Математика и Информатика

2014/2, стр. 129 - 138

ФРАКТАЛЬНЫЕ МЕТО

Валерий Секованов
E-mail: sekovanovvs@yandex.ru
Department of Applied Mathematics
and Informatics
Kostromskoj State University
Елена Селезнева
E-mail: lena_selez@mail.ru
Department of Applied Mathematics
and Informatics
Kostromskoj State University
Светлана Шляхтина
E-mail: svmshlyah@mail.ru
Department of Physics and Mathematics
Kostromskoj State University

Резюме: В данной статье рассмотрены приложения фрактальной геометрии в физике. Разработана методика исследования множества Жюлиа преобразования перенормировки \(R_{q}(x)=\left(\cfrac{x^{2}+q-1}{2 x+q-2}\right)^{2}\) для \(q=-0,1\), которое совпадает с множеством нулей Янга-Ли, указаны приложения идей фрактальной геометрии в теории турбулентности и других разделах физики.

Ключови думи: Key words: Julia set, renormalization, fixed and critical points, orbit of a point, phase transition

Идеи фрактальной геометрии находят широкое применение в различных областях человеческих знаний. Данной науке посвящено много сайтов, написаны монографии, проводятся представительные научные конференции различного уровня. Об интенсивности исследований в области фрактальной геометрии свидетельствуют работы цитированные в данной статье.

В данной статье мы рассмотрим приложения фрактальной геометрии в физике. Следуя (Пайтген & Рихтер, 1993), приведем обзорно приложения фрактальных множеств Жюлиа, которые интенсивно проникают в теоретические исследования. В 1952 году физики Янг и Ли предложили рассматривать фазовые переходы (изменение состояния вещества) не только в реальном мире, но и в математическом мире комплексных чисел. Поясним это подробнее: по теореме Гаусса алгебраическое уравнение \(N\)-й степени \(c_{0}+c_{1} x+c_{2} x^{2}+\ldots+c_{N} x^{N}=0\) (*) имеет ровно \(N\) нулей в комплексной плоскости. Известно суждение, что «настоящие» фазовые переходы происходят только в пределе при очень большом числе частиц. Янг и Ли получили следующую картину. В случае, когда число частиц конечно, алгебраическое уравнение (*) имеет конечное число нулей в комплексной плоскости. По мере того, как растет число частиц, увеличивается и число нулей, которое становится все плотнее и прижимается к действительной оси, выстраиваясь в прямую линию, которая пересечет ось \(O X\) в точке \(x_{c}\). Тогда вещественные области \(x \lt x_{c}\) и, \(x \gt x_{c}\) которые характеризуют фазы 1 и 2, естественно продолжаются на комплексную плоскость, а линию нулей можно интерпретировать как комплексную фазовую границу. Для иерархических моделей удалось доказать, что множество Жюлиа преобразования перенормировки, которое является рациональным отображением, в точности совпадает с множеством нулей Янга – Ли в термодинамическом пределе. Следуя (Пайтген & Рихтер, 1993), рассмотрим решетку с рекуррентной структурой, имеющую на \(n\)-й стадии \(4^{n-1}\) связей, каждая из которых на \((n+1)\)-й стадии заменяется двумя новыми узлами решетки и четырьмя связями. Статистическая сумма решетки на стадии \(n\) представляет собой многочлен степени \(4^{n-1}\). Редукция с \(n\)-й стадии на (\(\left.n-1\right)\)-ю осуществляется с помощью суммирования. Получен результат:

\[ \begin{aligned} & Z_{(n)}(x)=Z_{(n-1)}\left(x^{\prime}\right)_{(n)}, \text { где } \\ & R_{q}(x)=\left(\cfrac{x^{2}+q-1}{2 x+q-2}\right)^{2} \text { и } \varphi(n)=(2 x+q-2)^{2 \cdot 4^{n-2}}(\text { Пайтген \& Рихтер, 1993). } \end{aligned} \]

Деррида, Де Сезе и Ициксон впервые обнаружили тождественность нулей Янга–Ли в термодинамическом пределе с множеством Жюлиа преобразования перенормировки.

В (Пайтген & Рихтер, 1993) изображены фазовые границы в смысле Янга-Ли и в смысле перенормировок, продолженные в комплексную плоскость. Однако подробных пояснений нет, что вызывает многочисленные вопросы у бакалавров, студентов, магистров и аспирантов, изучающих теорию фазовых переходов.

Проведем исследование при \(q=-0,1\).

Имеем: \(R_{q}(x)=\left(\cfrac{x^{2}-0,1-1}{2 x-0,1-2}\right)^{2}=\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right)^{2}\).

Неподвижные точки находятся из уравнения: \(\left(R_{q}(x)\right)^{(1)}=x,\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right)^{2}=x\). Произведя преобразования, получим: \(x^{4}-2,2 x^{2}+1,21=4 x^{3}-8,4 x^{2}+4,41 x\). Данное уравнение равносильно уравнению \(x^{4}+6,2 x^{2}-4 x^{3}-4,41 x+1,21=0\). Решая последнее уравнение с помощью среды MathCAD, получим:

\[ \text { polyroots }\left(\left(\begin{array}{c} 1.21 \\ -4.41 \\ 6.2 \\ -4 \\ 1 \end{array}\right)\right)=\left(\begin{array}{c} 0.975+0.449 \mathrm{i} \\ 0.975-0.449 \mathrm{i} \\ 1 \\ 1.049 \end{array}\right) \]

\[ \begin{aligned} & \mathrm{x}_{1}=0.975+0.449 \mathrm{i} \\ & \mathrm{x}_{2}=0.975-0.449 \mathrm{i} \\ & \mathrm{x}_{3}=1 \\ & \mathrm{x}_{4}=1.049 \end{aligned} \]

Заметим также, что неподвижной точкой отображения \(R_{q}(x)=\left(\cfrac{x^{2}-0,1-1}{2 x-0,1-2}\right)^{2}=\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right)^{2}\) будет и точка \(\infty\).

Определим характер найденных неподвижных точек:

\(\cfrac{d}{d x}\left(\cfrac{x^{2}-1.1}{2 \cdot x-2.1}\right)^{2}=\cfrac{4 \cdot x \cdot\left(x^{2}-1.1\right)}{(2 \cdot x-2.1)^{2}}-\cfrac{4 \cdot\left(x^{2}-1.1\right)^{2}}{(2 \cdot x-2.1)^{3}}\)

\(\left|\cfrac{\mathrm{dR}_{\mathrm{q}}}{\mathrm{dx}_{1}}\right|=\left|\cfrac{4 \cdot(0.975+0.449 \mathrm{i}) \cdot\left[(0.975+0.449 \mathrm{i})^{2}-1.1\right]}{[2 \cdot(0.975+0.449 \mathrm{i})-2.1]^{2}}-\cfrac{4 \cdot\left[(0.975+0.449 \mathrm{i})^{2}-1.1\right]^{2}}{[2 \cdot(0.975+0.449 \mathrm{i})-2.1]^{3}}\right|^{2}=1.048\) \(\left|\cfrac{\mathrm{dR}_{\mathrm{q}}}{\mathrm{dx}_{2}}\right|=\left|\cfrac{4 \cdot(0.975-0.449 \mathrm{i}) \cdot\left[(0.975-0.449 \mathrm{i})^{2}-1.1\right]}{[2 \cdot(0.975-0.449 \mathrm{i})-2.1]^{2}}-\cfrac{4 \cdot\left[(0.975-0.449 \mathrm{i})^{2}-1.1\right]^{2}}{[2 \cdot(0.975-0.449 \mathrm{i})-2.1]^{3}}\right|^{2}=1.048\)

