Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030



Samankaltaiset tiedostot
Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet

Johdatus matematiikkaan

Esitetään tehtävälle kaksi hieman erilaista ratkaisua. Ratkaisutapa 1. Lähdetään sieventämään epäyhtälön vasenta puolta:

3. Kirjoita seuraavat joukot luettelemalla niiden alkiot, jos mahdollista. Onko jokin joukoista tyhjä joukko?

1 Lukujen jaollisuudesta

Algebra I Matematiikan ja tilastotieteen laitos Ratkaisuehdotuksia harjoituksiin 6 (8 sivua) OT. 1. a) Määritä seuraavat summat:

Johdatus matematiikkaan

Algebra I, harjoitus 5,

Johdatus matemaattiseen päättelyyn (5 op)

LUKUTEORIA johdantoa

Algebra I Matematiikan ja tilastotieteen laitos Ratkaisuehdotuksia harjoituksiin 3 (9 sivua) OT

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Koodausteoria, Kesä 2014

y z = (x, y) Kuva 1: Euklidinen taso R 2

Mallilukujärjestys Teknistieteellinen kandidaattiohjelma Tietotekniikka, 2. vuosikurssi

Algebra I Matematiikan ja tilastotieteen laitos Ratkaisuehdotuksia harjoituksiin 9 (6 sivua) OT

Johdatus matematiikkaan

Johdatus matematiikkaan

NELIÖJUURI. Neliöjuuren laskusääntöjä

TOOLS. Tapani Matala-aho MATEMATIIKKA/LUTK/OULUN YLIOPISTO TOOLS 1 / 28

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

802328A LUKUTEORIAN PERUSTEET Merkintöjä ja Algebrallisia rakenteita

2017 = = = = = = 26 1

Automaatit. Muodolliset kielet

a) Mitkä seuraavista ovat samassa ekvivalenssiluokassa kuin (3, 8), eli kuuluvat joukkoon

(1) refleksiivinen, (2) symmetrinen ja (3) transitiivinen.

a k+1 = 2a k + 1 = 2(2 k 1) + 1 = 2 k+1 1. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden kanssa, joiden lakina on tietyn ominaisuuden samuus.

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Säännölliset kielet. Sisällys. Säännölliset kielet. Säännölliset operaattorit. Säännölliset kielet

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

} {{ } kertaa jotain

H = : a, b C M. joten jokainen A H {0} on kääntyvä matriisi. Itse asiassa kaikki nollasta poikkeavat alkiot ovat yksiköitä, koska. a b.

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 1 / vko 8

Rollen lause polynomeille

Funktiot ja raja-arvo P, 5op

Joukot. Georg Cantor ( )

a b c d

a b 1 c b n c n

MS-A0102 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuhahmotelmia viikko 1. ( ) Jeremias Berg

ALKULUKUJA JA MELKEIN ALKULUKUJA

Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta Liite 1: Joukko-oppi

Algebra. 1. Ovatko alla olevat väittämät tosia? Perustele tai anna vastaesimerkki. 2. Laske. a) Luku 2 on luonnollinen luku.

Alkulukujen harmoninen sarja

Matematiikan tukikurssi

HN = {hn h H, n N} on G:n aliryhmä.

1. ja 2. kurssi (I-osa) Perusasiat kuntoon

3.1 Lineaarikuvaukset. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. 3.1 Lineaarikuvaukset. 3.1 Lineaarikuvaukset

802328A LUKUTEORIAN PERUSTEET OSA III BASICS OF NUMBER THEORY PART III. Tapani Matala-aho MATEMATIIKKA/LUTK/OULUN YLIOPISTO

UUSI LOPS. Kauppilantie Jalasjärvi EI OLE PAKOLLINEN KURSSI, HUOMIOI Puh TEKEMÄSI VALINNAT JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

kaikille a R. 1 (R, +) on kommutatiivinen ryhmä, 2 a(b + c) = ab + ac ja (b + c)a = ba + ca kaikilla a, b, c R, ja

6. Tekijäryhmät ja aliryhmät

Yhtäpitävyys. Aikaisemmin osoitettiin, että n on parillinen (oletus) n 2 on parillinen (väite).

Johdatus matematiikkaan

Kurssikoe on maanantaina Muista ilmoittautua kokeeseen viimeistään 10 päivää ennen koetta! Ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssin kotisivuilla.

