Slovenský 06/2006 - Ústav technológie vzdelávania
Transkript
Slovenský 06/2006 - Ústav technológie vzdelávania
06/ 2006 Sl ov en sk ý VYDÁVA ZDRUENIE SLOVDIDAC Uèite¾ PRÍLOHA TECHNOLÓGIE VZDELÁVANIA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ A KOLNÍ EDUKACE Daniel Novák - ÈR Abstrakt: Èlánek obsahuje informace o digitálním rozhlasovém vysílání a o digitálním televizním vysílání. Èlánek rovnì popisuje souèasný stav a dalí vývoj digitálního vysílání v Èeské republice. Závìrem jsou rozvedeny pøínosy digitálního vysílání pro vzdìlávání ve 21. století. Klíèová slova: televizní technika, digitální vysílání, vzdìlávací programy, kolské databáze, integrace pøípravy ákù a studentù. V Èeské republice vysílá v souèasnosti 78 rozhlasových stanic a 137 televizních stanic. Je zde evidováno 3.735.000 poplatníkù televizního poplatku (døíve koncesionáøù), z nich 75 % pøijímá signál terestricky, 20 % jej pøijímá prostøednictvím kabelových rozvodù a zbývající pøes satelit. Kromì terestricky íøených 4 celoploných plnoformátových televizních programù je tu jetì dalích 26 terestricky íøených televizních programù a 107 kabelových a satelitních televizních programù. Èeský divák stráví u televizního pøijímaèe prùmìrnì 3,5 hodiny dennì; toté èíslo platí (bohuel) i pro dìtské diváky. Opusme na chvilku oblast médií a pøipomeòme si zdánlivì odtrenì - poznatky pedagogické psychologie. Podle nich èlovìk získává 80 % informací zrakem, 12 % informací sluchem, 5 % informací hmatem a 3 % informací ostatními smysly. V tradièní kole je vak naopak pouze 12% informací získáváno zrakem, 80 % informací sluchem, 5 % informací hmatem a 3 % informací ostatními smysly. Ke korekci pedagogicky nevhodného stavu a zvýení efektivity vzdìlávání tak, abychom se pøiblíili Komenského zlatému pravidlu didaktiky, tedy zapojení tolika smyslù do edukaèního procesu, kolik jen je moné, slouí materiální didaktické prostøedky. Významné místo mezi nimi zaujímá televizní technika. K jejímu efektivnímu vyuití pro edukaèní úèely je tøeba dosaení urèité úrovnì informaèní gramotnosti, tedy v tomto pøípadì schopnosti získávat informace z elektronických médií a vyuívat tato média ke komunikaci. Televize je zdrojem rozsáhlého mnoství informací, jejich dopady na osobnost áka mohou být pozitivní i negativní. K jejím pozitivùm patøí monost virtuální prezentace uèiva, kdy prostøednictvím televizního vysílání áci shlédnou vzdálená èi obtínì pøístupná místa, sledují - èasto z bezprostøední blízkosti - nejrùznìjí technologické procesy, èi se setkávají s význaènými osobnostmi; televize také rozvíjí jazykové dovednosti. Negativa spojená s televizí, o kterých se zde zmíníme jen orientaènì, lze do znaèné míry eliminovat vhodnou mediální výchovou, která na jedné stranì orientuje dìti a mláde na efektivní vyuívání médií pro sebevzdìlávání, na druhé stranì je vak vede ke kritické filtraci prezentovaných informací tak, aby byli rezistentní vùèi jejich negativním vlivùm. Velké nebezpeèí, kromì poøadù, které jsou v rozporu s bìnými morálními pravidly naí spoleènosti, pøedstavuje kupøíkladu støídání ánrù s reálným obsahem (zprávy, reportáe apod.) se ánry, jejich ob- 2 Slovenský uèite¾ sahem je fikce (tøeba akèní filmy), pøenáející ve vnímání dìtských divákù èásteènì vìrohodnost z reálných poøadù na fiktivní, co mùe mít za dùsledek jejich zcestné jednání. Negativními dopady se nadále nebudeme zabývat, nebo tato velmi významná problematika výraznì pøesahuje zamýlený rozsah tohoto pøíspìvku. Vzhledem k tomu, e souèasné analogové rozhlasové a televizní vysílání se dostalo na hranice svých moností stran dalího zdokonalování, je nutno hledat nové koncepce íøení rozhlasových a televizních programù. Zásadní zmìnu, umoòující zvládnutí nahromadìných problémù, pøedstavuje digitální rozhlasové a televizní vysílání. Tak, jako významným pøelomem v