\(\left|\cfrac{\mathrm{dR}_{\mathrm{q}}}{\mathrm{dx}_{3}}\right|=\left|\cfrac{4 \cdot 1 \cdot\left(1^{2}-1.1\right)}{(2 \cdot 1-2.1)^{2}}-\cfrac{4 \cdot\left(1^{2}-1.1\right)^{2}}{(2 \cdot 1-2.1)^{3}}\right|=0\)

\(\left|\cfrac{\mathrm{dR}_{\mathrm{q}}}{\mathrm{dx}_{4}}\right|=\left|\cfrac{4 \cdot 1.049 \cdot\left(1.049^{2}-1.1\right)}{(2 \cdot 1.049-2.1)^{2}}-\cfrac{4 \cdot\left(1.049^{2}-1.1\right)^{2}}{(2 \cdot 1.049-2.1)^{3}}\right|=501.049\)

Точка \(x_{3}=1\)-притягивающая неподвижная точка.

Точки \(\mathrm{x}_{1}=0.975+0.449 \mathrm{i}, \mathrm{x}_{2}=0.975-0.449 \mathrm{i}, \mathrm{x}_{4}=1.049\)– отталкивающие непо\(\left|\left(R_{q}\left(x_{4}\right)\right)^{\prime}\right|=501,049\)движные точки,. Полученные вычисления пок поскольку \(\left|\left(R_{q}\left(x_{1}\right)\right)^{\prime}\right|=1,048, \quad\left|\left(R_{q}\left(x_{2}\right)\right)^{\prime}\right|=1,048, \quad\left|\left(R_{q}\left(x_{3}\right)\right)^{\prime}\right|=0\)азывают, что из четырех точек \(x_{1}\) , \(x_{2} x_{3} x_{4}\) притягивающей неподвижной точкой будет только точка \(x_{3}=1\).

Согласно теореме Б.2.4. каждый притягивающий цикл \(A\) притягивает критическую точку \(c\) (Кроновер, 2000).

Поэтому для нас важны критические точки отображения \(R_{q}(x)=\left(\cfrac{x^{2}-0,1-1}{2 x-0,1-2}\right)^{2}=\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right)^{2}\), которые мы сейчас найдем, не используя информационно-коммуникационные технологии. Имеем:

\(\left(R_{q}(x)\right)^{\prime}=\left[\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right)^{2}\right]^{\prime}=2\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right) \cdot\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right)^{\prime}=2\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right) \cdot \cfrac{2 x(2 x-2,1)-2\left(x^{2}-1,1\right)}{(2 x-2,1)^{2}}=\)

\(=2\left(\cfrac{x^{2}-1,1}{2 x-2,1}\right) \cdot \cfrac{4 x^{2}-4,2 x-2 x^{2}+2,2}{(2 x-2,1)^{2}}=2\left(\cfrac{x^{2}-1,}{2 x-2,1}\right) \cdot \cfrac{2 x^{2}-4,2 x+2,2}{(2 x-2,1)^{2}}=\cfrac{4\left(x^{2}-1,1\right)\left(x^{2}-2,1 x+1,1\right)}{(2 x-2,1)^{3}}\)

Критическими точками отображения \(R_{q}(x)\) являются: \(x_{1}=1 ; x_{2}=\cfrac{2,1}{2}=1,05\); \(x_{3}=\sqrt{1,1} \approx 1,0488 ; x_{4}=-\sqrt{1,1} \approx-1,0488 ; x_{5}=1,1 ; x_{6}=\infty\).

Замечаем, что \(x_{1}=1\) является притягивающей неподвижной точкой. Точка \(\mathrm{x}_{6}=\infty\) также является неподвижной притягивающей точкой для функции \(R_{-0,1}(x)\) (Кроновер, 2000).

Точка \(x_{2}=\cfrac{2,1}{2}=1,05\) отображается на \(\infty\left(R_{-0,1}^{(1)}(1,05)=\left(\cfrac{1,05^{2}-1,1}{2,1-2,1}\right)^{2}=\infty\right)\) после первого шага и остается там: \(R_{-0,1}^{(2)}(1,05)=\infty \ldots R_{-0,1}^{(n)}(1,05)=\infty\).

Так как \(R_{-0,1}^{(1)}( \pm \sqrt{1,1})=0\),1(± 1,1) = 0 , то остается исследовать только траектории точек 1,1 и 0. Согласно (Пайтген & Рихтер, 1993) траектории этих точек взаимодополняющие, и достаточно исследовать траектории точек \(\pm \sqrt{1,1}\), , что равносильно исследованию траектории точки 0 ибо \(R_{-0,1}^{(1)}( \pm \sqrt{1,1})=0\). Итак, мы имеем:

\[ \begin{aligned} & R_{-0,1}^{(1)}( \pm \sqrt{1,1})=0 \\ & R_{-0,1}^{(2)}( \pm \sqrt{1,1})=\left(\cfrac{1,1}{2,1}\right)^{2} \approx(0,5238)^{2} \approx 0,27 \\ & R_{-0,1}^{(3)}( \pm \sqrt{1,1})=\left(\cfrac{0,0729-1,1}{0,54-2,1}\right)^{2}=\left(\cfrac{1,0271}{1,56}\right)^{2} \approx(0,6584)^{2} \approx 0,43 \\ & R_{-0,1}^{(4)}( \pm \sqrt{1,1})=\left(\cfrac{0,1849-1,1}{0,86-2,1}\right)^{2}=\left(\cfrac{0,9151}{1,24}\right)^{2} \approx(0,738)^{2} \approx 0,54 \\ & R_{-0,1}^{(5)}( \pm \sqrt{1,1})=\left(\cfrac{0,2916-1,1}{1,08-2,1}\right)^{2}=\left(\cfrac{0,8084}{1,02}\right)^{2} \approx(0,7925)^{2} \approx 0,63 \\ & R_{-0,1}^{(6)}( \pm \sqrt{1,1})=\left(\cfrac{0,3969-1,1}{1,26-2,1}\right)^{2}=\left(\cfrac{0,7031}{0,84}\right)^{2} \approx(0,837)^{2} \approx 0,7 \end{aligned} \]

Поскольку \(\left(R_{q}(x)\right)^{\prime}=\cfrac{4\left(x^{2}-1,1\right)\left(x^{2}-2,1 x+1,1\right)}{(2 x-2,1)^{3}}\), то при \(x \in(0 ; 1)\left(R_{q}(x)\right)^{\prime} \gt 0\) и \(R_{q}(1)=1\), то замечаем, что \(\lim _{n \rightarrow \infty}\left(R_{q}^{(n)}( \pm \sqrt{1,1})\right)=1\).

Согласно (Пайтген & Рихтер, 1993) в данном случае не может быть дополнительных аттракторов, что иллюстрирует Рис.1. То есть аттракторами являются только точки 1 и \(\infty\).