Jaollisuus kymmenjärjestelmässä

Reaaliluvut 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

1.1 Vektorit. MS-A0007 Matriisilaskenta. 1.1 Vektorit. 1.1 Vektorit. Reaalinen n-ulotteinen avaruus on joukko. x 1. R n. 1. Vektorit ja kompleksiluvut

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Matematiikan ja systeemitieteiden pääaineen 2. vuosikurssi Mallilukujärjestys I periodi / viikot /

Luonnollisten lukujen ja kokonaislukujen määritteleminen

Esko Turunen Luku 3. Ryhmät

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011

Teema 4. Homomorfismeista Ihanne ja tekijärengas. Teema 4 1 / 32

Kurssikoe on maanantaina Muista ilmoittautua kokeeseen viimeistään 10 päivää ennen koetta! Ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssin kotisivuilla.

Onko kuvaukset injektioita? Ovatko ne surjektioita? Bijektioita?

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAT Algebra 1(s)

Talousmatematiikan perusteet, L2 Kertaus Aiheet

802328A LUKUTEORIAN PERUSTEET OSA III BASICS OF NUMBER THEORY PART III

802118P Lineaarialgebra I (4 op)

Rubikin kuutio ja ryhmät. Johanna Rämö Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt

1 sup- ja inf-esimerkkejä

2.1. Tehtävänä on osoittaa induktiolla, että kaikille n N pätee n = 1 n(n + 1). (1)

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

Matematiikan opintosuunta

Muodolliset kieliopit

KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut

Jarkko Peltomäki. Aliryhmän sentralisaattori ja normalisaattori

Matematiikan mestariluokka, syksy

Matematiikan tukikurssi

Lukuteorian kertausta

1.1 Vektorit. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. 1.1 Vektorit. 1.1 Vektorit. Reaalinen n-ulotteinen avaruus on joukko. x 1. R n.

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet

802120P Matriisilaskenta (5 op)

811120P Diskreetit rakenteet

Tehtäväsarja I Seuraavissa tehtävissä harjoitellaan erilaisia todistustekniikoita. Luentokalvoista 11, sekä voi olla apua.

Trigonometriset funktiot 1/7 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Todistusmenetelmiä Miksi pitää todistaa?

Transkriptio:

orms.1030 Vaasan yliopisto / kevät 2015 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet, Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi puh. 029 449 8293, 044 344 2757 Opettajan kotisivu: http://lipas.uwasa.fi/ mla/ Kurssi: http://lipas.uwasa.fi/ mla/orms1030/tmuva15.html

Talousmatematiikan perusteet 1 orms.1030 Vaasan yliopisto / kevät 2015

ORMS / WebOodi 2

ORMS / WebOodi 3

ORMS =? 4 O = Operation R = Research and M = Management S = Science Operaatiotutkimus ja Johtamistiede hakee optimia rakentaa malleja käyttää tietokoneita

Kurssin aikataulu 5 Ensimmäisen välikokeen alue

Kurssin aikataulu 6 Toisen välikokeen alue

7 viikoilla 3-7, 9-13 R01 Ma 10-12 (8-10) F119 (D115) vkot 3,4 (vkot 5-7,9-13) R02 Ma 14-16 B209 vko 5 ma 16-18 B209 R03 Ti 08-10 C209 R04 Ti 12-14 C209 R05 Ti 14-16 C209C R06 To 12-14 C209 R07 Pe 08-10 D115 R08 Pe 10-12 D115

8 ORMS0010 Talousmatematiikan tukikurssi, (0 op) Opettaja: Christina Gustafsson vko 2: To 12-14 sali C209 vko 3-7: Ke 14-16 sali C209 vko 9-12: Ke 10-12 sali C209 Kenelle? Mitä asioita? Millä tavalla?

9 Kirjoja yms. Oma vanha peruskoulun tai lukion oppikirja. Kurssilla käytetty materiaali (verkkosivun linkit) Peruskoulun kertausmateriaali: ManMath (http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/manmath/ ) Etälukion pitkän matematiikan materiaali: Etälukio/maa (http://www02.oph.fi/etalukio/maa.html ) Ruth Hasan Tuula Kinnunen: Talousmatematiikan perusteet, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, sarja B-1:1997, ISBN 951-738-898-5 Markku Kallio, Pekka Korhonen, Seppo Salo: Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä, 2. painos, (Aalto yliopisto) Hakapaino Oy, Helsinki, 2000, ISBN 952-91-3027-9

(1/5) 10 Ennen kymmenjärjestelmää 60-järjestelmä (Babylonia 2500eKr Eurooppa 1200jKr) kaksinkertainen kirjanpito 60 on jaollinen luvuilla 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ja 30. murtoluvuilla laskeminen hallittiin hyvin Edelleen tunti jaetaan 60 minuuttiin ja minuutti 60 sekuntiin Murtolukujen rooli Antiikin kreikkalainen Pythagoras (n. 580-500eKr) osoitti ettei kaikkia lukuja voida ilmaista murtolukuina Pythagoraalle kysymys oli tavattoman suuri, sillä hän oli perustanut uskonnollis-poliittisen liikkeen ja pyrki valtaan. Liikkeen motto oli, että kaikki maailmassa voidaan ilmaista kokonaislukujen suhteina.