oblasti médií bylo pøed 2. svìtovou válkou zahájení rozhlasového vysílání a po ní masový nástup televize, tak pro pøelom tisíciletí je typická digitalizace obojího. Pøechod od analogového k digitálnímu rozhlasovému a televiznímu vysílání, jen je velkou pøíleitostí pro perspektivní zmìny v této oblasti, bude nutno v blízké dobì øeit ve vech státech, které chtìjí patøit mezi svìtovou pièku. Evropská komise usiluje o zrychlení procesu digitalizace a navrhla rok 2012 pro èlenské státy jako termín ukonèení terestrického analogového vysílání. Koncepce vlády Èeské republiky povauje ve shodì s tím jako nejzazí termín vypnutí tohoto vysílání 31.12.2012, zatímco Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doporuèuje termín 31.12.2009. Základním pøedpokladem pro úspìch digitalizace médií je samozøejmì vìtinové pokrytí obyvatelstva digitálním signálem. Ekonomové vak nejsou jednotni v odhadech potøebné míry tohoto pokrytí, která se v rùzných pramenech pohybuje v dosti irokém rozmezí 60..95 %, je je dáno sociálními podmínkami obyvatelstva, jeho mentalitou a celou øadou dalích faktorù. V souèasné dobì jsou v Èeské republice sestaveny pøenosové sítì pro tøi multiplexy, kterými je mono pokrýt území zachycená v trojici map. V kadém z nich je místo pro nìkolik programù, pøièem informace jsou pøenáeny v digitální formì jediným kmitoètovým kanálem. Multiplex A, oznaèovaný také jako multiplex veøejné sluby, je urèen (s výhradou pøechodného období) pro vysílání provozovatelù vysílání ze zákona, tedy pro Èeský rozhlas a Èeskou televizi. Právì tato média budou mít patrnì nejvìtí význam jako prostøedek výuky. Zbývající dva multiplexy B a C by mìly slouit pøenosu programù provozovatelù vysílání s licencí, tedy pro komerèní radia a televize. Jejich význam pro vzdìlávání nelze v ádném pøípadì oznaèit za zanedbatelný, ale s ohledem na ekonomickou stránku zajitìní jejich vysílání je pochopitelnì dávána poøadùm priorita podle míry jejich sledovanosti, která u vzdìlávacích poøadù nebývá nejvìtí; vzhledem k tomu lze takové programy oèekávat spíe mimo jejich hlavní vysílací èas. Souèasná èeská legislativa nastavuje toti pomìry v elektronických médiích tak, e výchovné, vzdìlávací a socializaèní funkce jsou plnìny v pøevaujícím rozsahu veøejnoprávními provozovateli, zatímco komerèní provozovatelé mají pøedevím bavit posluchaèe a diváky; ve vech státech vak tomu tak není (staèí odkázat tøeba na sousední Polsko). S experimentálním vysíláním v systému DVB-T bylo v Èeské republice zapoèato v roce 1999; nejprve v oblasti Prahy s okolím, po té i v Brnì. Dne 21.10.2005 bylo zahájeno øádné zemské digitální vysílání v síti A, a to zpo- èátku s nabídkou pìti programù veøejnoprávního Èeského rozhlasu, tøí programù veøejnoprávní Èeské televize a programu komerèní TV NOVA. Dne 4.4.2006 rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o udìlení licencí k øádnému celoplonému zemskému digitálnímu vysílání v dalích dvou sítích B a C; z nìkolika desítek adatelù nakonec v licenèním øízení, je bylo naprosto výjimeèné svým rozsahem i délkou, v intencích zákonem stanovených kritérií vybrala dva uchazeèe s nabídkou plnoformátového programu (Febio TV, Televize Barrandov), tøi uchazeèe s nabídkou tematického programu (Z1, TV Pohoda, Óèko) a jednoho uchazeèe s nabídkou regionálního programu (RTA). Uvedení adatelé jsou povinni zahájit zemské digitální televizní vysílání nejpozdìji do jednoho roku od právní moci rozhodnutí Rady o udìlení pøísluných licencí. 