Рис. 1 Сингулярности Янга-Ли – множество Жюлиа преобразования перенормировки для \(q=-0,1\)

Были разработаны алгоритмы выявления сингулярности Янга-Ли – множество Жюлиа преобразования перенормировки отображений \(R_{q}(x)=\left(\cfrac{x^{2}+q-1}{2 x+q-2}\right)^{2}\) для \(q=-0,1\), с помощью языка программирования Pascal. Представим фрагмент программного кода, реализующего данный алгоритм:

[0] begin

[1] \(\mathrm{k} 1:=\mathrm{k} 1+1\);

[2] Power(z,2,z1);

[3] z1.re:=z1.re-1.1;

[4] z2.re:=2*z.re-2,1;

[5] z2.im:=2*z.im;

[6] Chastnoe(z1,z2,z3);

[7] Power(z3,2,z);

[8] if (sqrt(sqr(z.re-0.975)+sqr(z.im-0.449))<tt)

[9] or \((\operatorname{sqrt}(\operatorname{sqr}(\) z.re-0.975 \()+\operatorname{sqr}(\) z.im +0.449\()) \lt t t)\)

[10] or \((\operatorname{sqrt}(\operatorname{sqr}(\) z.re-1 \()+\operatorname{sqr}(\) z.im \()) \lt \mathrm{tt})\)

[11] or \((\operatorname{sqrt}(\operatorname{sqr}(\) z.re-1.049 \()+\operatorname{sqr}(\) z.im \()) \lt \operatorname{tt})\) then

[12] Putpixel(Nx,Ny,0)

[13] else Putpixel(Nx,Ny,15);

[14] end;

Опишем кратко представленный фрагмент программы:

[1] счётчик количества итераций

[2] функция возведения в степень комплексного числа, т.е. \(z^{2}\)

[3] вычисление действительной части числителя, т.е. \(z^{2}-1,1\) (мнимая часть не изменится)

[4] вычисление действительной части знаменателя, т.е. \(2 z-2,1\)

[5] вычисление мнимой части знаменателя, т.е. 2z [6] функция нахождения частного двух комплексных чисел, т.е. \(\cfrac{z^{2}-1,1}{2 z-2,1}\)

[7] функция возведения в степень комплексного числа, т.е. \(\left(\cfrac{z^{2}-1,1}{2 z-2,1}\right)^{2}\)

[8-11] условия для неподвижных точек \(\mathrm{x}_{1}=0,975+0,449 \mathrm{i}, \mathrm{x}_{2}=0,975-0,449 \mathrm{i}, \mathrm{x}_{3}=1\), \(\mathrm{x}_{4}=1,049\)

[12] Закрашиваем в чёрный цвет все точки, которые удовлетворяют условиям [13] Иначе закрашиваем в белый цвет

Укажем применение идей фрактальной геометрии в других разделах физики.

Мандельброт отмечает: «Метод фрактальной геометрии стал частью математического инструментария гидроаэродинамики, гидрологии и метеорологии. Его эффективность объясняется уникальной способностью выражать большое количество запутанных, неупорядоченных данных несколькими простыми формулами. Эта способность особенно ярко проявляется в случае мультифрактальности – фундаментального понятия при изучении турбулентности и полезного инструмента на финансовых рынках. Поэтому я и другие ученые на протяжении по-следних нескольких десятилетий использовали понятия фрактальной геометрии для изучения и создания моделей рынков. Несмотря на сорок лет исследований, работа продолжается. Она не только не закончена – она едва началась».

Фракталы с большой точностью описывают многие физические явления и образования реального мира: горы, облака, корни, ветви и листья деревьев, кровеносные сосуды, что далеко не соответствует простым геометрическим фигурам. Фракталы находят всё большее применение в науке. Броуновское движение – это, например, случайное и хаотическое движение частичек пыли, взвешенных в воде. Этот тип движения, возможно, является аспектом фрактальной геометрии, имеющий наибольшее практическое использование. Случайное броуновское движение имеет частотную характеристику, которая может быть использована для предсказания явлений, включающих большие количества данных и статистики.

В настоящий момент фрактальные структуры воспроизводятся с помощью некоторых агрегационных явлений (осаждение, фильтрация, электролиз, и агрегация коллоидов, аэрозоли, пыли, сажи). Фрактальные кластеры (агрегаты) образуются в растворе при образовании геля, т.е. кластера, состоящего из соединенных частиц-золей; при образовании подобных систем в дымах и туманах; при релаксации металлического пара; при образовании пленок на поверхности в процессе напыления их из струи, содержащей аэрозоли; при образовании кластеров из частиц, находящихся в суспензиях и коллоидных растворах. Возникает новая область естествознания – физика фракталов. Появилась теория фрактальных трещин, модель трения для фрактальных поверхностей, фрактальная механика древесно-полимерных композитов и пр. Физическое определение фрактала следующее: „Фракталы – это геометрические объекты (линии, поверхности, тела), имеющие сильно изрезанную структуру и обладающие свойством самоподобия в ограниченном масштабе“.

Фракталы иначе рассеивают электромагнитное излучение, по-другому колеблются и звучат, иначе проводят электричество, по фракталам иначе происходит диффузия вещества. Поэтому в рамках элективных курсов учащихся \(10-11\) классов, а, следовательно, и студентов в рамках дисциплин по выбору можно познакомить с элементами фракталов.

В настоящее время назрела насущная необходимость рассматривать современные радиолокационные системы в совокупности с каналом распространения радиоволн и объектами зондирования с точки зрения теории сложных неравновесных систем, открытых для потоков энергии, энтропии и информации. В основе радиофизического применения теории фракталов лежат принципиально новые методы обработки полей и сигналов, которые используют дробную топологическую размерность пространства сигналов и изображений, математический аппарат дробных интегралов и производных и эффекты самоподобия. Дробные фрактальные размерности характеризуют не только топологию исследуемых объектов, но и отражают процессы эволюции динамических систем и связаны с их свойствами. По своему содержанию контуры всех природных объектов суть динамические процессы, внезапно застывшие в физических формах и объединяющие в себе устойчивость и хаос.

Идеи фрактальной геометрии применятся в теории турбулентности. В классической книге „Фрактальная геометрия природы» основателя теории фракталов Бенуа Мандельброта, переведенной на многие языки и выдержавшей несколько изданий, говорится: „Кроме того, именно в контексте турбулентности теория каскадов и самоподобия достигла своих прогнозистских триумфов между 1941 и 1948 гг. Главными действующими лицами здесь были Колмогоров, Обухов, Онсагер и Фон Вайцзекер, однако традиция связывает достижения этого периода только с именем Колмогорова“. Ученик А. Н. Колмогорова А. М. Яглом дает краткое описание турбулентности: „Турбулентность – явление, наблюдаемое в громадном большинстве течений жидкости и газов, встречающихся как в природе, так и в технических устройствах или лабораторных установках. Оно заключается в наличии беспорядочных пульсаций (т.е. хаотических изменений в пространстве и во времени) скорости \(U\), давления \(P\) и других гидродинамических характеристик рассматриваемых течений, делающих соответствующие гидродинамические поля \(U(x, t), P(x, t)\) и др. резко изменчивыми и крайне нерегулярными“. Уриэл Фриш, известный своими работами по фрактальным моделям однородной турбулентности, в книге „Турбулентность. Наследие А. Н. Колмогорова“ отмечает, что теория динамических систем не только оказалась полезной в ряде случаев при исследовании турбулентности, но и сама развивалась под влиянием этих исследований.

