školy.
1 Kapitola 1 Množiny 1.1 Základní množinové pojmy Pojem množiny nedefinujeme, pouze připomínáme, že množina je souhrn, nebo soubor navzájem rozlišitelných objektů, kterým říkáme prvky. Pro známé množiny
Ústav teorie informace a automatizace RESEARCH REPORT. Pavel Boček, Karel Vrbenský: Implementace algoritmu MIDIA v prostředí Google Spreadsheets
Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT Pavel Boček, Karel Vrbenský:
Průvodce studiem V této kapitole se budeme zabývat diferenciálním počtem pro funkce více
5 Diferenciální počet funkcí více proměnných Průvodce studiem V této kapitole se budeme zabývat diferenciálním počtem pro funkce více proměnných, především budeme pracovat s funkcemi dvou proměnných Ukážeme
Teorie. kuncova/ Definice 1. Necht f je reálná funkce a a R. Jestliže existuje.
8. cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/ kytaristka@gmail.com Teorie Definice. Necht f je reálná funkce a a R. Jestliže eistuje h 0 fa + h) fa), h pak tuto itu nazýváme derivací funkce f v bodě
NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky
CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer
02GR - Odmaturuj z Grup a Reprezentací
02GR - Odmaturuj z Grup a Reprezentací podle přednášky doc. Ing. Goce Chadzitaskose, CSc 27. června 2019 Obsah 1 Grupy 4 1.1 Algebraický koncept................................ 4 1.2 Vlastnosti grup...................................
Lineární algebra - iterační metody
Lineární algebra - iterační metody Numerické metody 7. dubna 2018 FJFI ČVUT v Praze 1 Úvod Úvod Rozdělení Metody Zastavení SOR Programy 1 Úvod Úvod - LAR Mějme základní úlohu A x = b, (1) kde A R n,n je
Petr Hasil. c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 187
Nekonečné řady Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy III c Petr Hasil (MUNI) Nekonečné řady MA III (M3100) 1 / 187 Obsah 1 Nekonečné číselné řady Základní pojmy Řady s nezápornými členy Řady s libovolnými
Rovnice proudění Slapový model
do oceánského proudění Obsah 1 2 3 Co způsobuje proudění v oceánech? vyrovnávání rozdílů v teplotě, salinitě, tlaku, ρ = ρ(p, T, S) vítr - wind stress F wind = ρ air C D AU 2 10 slapy produkují silné proudy,
Komplexní analýza. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze Martin Bohata Komplexní analýza Úvod 1 / 32
Komplexní analýza Úvod Martin Bohata Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze bohata@math.feld.cvut.cz Martin Bohata Komplexní analýza Úvod 1 / 32 Základní informace Stránky předmětu: http://math.feld.cvut.cz/bohata/kan.html
Energetické principy a variační metody ve stavební mechanice
Energetické principy a variační metody ve stavební mechanice Přetvárná práce vnějších sil Přetvárná práce vnitřních sil Potenciální energie Lagrangeův princip Variační metody Ritzova metoda 1 Přetvárná
x2 + 2x 15 x 2 + 4x ) f(x) = x 2 + 2x 15 x2 + x 12 3) f(x) = x 3 + 3x 2 10x. x 3 + 3x 2 10x x 2 + x 12 10) f(x) = log 2.
Příklady k 1 zápočtové písemce Definiční obor funkce Určete definiční obor funkce: x + x 15 1 f(x x + x 1 ( x + x 1 f(x log x + x 15 x + x 1 3 f(x x 3 + 3x 10x ( x 3 + 3x 10x f(x log x + x 1 x3 + 5x 5
Obsah. Limita posloupnosti a funkce. Petr Hasil. Limita posloupnosti. Pro a R definujeme: Je-li a < 0, pak a =, a ( ) =. vlastní body.
Obsah a funkce Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy I Úvod 2 c Petr Hasil (MUNI) a funkce Matematická analýza / 90 c Petr Hasil (MUNI) a funkce Matematická analýza 2 / 90 Úvod Úvod Pro a R definujeme:
Register and win! www.kaercher.com
Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek
Obsah. 1.2 Integrály typu ( ) R x, s αx+β
Sbírka úloh z matematické analýzy. Čížek Jiří Kubr Milan. prosince 006 Obsah Neurčitý integrál.. Základní integrály...................................... Integrály typu ) R, s α+β γ+δ d...........................