14 Aktuálnì je v Èeské republice v systému DVB-T vyuívána komprese MPEG-2, co umoòuje íøit v jednom multiplexu optimálnì 4..5 televizních programù, a to v závislosti na typu obsahu a odtud vyplývajících nárocích na datový tok. Po zavedení komprese MPEG-4 bude mono íøit - opìt v závislosti na typu obsahu - optimálnì 6..8 televizních programù. V souèasnosti pokrývá digitální signál pøiblinì tøetinu èeských domácností. Programy íøené v multiplexu A mohou sledovat diváci v Praze, Brnì a Ostravì; lze na nich kromì poslechu 7 stanic Èeského rozhlasu sledovat vysílání televizních programù ÈT 1, ÈT 2, ÈT 24, ÈT 4 Sport a TV NOVA. Multiplex B vysílá experimentálnì, a to prozatím jen v oblasti Prahy a okolí (Prima, Óèko, Top TV a 24 cz). Dalí multiplex C je rovnì experimentálnì provozován v Praze a Brnì a lze na nìm pøijímat pøevzaté vysílání slovenského zpravodajského kanálu TA 3. Bìhem testování se ovìøuje mimo jiné potøebný datový tok pro jeden program; zatím se ukazuje, e pro plnoformátovou stereofonní televizi s obrazem ve standardní kvalitì PAL ve formátu 16 : 9 pøi statistickém multiplexování postaèí prùmìrný datový tok 4,5 Mb/s (min. 2 Mb/s, max. 5 Mb/s). Vechny tøi sítì mají pouze pøechodný charakter; v návaznosti na výsledky pøipravované konference ITU (RRC-04/06) v enevì, kde má být pøijat nový kmitoètový plán, sestaví Èeský telekomunikaèní úøad 5 definitivních celoploných digitálních sítí pro zemské digitální televizní vysílání, z nich nejménì jedna bude urèena pro multiplex veøejné sluby a nejménì jedna pro vysílání v jednotlivých regionech. Tøebae vývoj informaèních technologií spìje kupøedu takovým tempem, e kadé predikování budoucího stavu musí být nutnì u pøedem zatíeno urèitou mírou neurèitosti, pokusme se závìrem - alespoò rámcovì - shrnout pøínosy zavedení a navazujícího rozvoje digitálního vysílání v nejbliích letech pro kolní edukaci: - zvýení poètu programù povede k jejich rozmanitosti, pøièem mezi vznikajícími tematických programy budou i vzdìlávací programy (vytvoøení vzdìlávacích programù pro dìti a mláde v souèasnosti pøipravují veøejnoprávní provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání i jeden z vybraných uchazeèù o licence), - elektronický programový prùvodce umoní podle zadaných kritérií rychlé a jednoduché vyhledávání vzdìlávacích poøadù zaøazených do rùzných programù, - dodateèné sluby digitálního vysílání zpøístupní dalí sluby informaèní spoleènosti (od informaèních slueb typu e-government po nejrùznìjí kolské databáze), - obousmìrný tok informací umoní vznik nového typu výukových poøadù (napø. jazykových), které budou provádìt i kontrolu a hodnocení znalostí, - interaktivní televize umoní vzdìlávaným ovládání scénáøù prùbìhu vzdìlávacích poøadù (kupø. nahlíení na fyzikální experiment z rùzných smìrù rùznì umístìnými kamerami, pøibliování detailù obrazu, zpomalení anebo zrychlení dìje, zpracovávání odpovìdí na otázky apod.), - propojení multimediálních zaøízení ve kolách, knihovnách, studovnách, na kolejích i v domácnostech, vèetnì moného pøipojení na internet, povede k integraci kolní a mimokolní pøípravy ákù a studentù a výraznì rozíøí rozsah dostupných informací, Slovenský uèite¾ 3 - zkvalitnìní zvukové a obrazové informace prezentované bìnou digitální televizí a jetì výraznì kvalitnìjí zvuk i obraz u televize s vysokým rozliením (HDTV, t.j. anglicky High Definition TV) s plochými monitory na bázi tekutých krystalù, co bude významným pøínosem prakticky u vech vzdìlávacích poøadù (od záznamù nejrùznìjích experimentù, pøes poøady opírající se o prezentaci technickou grafikou, a po zemìpisné poøady), - áci (podle potøeby ve spolupráci s rodièi) nebo studenti si budou moci vytvoøit individuální vzdìlávací programy z jimi vybraných vzdìlávacích poøadù a shlédnout je v èase, který jim vyhovuje, vèetnì pøestávek, - mobilita televizního pøíjmu na standardu DVB-H umoní efektivnìjí hospodaøení s èasem vìnovaným uèení, nebo sledování vybraných vzdìlávacích poøadù nebude vázané na stacionární televizní pøijímaè, nýbr bude moné kdykoliv v prùbìhu èasových prostojù, tøeba v pohybujících se dopravních prostøedcích. Digitalizace v oblasti elektronických médií se v podstatì dotkne kadého