В статье „Локальная структура турбулентности в несжимаемой вязкой жидкости при очень больших числах Рейнольдса“, опубликованной в 1941 году Колмогоров пишет: „С энергетической точки зрения процесс турбулентного перемешивания естественно представлять себе так: пульсации первого порядка поглощают энергию осредненного движения и передают ее последовательно пульсации более высоких порядков; энергия же самых мелких пульсаций рассеивается в тепловую благодаря вязкости. В силу хаотического механизма передачи движения от пульсаций низших порядков к пульсациям более высоких порядков естественно допустить, что в пределах малых по сравнению с \(l^{(1)}\) областей пространства мелкие пульсации высших порядков подчинены приближенно пространственно изотропному статистическому режиму“.

Таким образом, спектр применения фрактальной геометрии в физике достаточно широк.

Следует отметить, что самоподобие, как и дробная размерность Хаусдорфа, является одной из важных характеристик фрактала. Причем хаотичность отображений наблюдается очень часто на фрактальных множествах.

ЛИТЕРАТУРА

Божокин, С. В. & Паршин, Д.А. (2001). Фракталы и мультифракталы. Москва, Ижевск: НИЦ „Регулярная и хаотическая динамика“. (128 с.)

Кроновер, Р. М. (2000). Фракталы и хаос в динамических системах. Москва: Постмаркет. (пер. с англ. под ред. Т. Э. Крэнкеля, 352 с.)

Мандельброт, Б. (2002). Фрактальная геометрия природы. Москва: Ин-т компьютер. исслед. (656 с.)

Морозов, А. Д. (2002). Введение в теорию фракталов. Москва, Ижевск: Ин-т компьютер. исслед. (159 с.)

Пайтген, Х. & Рихтер П. (1993). Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. Москва: Мир. (176 с.)

Секованов, В. С. (2006). Методическая система формирования креативности студента университета в процессе обучения фрактальной геометрии. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова. (279 с.), (17, 43 п. л.).

Секованов, В. С. (2004). Формирование креативной личности студента вуза при обучении математике на основе новых информационных технологий. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова. (231 с.), (14, 43 п.л.).

Секованов, В. С. (2005). Элементы теории фрактальных множеств: учебное пособие с грифом УМО для студентов классических университетов специальности „Прикладная математика и информатика“. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова. (135 с.), (8,43 п.л.).

Секованов, В. С. (2006). Элементы теории фрактальных множеств: учебное пособие с грифом УМО для студентов классических университетов специальности „Прикладная математика и информатика“. (2-е издание, переработанное и дополненное). Кострома: Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова. (157 с.), (9,81 п.л.).

Секованов, В. С.(2010). Элементы теории фрактальных множеств: учебное пособие с грифом УМО для студентов классических университетов специальности „Прикладная математика и информатика“. (3-е издание, переработанное и дополненное). Кострома: Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова. (180 с.), (12,5 п.л.).

Секованов, В. С. (2012). Элементы теории фрактальных множеств: учебное пособие для студентов классических университетов специальности „Прикладная математика и информатика“. (4-е издание, переработанное и дополненное). Кострома: Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова. (208 с.), (13 п.л.).

Секованов, В. С. (2013). Элементы теории фрактальных множеств. Учебное пособие. (5-е издание, переработанное и дополненное). Москва: Книжный дом „ЛИБЕРКОМ“. (248 с., (15,5 п.л.).

Шредер, М. (2001). Фракталы, хаос, степенные законы (миниатюры из бесконечного рая). Москва, Ижевск: НИЦ „Регулярная и хаотичная динамика“. (528 с.)

Grozdev, S. (2007). For High Achievements in Mathematics. The Bulgarian experience (Theory and Practice). Sofia: ADE.

Falconer, K. (1990). Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications. New York: John Wiley. (367 p.)

2025 година
Книжка 6
ENHANCING STUDENT MOTIVATION AND ACHIEVEMENT THROUGH DIGITAL MIND MAPPING

Mikloš Kovač, Mirjana Brdar, Goran Radojev, Radivoje Stojković

OPTIMIZATION VS BOOSTING: COMPARISON OF STRATEGIES ON EDUCATIONAL DATASETS TO EXPLORE LOW-PERFORMING AT-RISK AND DROPOUT STUDENTS

Ranjit Paul, Asmaa Mohamed, Peren Jerfi Canatalay, Ashima Kukkar, Sadiq Hussain, Arun K. Baruah, Jiten Hazarika, Silvia Gaftandzhieva, Esraa A. Mahareek, Abeer S. Desuky, Rositsa Doneva

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION

Stanka Hadzhikoleva, Maria Borisova, , Borislava Kirilova

Книжка 4
Книжка 3
МОДЕЛИ НА ВЕРОЯТНОСТНИ ПРОСТРАНСТВА В ОЛИМПИАДНИ ЗАДАЧИ

Драгомир Грозев, Станислав Харизанов

Книжка 1
A NOTE ON A GENERALIZED DYNAMICAL SYSTEM OCCURS IN MODELLING “THE BATTLE OF THE SEXES”: CHAOS IN SOCIOBIOLOGY

Nikolay Kyurkchiev, Anton Iliev, Vesselin Kyurkchiev, Angel Golev, Todorka Terzieva, Asen Rahnev

EDUCATIONAL RESOURCES FOR STUDYING MIDSEGMENTS OF TRIANGLE AND TRAPEZOID

Toni Chehlarova1), Neda Chehlarova2), Georgi Gachev

2024 година
Книжка 6
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ МАТЕМАТИКА – ИНФОРМАТИКА

Елена Каращранова, Ирена Атанасова, Надежда Борисова

Книжка 5
FRAMEWORK FOR DESIGNING VISUALLY ORIENTATED TOOLS TO SUPPORT PROJECT MANAGEMENT

Dalibor Milev, Nadezhda Borisova, Elena Karashtranova

3D ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО СТЕРЕОМЕТРИЯ

Пеньо Лебамовски, Марияна Николова

Книжка 4
DYNAMICS OF A NEW CLASS OF OSCILLATORS: MELNIKOV’S APPROACH, POSSIBLE APPLICATION TO ANTENNA ARRAY THEORY

Nikolay Kyurkchiev, Tsvetelin Zaevski, Anton Iliev, Vesselin Kyurkchiev, Asen Rahnev

Книжка 3
РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ТОЧКИ И НЕРАВЕНСТВА В ИЗПЪКНАЛ ЧЕТИРИЪГЪЛНИК

Йордан Табов, Станислав Стефанов, Красимир Кънчев, Хаим Хаимов

USING AI TO IMPROVE ANSWER EVALUATION IN AUTOMATED EXAMS

Georgi Cholakov, Asya Stoyanova-Doycheva

Книжка 2
ON INTEGRATION OF STEM MODULES IN MATHEMATICS EDUCATION

Elena Karashtranova, Aharon Goldreich, Nadezhda Borisova

Книжка 1
STUDENT SATISFACTION WITH THE QUALITY OF A BLENDED LEARNING COURSE

Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, Sadiq Hussain, Ashis Talukder, Gunadeep Chetia, Nisha Gohain

