Rok akademicki: 2013/14, Semestr letni, Krótki kurs historii matematyki Wydział MiNI PW

Podobne dokumenty
John von Neumann, historia prawdziwa

140. ROCZNICA URODZIN ALBERTA EINSTEINA

Johna von Neumanna koncepcja umysłu

Teoria gier. prof. UŚ dr hab. Mariusz Boryczka. Wykład 4 - Gry o sumie zero. Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Efekt kształcenia. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej.

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka matematyczna

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

TEORIA GIER W NAUKACH SPOŁECZNYCH. Gry macierzowe, rybołówstwo na Jamajce, gry z Naturą

Krótka wycieczka do wnętrza komputera

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

Jarosław Gajek. Wynalazki i proces twórczy Johna von Neumanna

Teoria gier. Łukasz Balbus Anna Jaśkiewicz

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska

ALFRED TARSKI. Życie i logika Kalendarium. Joanna Golińska-Pilarek. Marian Srebrny.

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Alan M. TURING. Matematyk u progu współczesnej informatyki

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

Teoria gier. dr Przemysław Juszczuk. Wykład 2 - Gry o sumie zero. Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

M T E O T D O ZI Z E E A LG L O G R O Y R TM

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

NASH I JEGO HISTORIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

KAROL BORSUK ( )

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów

Plan studiów dla kierunku:

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

Przeszłość i przyszłość informatyki

TEORIA GIER W EKONOMII. dr Robert Kowalczyk Katedra Analizy Nieliniowej Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa, Inżynieria oprogramowania, Technologie internetowe

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Opis efektów kształcenia dla programu kształcenia (kierunkowe efekty kształcenia) WIEDZA. rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań

TEORIA GIER W EKONOMII. dr Robert Kowalczyk Katedra Analizy Nieliniowej Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Sławni Polscy Fizycy i Matematycy. Matematycy Fizycy Najważniejsi

KIERUNEK: KOGNITYWISTYKA

JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

Algebra WYKŁAD 3 ALGEBRA 1

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Kierunek: Informatyka Stosowana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Kierunek: Matematyka, rok I specjalność: Analiza danych

O ALGORYTMACH I MASZYNACH TURINGA

ECTS Razem 30 Godz. 330

WYKONALI: ANNA KUREK KONRAD KISIEL TOMASZ KOSTRZEWA PIOTR WIŚNIEWSKI KRÓTKI KURS HISTORII MATEMATYKI

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów K MISMaP ubiegających się o DYPLOM MAGISTERSKI na Wydziale Fizyki UW zrealizowany w ramach K MISMaP

UCHWAŁA NR 46/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 września 2013 roku

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Rozkład zajęć, Semestr zimowy, Kierunek INFORMATYKA PONIEDZIAŁEK

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu PK nr 119/d/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

Plan studiów dla kierunku:

Pomysły, które mogą zmienić świat

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład Ćwiczenia Laboratoriu m ,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. zajęć w grupach A K L S P

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

zakładane efekty kształcenia

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU STAŻU dla studentów kierunku Informatyka

3-letnie (6-semestralne) stacjonarne studia licencjackie kier. matematyka stosowana profil: ogólnoakademicki. Semestr 1. Przedmioty wspólne

Transkrypt:

John von Neumann Ilona Bednarz Magdalena Borys Jarosław Mazur Michał Miśniakiewicz Rok akademicki: 2013/14, Semestr letni, Krótki kurs historii matematyki Wydział MiNI PW

Plan prezentacji Wstęp Wczesne życie i edukacja Wybrane elementy dorobku matematycznego Wkład w informatykę Późne życie i otrzymane wyróżnienia

John von Neumann Młody człowieku, w matematyce nie ma nic do zrozumienia, trzeba się po prostu przyzwyczajać.

Wczesne życie i edukacja

Wczesne życie John von Neumann urodził się 28 grudnia 1903 roku w Budapeszcie jako János Lajos Neumann, w czasie pobytu w Niemczech nazwał się Johann von Neumann, dziś jednak znany jest jednak przede wszystkim pod swoim amerykańskim imieniem John. János pochodził z bankierskiej rodziny żydowskiej. Już jako dziecko odznaczał się niezwykłą inteligencją. Jako sześciolatek potrafił np. z dużą prędkością dzielić w pamięci ośmiocyfrowe liczby. Posiadał fotograficzną pamięć, która pozwalała mu po krótkim spojrzeniu na stronę książki, cytować dokładnie jej zawartość. W młodości Neumann błyszczał matematycznymi zdolnościami i już w wieku 17 lat opublikował swój pierwszy artykuł matematyczny.