Martin Pergel. 26. února Martin Pergel
26. února 2017 Užitečné informace Navážeme na Programování I, změníme jazyk na C#, podrobnosti o C# budou v navazujícím kurzu, soustředíme se na totéž, co v zimě, tedy: technické programování, návrh a
Určitý (Riemannův) integrál a aplikace. Nevlastní integrál. 19. prosince 2018
Určitý (Riemnnův) integrál plikce. Nevlstní integrál Seminář 9. prosince 28 Určitý integrál Existence: Necht funkce f (x) je definovná n uzvřeném intervlu, b. Necht je splněn n tomto intervlu kterákoliv
Anna Kratochvílová Anna Kratochvílová (FJFI ČVUT) PDR ve zpracování obrazu / 17
Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Anna Kratochvílová FJFI ČVUT 10. 6. 2009 Anna Kratochvílová (FJFI ČVUT) PDR ve zpracování obrazu 10. 6. 2009 1 / 17 Obsah 1 Motivace 2 Vyšetření pomocí
Kombinatorika a grafy I
Kombinatorika a grafy I Martin Balko 1. přednáška 19. února 2019 Základní informace Základní informace úvodní kurs, kde jsou probrány základy kombinatoriky a teorie grafů ( pokračování diskrétní matematiky
RSA. Jakub Klemsa. 3. dubna Úvod do kryptologie
Úvod do kryptologie Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3. dubna 2013 1. Teorie Bude se hodit Asymetrická šifra 2. Lámání Fermatova metoda Pollardova p 1 metoda Wienerův útok Využití jiných chyb nepřítele
Kapitola 2. Nelineární rovnice
Kapitola. Nelineární rovnice Formulace: Je dána funkce f : R! R definovaná na intervalu ha; bi. Hledáme x ha; bi tak, aby f(x) = 0. (x... kořen rovnice) Poznámka: Najít přesné řešení analyticky je možné
fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.
Extrémy Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného
TGH01 - Algoritmizace
TGH01 - Algoritmizace Jan Březina Technical University of Liberec 28. února 2017 Co je to algoritmus? Porovnávání algoritmů Porovnávání algoritmů Co je to algoritmus? Který algoritmus je lepší? Záleží
Automatové modely. Stefan Ratschan. Fakulta informačních technologíı. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Automatové modely Stefan Ratschan Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stefan
Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost.
Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Vyšší matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU
K SAMOSTATNÉ MODULOVÉ SCHODY MONTÁŽI. asta
N O V I N K A K SAMOSTATNÉ MODULOVÉ SCHODY MONTÁŽI asta MODULOVÉ SCHODY asta...jsou nejnovějším výrobkem švédsko-polského koncernu, který se již 10 let specializuje na výrobu schodů různého typu. Jednoduchá
Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA
Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,
Statistika (KMI/PSTAT)
Statistika (KMI/PSTAT) Cvičení deváté aneb Důležitá rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny Statistika (KMI/PSTAT) 1 / 15 Spojitá náhodná veličina Spojitá náhodná veličina Spojitá náhodná veličina
NDMI002 Diskrétní matematika
NDMI002 Diskrétní matematika prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. ZS 2016/17 Obsah 1 Množiny 2 1.1 Relace....................................... 2 1.2 Ekvivalence.................................... 3 1.3 Částečné
Laplaceova transformace
Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP) Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček Ústav aplikované matematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 5. přednáška 11MSP 219 verze: 219-3-17
Cauchyova úloha pro obyčejnou diferenciální rovnici
Řešení ODR v MATLABu Přednáška 3 15. října 2018 Cauchyova úloha pro obyčejnou diferenciální rovnici y = f (x, y), y(x 0 ) = y 0 Víme, že v intervalu a, b existuje jediné řešení. (f (x, y) a f y jsou spojité
FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW:
VYSOKÁ ŠKOA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA AKUTA STAVEBNÍ Stavební statika Pohyblivé zatížení Jiří Brožovský Kancelář: P H 406/3 Telefon: 597 32 32 E-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz WWW: http://fast0.vsb.cz/brozovsky
Základní elektrotechnická terminologie,
Přednáška č. 1: Základní elektrotechnická terminologie, veličiny a zákony Obsah 1 Terminologie 2 2 Veličiny 6 3 Kirchhoffovy zákony 11 4 Literatura 14 OBSAH Strana 1 / 14 1 TERMINOLOGIE Strana 2 / 14 1
Zásuvný modul QGISu. QGIS plugin pro práci s katastrálními daty
Zásuvný modul QGISu pro práci s katastrálními daty Anna Kratochvílová, Václav Petráš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 19. dubna 2012 Obsah 1 Úvod 2 Nástroje a knihovny 3 Funkcionalita
Návod k použití ovládacího panelu GZ-539 Serie
Návod k použití ovládacího panelu ANITA B, sro Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anitacz OBSAH I Ovládací panel
Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.
Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a
Matematyczna podróż w głąb Enigmy
Matematyczna podróż w głąb Enigmy Przemysław Biecek 1 Teresa Jurlewicz 2 1 IM PAN, BioTech UWr, 2 IMiI PWr 22 lutego 2008 Szyfr Skytale Skytale to jedna z najstarszych metod szyfrowania. Używana w starożytnej
ggplot2 Efektní vizualizace dat v prostředí jazyka R Martin Golasowski 8. prosince 2016
ggplot2 Efektní vizualizace dat v prostředí jazyka R Martin Golasowski 8. prosince 2016 Jak vizualizovat? Požadované vlastnosti nástroje opakovatelnost, spolehlivost separace formy a obsahu flexibilita,
Periodický pohyb obecného oscilátoru ve dvou dimenzích
Periodický pohyb obecného ve dvou dimenzích Autor: Šárka Petříčková (A05221, sarpet@students.zcu.cz) Vedoucí: Ing. Petr Nečesal, Ph.D. Matematické metody v aplikovaných vědách a ve vzdělávání, Fakulta
Operace s funkcemi [MA1-18:P2.1] funkční hodnota... y = f(x) (x argument)
KAPITOLA : Funkce - úvod [MA-8:P.] reálná funkce (jedné) reálné proměnné... f : A R...... zobrazení množin A R do množin reálných čísel R funkční hodnota... = f() ( argument) ( tj. reálná funkce f : A
návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie
návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Perůtka Hledání optimálních strategií číselného síta Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc.,
Matematika 1 Jiˇr ı Fiˇser 24. z aˇr ı 2013 Jiˇr ı Fiˇser (KMA, PˇrF UP Olomouc) KMA MAT1 24. z aˇr ı / 52
í150doc-start í251doc-start Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MAT1 24. září 2013 1 / 52 Matematika 1 Jiří Fišer 24. září 2013 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MAT1 24. září 2013 1 / 52 Zimní semestr
FAVORIT 60660. naczyń
FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte
Paradoxy geometrické pravděpodobnosti
Katedra aplikované matematiky 1. června 2009 Úvod Cíle práce : Analýza Bertrandova paradoxu. Tvorba simulačního softwaru. Osnova 1 2 3 4 Osnova 1 2 3 4 Osnova 1 2 3 4 Osnova 1 2 3 4 V rovině je zadán kruh
Nekomutativní Gröbnerovy báze
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Zuzana Požárková Nekomutativní Gröbnerovy báze Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Št ovíček, Ph.D. Studijní
Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary
SIGHT 2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary SIGHT Fascinující design pro přirozený moderní akcent: SIGHT série obkládaček a dlaždiček ze slinutého materiálu vilbostone vytváří
POLIURETANOWE SPRĘŻYNY NACISKOWE. POLYURETHANOVÉ TLAČNÉ PRUŽINY
POLIURETAOWE SPRĘŻYY ACISKOWE. POLYURETHAOVÉ TLAČÉ PRUŽIY Oferowane są wymiary wyrobów o różnych twardościach. Konstrukcja tych sprężyn umożliwia zastąpienie sprężyn tradycyjnych tam, gdzie korozja, wibracje,
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE oslanecká sněmovna ČR raha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁKLADNÍ INFORMACE ODSTAWOWE INFORMACJE sběr dat proběhl v olsku a v České republice ankiety
ROBUST January 19, Zdeněk Fabián Ústav informatiky AVČR Praha
ROBUST 2014 Zdeněk Fabián Ústav informatiky AVČR Praha January 19, 2014 Starověk x 1,..., x n data průměry Starověk x 1,..., x n data průměry aritm., geom., harm. Novověk Model F a skórová funkce Ψ F inferenční
Statistika (KMI/PSTAT)
Cvičení sedmé (a asi i osmé a doufám, že ne deváté) aneb Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny Náhodná veličina Náhodná veličina Studenti skládají písemku sestávající ze tří úloh.
1 Definice. A B A B vlastní podmnožina. 4. Relace R mezi množinami A a B libovolná R A B. Je-li A = B relace na A
1 Definice 1. Množiny: podmnožina: A B x(x A x B) průnik: A B = {x A x B} sjednocení: A B = {x x A x B} rozdíl: A B = {x A x B} A B A B vlastní podmnožina 2. uspořádaná dvojice: (x, y) = {{x}, {x, y}}
návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie
návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Reprezentace dat. BI-PA1 Programování a Algoritmizace I. Ladislav Vagner
Reprezentace dat BI-PA1 Programování a Algoritmizace I. Ladislav Vagner Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı ČVUT v Praze xvagner@fit.cvut.cz 9., 11. a 12. října 2017 Obsah Dvojková
7. Aplikace derivace
7. Aplikace derivace 7A. Taylorův polynom 7. Aplikace derivace Verze 20. července 207 Derivace funkce se využívá při řešení úloh technické prae i teorie. Uvedeme několik z nich: vyčíslení hodnot funkce,
Zwój Prawoskrętny. Vinutí Pravé
SPRĘŻYNY NACISKOWE TYP TLAČNÉ PRUŽINY Sprężyny naciskowe SPEC są wykonywane precyzyjnie i wydajnie. Stosowanie sprężyn SPEC wpływa na obniżkę kosztów z uwagi na oszczędność czasu wynikającą z braku potrzeby