MODERN ROAD SAFETY TRAINING USING GAME-BASED TOOLS

Stefan Stavrev, Ivelina Velcheva

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR GOOD AND BAD IN CYBER AND INFORMATION SECURITY

Nikolay Kasakliev, Elena Somova, Margarita Gocheva

2023 година
Книжка 6
QUALITY OF BLENDED LEARNING COURSES: STUDENTS’ PERSPECTIVE

Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, Sadiq Hussain, Ashis Talukder, Gunadeep Chetia, Nisha Gohain

МОДЕЛ НА ЛЕОНТИЕВ С MS EXCEL

Велика Кунева, Мариян Милев

Книжка 5
AREAS ASSOCIATED TO A QUADRILATERAL

Oleg Mushkarov, Nikolai Nikolov

ON THE DYNAMICS OF A ClASS OF THIRD-ORDER POLYNOMIAL DIFFERENCE EQUATIONS WITH INFINITE NUMBER OF PERIOD-THREE SOLUTIONS

Jasmin Bektešević, Vahidin Hadžiabdić, Midhat Mehuljić, Sadjit Metović, Haris Lulić

СИСТЕМА ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ИНТЕРНЕТ

Георги Чолаков, Емил Дойчев, Светла Коева

Книжка 4
MULTIPLE REPRESENTATIONS OF FUNCTIONS IN THE FRAME OF DISTANCE LEARNING

Radoslav Božić, Hajnalka Peics, Aleksandar Milenković

INTEGRATED LESSONS IN CALCULUS USING SOFTWARE

Pohoriliak Oleksandr, Olga Syniavska, Anna Slyvka-Tylyshchak, Antonina Tegza, Alexander Tylyshchak

Книжка 3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ГЕОМЕТРИЯТА НА ЧЕТИРИЪГЪЛНИКА ЗА РЕШАВАНЕ НА НЕСТАНДАРТНИ ЗАДАЧИ

Йордан Табов, Веселин Ненков, Асен Велчев, Станислав Стефанов

Книжка 2
Книжка 1
НОВА ФОРМУЛА ЗА ЛИЦЕ НА ЧЕТИРИЪГЪЛНИК (ЧЕТИВО ЗА VII КЛАС)

Йордан Табов, Асен Велчев, Станислав Стефанов, Хаим Хаимов

2022 година
Книжка 6
MOBILE GAME-BASED MATH LEARNING FOR PRIMARY SCHOOL

Margarita Gocheva, Nikolay Kasakliev, Elena Somova

Книжка 5
SECURITY ANALYSIS ON CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS

Lilyana Petkova, Vasilisa Pavlova

MONITORING OF STUDENT ENROLMENT CAMPAIGN THROUGH DATA ANALYTICS TOOLS

Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, Milen Bliznakov

TYPES OF SOLUTIONS IN THE DIDACTIC GAME “LOGIC MONSTERS”

Nataliya Hristova Pavlova, Michaela Savova Toncheva

Книжка 4
PERSONAL DATA PROCESSING IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Evgeniya Nikolova, Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev

Книжка 3
Книжка 2
STEM ROBOTICS IN PRIMARY SCHOOL

Tsanko Mihov, Gencho Stoitsov, Ivan Dimitrov

A METAGRAPH MODEL OF CYBER PROTECTION OF AN INFORMATION SYSTEM

Emiliya Koleva, Evgeni Andreev, Mariya Nikolova

Книжка 1
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS IN THE TASK OF IMAGE CLASSIFICATION

Larisa Zelenina, Liudmila Khaimina, Evgenii Khaimin, D. Khripunov, Inga Zashikhina

INNOVATIVE PROPOSALS FOR DATABASE STORAGE AND MANAGEMENT

Yulian Ivanov Petkov, Alexandre Ivanov Chikalanov

APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS IN GRAPHIC DESIGN

Ivaylo Staribratov, Nikol Manolova

РЕШЕНИЯ НА КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ БРОЙ 6, 2021 Г.

Задача 1. Дадени са различни естествени числа, всяко от които има прос- ти делители, не по-големи от . Докажете, че произведението на някои три от тези числа е точен куб. Решение: числата са представим във вида . Нека разгледаме квадрат

2021 година
Книжка 6
E-LEARNING DURING COVID-19 PANDEMIC: AN EMPIRICAL RESEARCH

Margarita Gocheva, Nikolay Kasakliev, Elena Somova

Книжка 5
ПОДГОТОВКА ЗА XXV МЛАДЕЖКА БАЛКАНИАДА ПО МАТЕМАТИКА 2021

Ивайло Кортезов, Емил Карлов, Мирослав Маринов

EXCEL’S CALCULATION OF BASIC ASSETS AMORTISATION VALUES

Vehbi Ramaj, Sead Rešić, Anes Z. Hadžiomerović

EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FORM FOR DEVELOPMENT OF MATH TEACHERS METHODOLOGICAL COMPETENCE

Olha Matiash, Liubov Mykhailenko, Vasyl Shvets, Oleksandr Shkolnyi

Книжка 4
LEARNING ANALYTICS TOOL FOR BULGARIAN SCHOOL EDUCATION

Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, George Pashev, Mariya Docheva

Книжка 3
THE PROBLEM OF IMAGES’ CLASSIFICATION: NEURAL NETWORKS

Larisa Zelenina, Liudmila Khaimina, Evgenii Khaimin, D. Khripunov, Inga Zashikhina

MIDLINES OF QUADRILATERAL

Sead Rešić, Maid Omerović, Anes Z. Hadžiomerović, Ahmed Palić

ВИРТУАЛЕН ЧАС ПО МАТЕМАТИКА

Севдалина Георгиева

Книжка 2
MOBILE MATH GAME PROTOTYPE ON THE BASE OF TEMPLATES FOR PRIMARY SCHOOL

Margarita Gocheva, Elena Somova, Nikolay Kasakliev, Vladimira Angelova

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ БРОЙ 2/2021 Г.

Краен срок за изпращане на решения: 0 юни 0 г.

РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ БРОЙ 1, 2021

Краен срок за изпращане на решения: 0 юни 0 г.