(2/5) 11 Olkoon a neliön lävistäjä, kun neliön sivu on 1. Pythagoran lauseen mukaan 1 a a 2 = 1 2 + 1 2 = 2 1 Jos nyt a on murtoluku a = m/n, missä m ja n ovat keskenään jaottomat, niin m 2 n 2 = 2 m 2 = 2n 2 m on parillinen, (m = 2k) (2k) 2 = 2n 2 2k 2k = 2n n 2k 2 = n 2 n on parillinen!?!?!

(3/5) 12 Johtopäätös edellisestä oli: On olemassa lukuja, jotka eivät ole murtolukuja. Nykyään niitä sanotaan irrationaaliluvuiksi ( 2, π, e, jne.) Kymmenjärjestelmä Keksittiin Intiassa n. 500 jkr Arabialainen matemaatikko al-khowarizmi Bagdadilainen n. 825jKr otti käyttöön symbolin 0 Samarkandilainen astronomi al-kashi otti käyttöön kymmenkantaisen negatiivisen eksponentin n. 1400jKr Skotlantilainen John Napier alkoi v. 1617 käyttää desimaalipilkkua sen nykyisessä merkityksessä Laskeminen oli nyt helppoa.

(4/5) 13 Kompleksiluvut Onko olemassa luku i, jolle i 2 = 1, eli onko olemassa i = 1 Useimmat pitivät ajatusta ihan pöhkönä. Alettiin etsiä ristiriitaa. Ristiriitaa ei tullut! sovittiin, että kompleksilukuja a + ib ja c + id merkitään lukupareina (a,b) ja (c,d) ja lisäksi sovittiin laskutoimitukset (a,b) + (c,d) = (a + c,b + d) (a,b) (c,d) = (ac bd,ad + bc) OUTOA, MUTTA EI ENÄÄ JÄRJENVASTAISTA!

(5/5) 14 järjetön käsite muuttui melko yksinkertaisiksi olioiksi, joille on määritelty aika erikoiset laskutoimitukset kvanttifysiikka, atomipommi, tietokoneet, kännykkä, jne. ryhmät, renkaat, kunnat, algebrat, joukot, avaruudet (abstrakteja struktuureja). Saatiin lopullisia ratkaisuja 4000 vuotta vanhoihin ongelmiin! (Viidennen asteen yhtälön ratkaisukaava.)

Paradokseja (1/2) 15 Semanttinen paradoksi. Määritellään luku a siten, että se on pienin kokonaisluku, jota ei voi määritellä vähemmällä kuin 13 sanalla. Koska kielessä on äärellinen määrä sanoja, on myös vain äärellinen määrä tapoja asettaa 13 sanaa peräkkäin. On siis olemassa lukuja, joita ei voi määritellä 13 sanalla. On helppo perustella, että tässä joukossa on pienin. Siis luvun a määritelmä näyttäisi olevan kunnossa. Paradoksi syntyy siitä, että tulimme edellä määritelleeksi luvun a käyttäen vain 12 sanaa! Johtopäätös: matematiikassa tulee arkikielen sijasta käyttää formaalia kieltä.

Paradokseja (2/2) 16 Russell n paradoksi. Voiko joukko olla itsensä alkio? Ilmeisesti kaikkien joukkojen joukko on itsensä alkio. Bertrand Russel määritteli joukon Ru = {x x / x}, eli Ru muodostuu kaikista niistä olioista, jotka eivät ole itsensä alkioita). Onko Ru itsensä alkio? Jos Ru on itsensä alkio, niin se toteuttaa joukon määrittelevän ehdon eli Ru / Ru (ei ole itsensä alkio). Jos Ru ei ole itsensä alkio, niin se ei toteuta joukon määrittelevää ehtoa eli Ru on itsensä alkio. Kumpikin vaihtoehto johtaa ristiriitaan. Johtopäätös: kaikkien joukkojen joukko on mieletön ajatus!

Mihin on tultu 17 Matematiikka tänään Matematiikan kieli on Formaali logiikka & Joukko-oppi Tutkii struktuureja ja algoritmeja Käytännöllisiä sovelluksia, joiden taustalla oleva teoria kimuranttia Tietokoneet mahdollistavat uusia sovelluksia