Edukacja John von Neumann uczęszczał do Budapesti Evangélikus Gimnázium. Jest to najsłynniejsze gimnazjum Budapesztu i Węgier. Wśród jego absolwentów znajduje się wielu sławnych uczonych, laureatów nagrody Nobla i pisarzy np. Eugene Wigner. Po uzyskaniu matury John studiował na kilku europejskich uniwersytetach (ETH Zürich Politechnika Federalna w Zurychu, Uniwersytety: Budapeszt, Getynga, Hamburg, Berlin).

Praca naukowa W latach 1926 1930 John von Neumann był najmłodszym docentem na uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jesienią 1929 został zaproszony przez Oswalda Vebena do Princeton New Jersey, dokąd wyjechał w 1930 i rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie Princeton. Od 1933 roku objął profesurę matematyki na nowo założonym, elitarnym Institute for Advanced Study. Innym znanym wykładowcą tego instytutu był Albert Einstein.

Institute for Advanced Study Institute for Advanced Study w Princeton w stanie New Jersey USA, jest niezależną od władz i samorządu lokalnego prywatną placówką naukową, prowadzącą najbardziej fundamentalne badania w wielu dziedzinach nauki. IAS składa się dziś ze Szkół Szkoły Studiów Historycznych, Szkoły Matematyki, Szkoły Nauk Przyrodniczych, Szkoły Nauk Społecznych i stosunkowo niedawno utworzonego Center for Systems Biology. Każda ze Szkół tworzy niewielki Wydział (Fakultet). Co roku 190 najwybitniejszych uczonych z całego świata jest wyróżnianych zaproszeniem do grona Członków Wizytujących IAS (Visiting Members). W każdym roku reprezentują oni około stu instytucji naukowych i uczelni i przybywają do IAS z 20-30 krajów. Około 5 tysięcy byłych Członków Wizytujących stanowi elitę intelektualną współczesnego świata. Jest wśród nich ponad tuzin laureatów Nagrody Nobla, liczni zdobywcy nagród Wolfa, MacArthura czy Medalu Fieldsa.

Wybrane elementy dorobku matematycznego

Wybrane elementy dorobku matematycznego Jest główny twórcą teorii gier, teorii automatów komórkowych, stworzył formalizm matematyczny mechaniki kwantowej. Uczestniczył w projekcie Manhattan. Przyczynił się do rozwoju numerycznych prognoz. Zajmował się również teorią funkcji rzeczywistych, logiką, teorią miary, geometrią, ogólną topologią, teorią ergodyczną, problemami związanymi z pierścieniami operatorów, problemami hydrodynamiki teoretycznej.

Twierdzenie minimaxu Minimax jest metodą decyzji do minimalizowania maksymalnych możliwych strat. Alternatywnie można je traktować jako maksymalizację minimalnego zysku (maximin). Prosta wersja algorytmu minimax dotyczy gier takich jak kółko i krzyżyk, gdzie każdy gracz może wygrać, przegrać lub zremisować. Algorytm Minimax pomaga znaleźć najlepszy ruch. Na każdym kroku zakłada, że gracz A próbuje zmaksymalizować szanse na wygraną gracza A, podczas gdy w następnym ruchu gracz B stara się zminimalizować szanse na wygraną gracza A (tzn. zmaksymalizować swoje szanse wygrania).

Teoria gier Jego badania zaowocowały wydaną razem z Oskarem Morgensternem w 1944 książką o teorii gier. Książka cieszyła się takim zainteresowaniem, że znalazła się na okładce New York Times. Zaszczytu tego dostąpił wcześniej tylko Einstein. Drugim wkładem von Neumanna w dziedzinie ekonomii było rozwiązanie problemu opisanego w 1874 przez Leon Walrasa dotyczącego równowagi modelach matematycznych rynku rozwijającego się opartego na popycie i podaży. Von Neumann był również twórcą metody dowodzenia, często stosowanej w teorii gier, znanej jako indukcja wsteczna.

Mechanika kwantowa W 1932, John von Neumann sformułował w sposób matematycznie rygorystyczny mechanikę kwantową. Teoria w ujęciu von Neumanna posługuje się ścisłym i abstrakcyjnym językiem przestrzeni funkcyjnych, przestrzeni Hilberta, operatorów i algebry abstrakcyjnej. Interpretacja teorii kwantów Neumanna wymaga włączenia do jej schematu pojęciowego świadomego obserwatora. Jak się później okazało jego wywód rozpoczął serię badań, które udowodniły, że mechanika kwantowa wymaga zupełnie innego podejścia niż mechanika klasyczna.