Книжка 1
СЕДЕМНАДЕСЕТА ЖАУТИКОВСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА АЛМАТИ, 7-12 ЯНУАРИ 2021

Диян Димитров, Светлин Лалов, Стефан Хаджистойков, Елена Киселова

ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ „VIVA МАТЕМАТИКА С КОМПЮТЪР“

Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги Гачев

2020 година
Книжка 6
ABSTRACT DATA TYPES

Lasko M. Laskov

Книжка 5
GAMIFICATION IN CLOUD-BASED COLLABORATIVE LEARNING

Denitza Charkova, Elena Somova, Maria Gachkova

NEURAL NETWORKS IN A CHARACTER RECOGNITION MOBILE APPLICATION

L.I. Zelenina, L.E. Khaimina, E.S. Khaimin, D.I. Antufiev, I.M. Zashikhina

APPLICATIONS OF ANAGLIFIC IMAGES IN MATHEMATICAL TRAINING

Krasimir Harizanov, Stanislava Ivanova

МЕТОД НА ДЕЦАТА В БЛОКА

Ивайло Кортезов

Книжка 4
TECHNOLOGIES AND TOOLS FOR CREATING ADAPTIVE E-LEARNING CONTENT

Todorka Terzieva, Valya Arnaudova, Asen Rahnev, Vanya Ivanova

Книжка 3
MATHEMATICAL MODELLING IN LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT (BINARY MODEL FOR THE ASSESSMMENT OF STUDENT’S COMPETENCES FORMATION)

L. E. Khaimina, E. A. Demenkova, M. E. Demenkov, E. S. Khaimin, L. I. Zelenina, I. M. Zashikhina

PROBLEMS 2 AND 5 ON THE IMO’2019 PAPER

Sava Grozdev, Veselin Nenkov

Книжка 2
ЗА ВЕКТОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА МАГИЧЕСКИТЕ КВАДРАТИ ОТ ТРЕТИ РЕД (В ЗАНИМАТЕЛНАТА МАТЕМАТИКА)

Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова, Мирослав Стоимиров, Ирина Вутова

КОНКУРЕНТНИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПРАВИЛНИ МНОГОЪГЪЛНИЦИ

Йоана Христова, Геновева Маринова, Никола Кушев, Светослав Апостолов, Цветомир Иванов

A NEW PROOF OF THE FEUERBACH THEOREM

Sava Grozdev, Hiroshi Okumura, Deko Dekov

PROBLEM 3 ON THE IMO’2019 PAPER

Sava Grozdev, Veselin Nenkov

Книжка 1
GENDER ISSUES IN VIRTUAL TRAINING FOR MATHEMATICAL KANGAROO CONTEST

Mark Applebaum, Erga Heller, Lior Solomovich, Judith Zamir

KLAMKIN’S INEQUALITY AND ITS APPLICATION

Šefket Arslanagić, Daniela Zubović

НЯКОЛКО ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВЪРТЯЩАТА ХОМОТЕТИЯ

Сава Гроздев, Веселин Ненков

2019 година
Книжка 6
DISCRETE MATHEMATICS AND PROGRAMMING – TEACHING AND LEARNING APPROACHES

Mariyana Raykova, Hristina Kostadinova, Stoyan Boev

CONVERTER FROM MOODLE LESSONS TO INTERACTIVE EPUB EBOOKS

Martin Takev, Elena Somova, Miguel Rodríguez-Artacho

ЦИКЛОИДА

Аяпбергенов Азамат, Бокаева Молдир, Чурымбаев Бекнур, Калдыбек Жансуйген

КАРДИОИДА

Евгений Воронцов, Никита Платонов

БОЛГАРСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ И АКТУАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ В РОССИИ

Росен Николаев, Сава Гроздев, Богдана Конева, Нина Патронова, Мария Шабанова

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ НА БРОЯ

Задача 1. Да се намерят всички полиноми, които за всяка реална стойност на удовлетворяват равенството Татяна Маджарова, Варна Задача 2. Правоъгълният триъгълник има остри ъгли и , а центърът на вписаната му окръжност е . Точката , лежаща в , е такава, че и . Симетралите

РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ БРОЙ 1, 2019

Задача 1. Да се намерят всички цели числа , за които

Книжка 5
ДЪЛБОКО КОПИЕ В C++ И JAVA

Христина Костадинова, Марияна Райкова

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ НА БРОЯ

Задача 1. Да се намери безкрайно множество от двойки положителни ра- ционални числа Милен Найденов, Варна

РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ БРОЙ 6, 2018

Задача 1. Точката е левият долен връх на безкрайна шахматна дъска. Една муха тръгва от и се движи само по страните на квадратчетата. Нека е общ връх на някои квадратчета. Казва- ме, че мухата изминава пътя между и , ако се движи само надясно и нагоре. Ако точките и са противоположни върхове на правоъгълник , да се намери броят на пътищата, свърз- ващи точките и , по които мухата може да мине, когато: а) и ; б) и ; в) и

Книжка 4
THE REARRANGEMENT INEQUALITY

Šefket Arslanagić

АСТРОИДА

Борислав Борисов, Деян Димитров, Николай Нинов, Теодор Христов

COMPUTER PROGRAMMING IN MATHEMATICS EDUCATION

Marin Marinov, Lasko Laskov

CREATING INTERACTIVE AND TRACEABLE EPUB LEARNING CONTENT FROM MOODLE COURSES

Martin Takev, Miguel Rodríguez-Artacho, Elena Somova

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ НА БРОЯ

Задача 1. Да се реши уравнението . Христо Лесов, Казанлък Задача 2. Да се докаже, че в четириъгълник с перпендикулярни диагонали съществува точка , за която са изпълнени равенствата , , , . Хаим Хаимов, Варна Задача 3. В правилен 13-ъгълник по произволен начин са избрани два диа- гонала. Каква е вероятността избраните диагонали да не се пресичат? Сава Гроздев, София, и Веселин Ненков, Бели Осъм

РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ БРОЙ 5, 2018

Задача 1. Ако и са съвършени числа, за които целите части на числата и са равни и различни от нула, да се намери .

Книжка 3
RESULTS OF THE FIRST WEEK OF CYBERSECURITY IN ARKHANGELSK REGION

Olga Troitskaya, Olga Bezumova, Elena Lytkina, Tatyana Shirikova

DIDACTIC POTENTIAL OF REMOTE CONTESTS IN COMPUTER SCIENCE

Natalia Sofronova, Anatoliy Belchusov

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ НА БРОЯ

Краен срок за изпращане на решения 30 ноември 2019 г.

РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ БРОЙ 4, 2018

Задача 1. Да се намерят всички тройки естествени числа е изпълнено равенството: а)

Книжка 2
ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ОБЗОРНИ ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В СРЕДАТА DISPEL

Асен Рахнев, Боян Златанов, Евгения Ангелова, Ивайло Старибратов, Валя Арнаудова, Слав Чолаков

ГЕОМЕТРИЧНИ МЕСТА, ПОРОДЕНИ ОТ РАВНОСТРАННИ ТРИЪГЪЛНИЦИ С ВЪРХОВЕ ВЪРХУ ОКРЪЖНОСТ

Борислав Борисов, Деян Димитров, Николай Нинов, Теодор Христов

ЕКСТРЕМАЛНИ СВОЙСТВА НА ТОЧКАТА НА ЛЕМОАН В ЧЕТИРИЪГЪЛНИК

Веселин Ненков, Станислав Стефанов, Хаим Хаимов

A TRIANGLE AND A TRAPEZOID WITH A COMMON CONIC

Sava Grozdev, Veselin Nenkov

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ НА БРОЯ

Христо Лесов, Казанлък Задача 2. Окръжност с диаметър и правоъгълник с диагонал имат общ център. Да се докаже, че за произволна точка M от е изпълне- но равенството . Милен Найденов, Варна Задача 3. В изпъкналия четириъгълник са изпълнени равенства- та и . Точката е средата на диагонала , а , , и са ортоганалните проекции на съответно върху правите , , и . Ако и са средите съответно на отсечките и , да се докаже, че точките , и лежат на една права.

РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ БРОЙ 3, 2018

Задача 1. Да се реши уравнението . Росен Николаев, Дико Суружон, Варна Решение. Въвеждаме означението , където . Съгласно това означение разлежданото уравнение придобива вида не е решение на уравнението. Затова са възможни само случаите 1) и 2) . Разглеж- даме двата случая поотделно. Случай 1): при е изпълнено равенството . Тогава имаме:

Книжка 1
PROBLEM 6. FROM IMO’2018

Sava Grozdev, Veselin Nenkov

РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ БРОЙ 2, 2018

Задача 1. Да се намери най-малкото естествено число , при което куба с целочислени дължини на ръбовете в сантиметри имат сума на обемите, рав- на на Христо Лесов, Казанлък Решение: тъй като , то не е куб на ес- тествено число и затова . Разглеждаме последователно случаите за . 1) При разглеждаме естествени числа и , за които са изпълнени релациите и . Тогава то , т.е. . Освен това откъдето , т.е. .Така получихме, че . Лесно се проверява, че при и няма естествен

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ НА БРОЯ

Задача 1. Да се намерят всички цели числа , за които

2018 година
Книжка 6
„ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПЛОСКИХ КРИВЫХ“ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ MITE

Роза Атамуратова, Михаил Алфёров, Марина Белорукова, Веселин Ненков, Валерий Майер, Генадий Клековкин, Раиса Овчинникова, Мария Шабанова, Александр Ястребов

A NEW MEANING OF THE NOTION “EXPANSION OF A NUMBER”

Rosen Nikolaev, Tanka Milkova, Radan Miryanov

Книжка 5
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЬI ПО ФИНАНСОВОЙ И АКТУАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Сава Гроздев, Росен Николаев, Мария Шабанова, Лариса Форкунова, Нина Патронова

LEARNING AND ASSESSMENT BASED ON GAMIFIED E-COURSE IN MOODLE

Mariya Gachkova, Martin Takev, Elena Somova

УЛИТКА ПАСКАЛЯ

Дарья Коптева, Ксения Горская

КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ТРИЪГЪЛНИК

Росен Николаев, Танка Милкова, Катя Чалъкова

Книжка 4
ЗА ПРОСТИТЕ ЧИСЛА

Сава Гроздев, Веселин Ненков

ИНЦЕНТЪР НА ЧЕТИРИЪГЪЛНИК

Станислав Стефанов

ЭПИЦИКЛОИДА

Инкар Аскар, Камила Сарсембаева

ГИПОЦИКЛОИДА

Борислав Борисов, Деян Димитров, Иван Стефанов, Николай Нинов, Теодор Христов

Книжка 3
ПОЛИНОМИ ОТ ТРЕТА СТЕПЕН С КОЛИНЕАРНИ КОРЕНИ

Сава Гроздев, Веселин Ненков

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Сава Гроздев, Росен Николаев, Станислава Стоилова, Веселин Ненков

Книжка 2
TWO INTERESTING INEQUALITIES FOR ACUTE TRIANGLES

Šefket Arslanagić, Amar Bašić

ПЕРФЕКТНА ИЗОГОНАЛНОСТ В ЧЕТИРИЪГЪЛНИК

Веселин Ненков, Станислав Стефанов, Хаим Хаимов

НЯКОИ ТИПОВЕ ЗАДАЧИ СЪС СИМЕТРИЧНИ ЧИСЛА

Росен Николаев, Танка Милкова, Радан Мирянов

Книжка 1
Драги читатели,

където тези проценти са наполовина, в Източна Европа те са около 25%, в

COMPUTER DISCOVERED MATHEMATICS: CONSTRUCTIONS OF MALFATTI SQUARES

Sava Grozdev, Hiroshi Okumura, Deko Dekov

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ТОЧКИ В ЧЕТИРИЪГЪЛНИКА

Станислав Стефанов, Веселин Ненков

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ НА БРОЯ

Задача 2. Да се докаже, че всяка от симедианите в триъгълник с лице разделя триъгълника на два триъгълника, лицата на които са корени на урав- нението където и са дължините на прилежащите на симедианата страни на три- ъгълника. Милен Найденов, Варна Задача 3. Четириъгълникът е описан около окръжност с център , като продълженията на страните му и се пресичат в точка . Ако е втората пресечна точка на описаните окръжности на триъгълниците и , да се докаже, че Хаим Х

РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ БРОЙ 2, 2017

Задача 1. Да се определи дали съществуват естествени числа и , при които стойността на израза е: а) куб на естествено число; б) сбор от кубовете на две естествени числа; в) сбор от кубовете на три естествени числа. Христо Лесов, Казанлък Решение: при и имаме . Следова- телно случай а) има положителен отговор. Тъй като при число- то се дели на , то при и имаме е естестве- но число. Следователно всяко число от разглеждания вид при деление на дава ос

2017 година
Книжка 6
A SURVEY OF MATHEMATICS DISCOVERED BY COMPUTERS. PART 2

Sava Grozdev, Hiroshi Okumura, Deko Dekov

ТРИ ИНВАРИАНТЫ В ОДНУ ЗАДА

Ксения Горская, Дарья Коптева, Асхат Ермекбаев, Арман Жетиру, Азат Бермухамедов, Салтанат Кошер, Лили Стефанова, Ирина Христова, Александра Йовкова

GAMES WITH

Aldiyar Zhumashov

SOME NUMERICAL SQUARE ROOTS (PART TWO)

Rosen Nikolaev, Tanka Milkova, Yordan Petkov

ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ ПО ТЕМАТА „КАРТИННА ГАЛЕРИЯ“

Мирослав Стоимиров, Ирина Вутова

Книжка 5
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ MITE

Мария Шабанова, Марина Белорукова, Роза Атамуратова, Веселин Ненков

SOME NUMERICAL SEQUENCES CONCERNING SQUARE ROOTS (PART ONE)

Rosen Nikolaev, Tanka Milkova, Yordan Petkov

Книжка 4
ГЕНЕРАТОР НА ТЕСТОВЕ

Ангел Ангелов, Веселин Дзивев

INTERESTING PROOFS OF SOME ALGEBRAIC INEQUALITIES

Šefket Arslanagić, Faruk Zejnulahi

PROBLEMS ON THE BROCARD CIRCLE

Sava Grozdev, Hiroshi Okumura, Deko Dekov

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИНЕЙНАТА АЛГЕБРА В ИКОНОМИКАТА

Велика Кунева, Захаринка Ангелова

СКОРОСТТА НА СВЕТЛИНАТА

Сава Гроздев, Веселин Ненков

Книжка 3
НЯКОЛКО ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕОРЕМАТА НА МЕНЕЛАЙ ЗА ВПИСАНИ ОКРЪЖНОСТИ

Александра Йовкова, Ирина Христова, Лили Стефанова

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Сава Гроздев, Росен Николаев, Веселин Ненков