Projekt Manhattan Od 1943 roku uczestniczył również w projekcie MED szerzej znanego pod nazwą Projekt Manhattan. Był to program naukowo-badawczego zapoczątkowany na polecenie prezydenta F. D. Roosevelta w ramach którego zbudowano pierwszy efektywnie funkcjonujący reaktor atomowy oraz pierwszą bombę atomową. Największym wkładem von Neumanna w bombę atomową było zaprojektowanie wybuchowych soczewek potrzebnych przy kompresji plutonowego jądra urządzenia Trinity. Von Neumann nie zaprzestał prac nad bronią nuklearną, co zaowocowało opracowaniem wraz z Edwardem Tellerem bomby wodorowej. Później pracował z Klausem Fuchsem nad rozwojem bomby, co zaowocowało patentem schematu bomby, która inicjowała reakcję termojądrową.

Numeryczne prognozy Przyczynił się do rozwoju numerycznych prognoz. W 1956 roku otrzymał nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego za wkład do nauki o meteorologii i rozwój szybkich komputerów elektronicznych do zastosowań meteorologicznych i kierownictwo w stworzeniu grupy naukowej, która opracowała pierwszą numeryczną prognozę pogody.

Wkład w informatykę

ENIAC i EDVAC Badania nad bombą wodorową odbywały się z wykorzystaniem pierwszych komputerów, Jednym z pierwszych komputerów, na którym prowadzono obliczenia był ENIAC, Jego następcą został komputer EDVAC, w którym zastosowano architekturę zwaną architekturą Von Neumanna, Istnieją kontrowersje związane z wykorzystaniem nazwiska Neumanna w tym kontekście tak zwany efekt św. Mateusza.

Automat komórkowy

Samoreplikujące się systemy

Sonda Von Neumanna To hipotetyczne urządzenie kosmiczne powstałe na podstawie badań Von Neumanna, Opiera się na koncepcji samoreplikacji, Jej wykorzystanie związane jest z paradoksem Fermiego

Późne życie oraz otrzymane wyróżnienia

Cykl wykładów w Yale W 1955 Neumann otrzymał zaproszenie Fundacji Sillimana do wygłoszenia wykładów na uniwersytecie w Yale w trymestrze wiosennym 1956 roku. Tradycja wymaga wydania wykładów w formie książkowej pod auspicjami uniwersytetu w Yale. Neumann intensywnie zabrał się do opracowania tematu wykładu i napisał ostatnią swą pracę pod tytułem "Maszyna matematyczna i mózg ludzki".

Nagroda AMS za wkład w rozwój meteorologii W 1956 roku otrzymał nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego za wkład do nauki o meteorologii i rozwój szybkich komputerów elektronicznych do zastosowań meteorologicznych i kierownictwo w stworzeniu grupy naukowej, która opracowała pierwszą numeryczną prognozę pogody. Od lewej: Julian Bigelow, Herman Goldstine, J. Robert Oppenheimer i John von Neumann w Princeton Institute for Advanced Study.

Choroba i śmierć W 1955 u von Neumanna wykryto raka trzustki. Zostało mu 18 miesięcy życia. W początkach kwietnia zostaje przewieziony do szpitala Waltera Reeda, gdzie mimo zanikania sił w dalszym ciągu pracuje nad rękopisem, którego niestety nie ukończył. Będąc świadomy zbliżającego się końca życia zdecydował się przyjąć katolicyzm, mimo, iż przez całe życie był agnostykiem. Zmarł półtora roku po rozpoznaniu raka, 8 lutego 1957, w centrum medycznym Walter Reed Army w Waszyngtonie. Do chwili śmierci był pod stałym nadzorem wojskowym, aby nie ujawnił tajemnic wojskowych, będąc pod wpływem leków. Został pochowany na cmentarzu w Princeton, New Jersey. Uniwersytet w Yale dla uczczenia pamięci wybitnego uczonego wydał drukiem (przetłumaczoną na język polski) książkę Neumanna "Maszyna matematyczna i mózg ludzki" w serii publikacji Wykładów Sillimanowskich.

Honory Nagroda von Neumanna przyznawana przez Instytut Badań Operacyjnych i Nauk Zarządzania (INFORMS). Medal von Neumanna przyznawany co roku przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) "za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki komputerowej ". Co roku w Towarzystwie Przemysłu i Matematyki Stosowanej (SIAM) odbywa się wykład imienia John von Neumanna Krater na Księżycu jest nazwany jego imieniem. Nagroda wręczana przez Rajk László Kolegium Studiów Zaawansowanych nazwana na jego cześć.

Dziękujemy za uwagę