СПОМЕН ЗА ПРОФЕСОР АНТОН ШОУРЕК

Александра Трифонова

Книжка 2
ИЗКУСТВЕНА ИМУННА СИСТЕМА

Йоанна Илиева, Селин Шемсиева, Светлана Вълчева, Сюзан Феимова

ВТОРИ КОЛЕДЕН ЛИНГВИСТИЧЕН ТУРНИР

Иван Держански, Веселин Златилов

Книжка 1
ГЕОМЕТРИЯ НА ЧЕТИРИЪГЪЛНИКА, ТОЧКА НА МИКЕЛ, ИНВЕРСНА ИЗОГОНАЛНОСТ

Веселин Ненков, Станислав Стефанов, Хаим Хаимов

2016 година
Книжка 6
ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ MITE

Мария Шабанова, Марина Белорукова, Роза Атамуратова, Веселин Ненков

НЕКОТОРЫЕ ТРАЕКТОРИИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ РАВНОБЕДРЕННЫМИ ТРЕУГОЛЬНИКАМИ

Ксения Горская, Дарья Коптева, Даниил Микуров, Еркен Мудебаев, Казбек Мухамбетов, Адилбек Темирханов, Лили Стефанова, Ирина Христова, Радина Иванова

ПСЕВДОЦЕНТЪР И ОРТОЦЕНТЪР – ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ТОЧКИ В ЧЕТИРИЪГЪЛНИКА

Веселин Ненков, Станислав Стефанов, Хаим Хаимов

FUZZY LOGIC

Reinhard Magenreuter

GENETIC ALGORITHM

Reinhard Magenreuter

Книжка 5
NEURAL NETWORKS

Reinhard Magenreuter

Книжка 4
АКТИВНО, УЧАСТВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ – ТИП ИНТЕРВЮ

Христо Христов, Христо Крушков

ХИПОТЕЗАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

Румяна Маврова, Пенка Рангелова, Елена Тодорова

Книжка 3
ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕОРЕМАТА НА ЧЕЗАР КОШНИЦА

Сава Гроздев, Веселин Ненков

Книжка 2
ОЙЛЕР-ВЕН ДИАГРАМИ ИЛИ MZ-КАРТИ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА

Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова, Ирина Вутова, Иван Душков

ОБВЪРЗВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Румяна Маврова, Пенка Рангелова

Книжка 1
STATIONARY NUMBERS

Smaiyl Makyshov

МЕЖДУНАРОДНА ЖАУТИКОВСКА ОЛИМПИАДА

Сава Гроздев, Веселин Ненков

2015 година
Книжка 6
Книжка 5
Книжка 4
Книжка 3
МОТИВАЦИОННИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

Румяна Маврова, Пенка Рангелова, Зара Данаилова-Стойнова

Книжка 2
САМОСТОЯТЕЛНО РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ С EXCEL

Пламен Пенев, Диана Стефанова

Книжка 1
ГЕОМЕТРИЧНА КОНСТРУКЦИЯ НА КРИВА НА ЧЕВА

Сава Гроздев, Веселин Ненков

2014 година
Книжка 6
КОНКУРЕНТНОСТ, ПОРОДЕНА ОТ ТАНГЕНТИ

Сава Гроздев, Веселин Ненков

Книжка 5
ИНФОРМАТИКА В ШКОЛАХ РОССИИ

С. А. Бешенков, Э. В. Миндзаева

ОЩЕ ЕВРИСТИКИ С EXCEL

Пламен Пенев

ДВА ПОДХОДА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА

Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова, Ирина Вутова

Книжка 4
ОБУЧЕНИЕ В СТИЛ EDUTAINMENT С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

Христо Крушков, Асен Рахнев, Мариана Крушкова

Книжка 3
ИНВЕРСИЯТА – МЕТОД В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА

Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова

СТИМУЛИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКА АКТИВНОСТ ПРИ БИЛИНГВИ ЧРЕЗ ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР

Сава Гроздев, Диана Стефанова, Калина Василева, Станислава Колева, Радка Тодорова

ПРОГРАМИРАНЕ НА ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ

Ивайло Старибратов, Цветана Димитрова

Книжка 2
ФРАКТАЛЬНЫЕ МЕТО

Валерий Секованов, Елена Селезнева, Светлана Шляхтина

Книжка 1
ЕВРИСТИКА С EXCEL

Пламен Пенев

SOME INEQUALITIES IN THE TRIANGLE

Šefket Arslanagić

2013 година
Книжка 6
Книжка 5
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕГАТЬI

Александр Блинков

Книжка 4
Книжка 3
АКАДЕМИК ПЕТЪР КЕНДЕРОВ НА 70 ГОДИНИ

чл. кор. Юлиан Ревалски

ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Сава Гроздев, Иванка Марашева, Емил Делинов

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАТИКА ЗА ГРУПА Е

Ивайло Старибратов, Цветана Димитрова

Книжка 2
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ

Сава Гроздев, Борислав Лазаров

МАТЕМАТИКА С КОМПЮТЪР

Сава Гроздев, Деко Деков

ЕЛИПТИЧЕН АРБЕЛОС

Пролет Лазарова

Книжка 1
ФРАГМЕНТИ ОТ ПАМЕТТА

Генчо Скордев

2012 година
Книжка 6
ДВЕ ДИДАКТИЧЕСКИ СТЪЛБИ

Сава Гроздев, Светлозар Дойчев

ТЕОРЕМА НА ПОНСЕЛЕ ЗА ЧЕТИРИЪГЪЛНИЦИ

Сава Гроздев, Веселин Ненков

ИЗЛИЧАНЕ НА ОБЕКТИВНИ ЗНАНИЯ ОТ ИНТЕРНЕТ

Ивайло Пенев, Пламен Пенев

Книжка 5
ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ЛИНГВИСТИКА

д–р Иван А. Держански (ИМИ–БАН)

ТЕОРЕМА НА ВАН ОБЕЛ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Тодорка Глушкова, Боян Златанов

МАТЕМАТИЧЕСКИ КЛУБ „СИГМА” В СВЕТЛИНАТА НА ПРОЕКТ УСПЕХ

Сава Гроздев, Иванка Марашева, Емил Делинов

I N M E M O R I A M

На 26 септември 2012 г. след продължително боледуване ни напусна проф. дпн Иван Ганчев Донев. Той е първият професор и първият доктор на науките в България по методика на обучението по математика. Роден е на 6 май 1935 г. в с. Страхилово, В. Търновско. След завършване на СУ “Св. Кл. Охридски” става учител по математика в гр. Свищов. Тук той организира първите кръжоци и със- тезания по математика. През 1960 г. Иван Ганчев печели конкурс за асистент в СУ и още през следващата година започ

Книжка 4
Книжка 3
СЛУЧАЙНО СЪРФИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ

Евгения Стоименова

Книжка 2
SEEMOUS OLYMPIAD FOR UNIVERSITY STUDENTS

Sava Grozdev, Veselin Nenkov

EUROMATH SCIENTIFIC CONFERENCE

Sava Grozdev, Veselin Nenkov

FIVE WAYS TO SOLVE A PROBLEM FOR A TRIANGLE

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

ПРОПОРЦИИ

Валя Георгиева

ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА КОМБИНАТОРИКАТА

Росица Керчева, Румяна Иванова

ПОЛЗОТВОРНА ПРОМЯНА

Ивайло Старибратов

Книжка 1
ЗА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Даниела Дурева (Тупарова)

МАТЕМАТИКАТА E ЗАБАВНА

Веселина Вълканова

СРАВНЯВАНЕ НА ИЗРАЗИ С КВАДРАТНИ КОРЕНИ

Гинка Бизова, Ваня Лалева