obèana, firmy i instituce. Její rozvoj si lze v souèasných podmínkách jen obtínì pøedstavit bez komerèní úèasti, avak maximalizace zisku tu nesmí být jediným kritériem. Pro kolství a edukaèní cíle vùbec by to pøedstavovalo cestu do slepé ulièky. DIGITAL BROADCASTING AND SCHOOL EDUCATION Abstract: This article contains information about the Digital Audio Broadcasting and Digital Video Broadcasting. The article also describes the current state and further development of digital broadcasting in the Czech Republic. Finally, it is also described the contribution of digital broadcasting to the education in the 21st Century. Key words: television technology, digital broadcasting, educational programmes, school information systems, integration of preparation of pupils and students. Literatura 1. JIRÁK, J., KOPPLOVÁ, B.: Média a spoleènost. Praha, Portál 2002. 2. KALHOUS, Z., OBST, O. a kol.: kolní didaktika. Praha, Portál 2002. 3. PRÙCHA, J., WALTEROVÁ, E., MARE, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 2003. 4. Televize v Evropì: regulace, politika a nezávislost. Budape, Open Society Institute 2005. Pracovní materiály Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, podklady z jednání na ministerstvech a dalích ústøedních orgánech státní správy. Doc. Mgr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc. katedra informaèních technologií a technické výchovy UNIVERZITA KARLOVA Pedagogická fakulta, PRAHA E-mail: [email protected] 4 Slovenský uèite¾ MULTIMÉDIA A DIDAKTICKÉ TECHNOLOGIE Marek Èandík - SR Abstrakt: Èlánek prezentuje pouití multimédií ve vzdìlávacím procesu a pøedstavuje multimedia jako dùleitou èást didaktických technologií. Klíèová slova: vzdìlávání, multimédia, didaktické technologie. 1 Úvod V souèasnosti lze pozorovat iroké uplatnìní multimédií v pedagogické praxi. Co to vlastnì multimédia pøedstavuje? Pojem médium je chápán jako zprostøedkující èinitel. Koncem XX. století si slovo média pøisvojila pøedevím oblast komunikace a rozumìla jimi druhy sdìlovacích prostøedkù, pøípadnì soubory prostøedkù a systémù, zajiujících pøenos sdìlení èasto sloité povahy (hudba, vizuální umìlecké formy apod.) od emitora k recipientovi (pøíjemce). Termín multimédia - spoleèné pùsobení více médií, popø. jejich prolínání - se pøitom v literatuøe objevuje èasto ve velmi rùzných kontextech. Pojem multimédia v irím kontextu zahrnuje oblast informaèních technologií, která je charakteristická slouèením audiovizuálních technických prostøedkù s poèítaèi. Multimediální systém je souhrn technických prostøedkù jako je poèítaè, kamera, video, televize a dalí zaøízení, která jsou schopná provozovat audiovizuální prezentaci v interakci s uivatelem. Moderní systémy ji bývají vybavovány alespoò základními technickými prostøedky pro provozování multimediálních aplikací. Pouití multimédií je vhodné vude tam, kde èlovìk potøebuje pøístup k elektronickým informacím. Multimédia roziøují tradièní textové poèítaèové rozhraní a podstatným zpùsobem podporují udrení pozornosti, zvyují atraktivitu a mnohdy jsou i velice zábavná. Díky tìmto vlastnostem se mohou pøiblíit i lidem, kteøí se jinak poèítaèùm vyhýbají. V komerèní oblasti se multimédia pouívají hlavnì k prezentacím, reklamì, marketingu a jsou perfektním prostøedkem pøi kurzech a rùzných kolení. Vhodnì sestavená prezentace pøináí oivení výkladu a kombinací textové a grafické informace s hudbou na pozadí a vloenými videoklipy mùeme lépe upoutat posluchaèe. Hojnì se multimédií pouívá pro veøejné úèely a také v domácnosti. Pro vyuití multimédií na veøejných místech se nabízejí samostatné terminály v hotelech, na nádraích, v obchodních centrech nebo v muzeích. Tyto terminály mohou zájemcùm nebo zákazníkùm poskytovat informace nebo rady a nahradit tak tradièní informaèní slubu nepøetritým servisem. V domácnostech se v souèasnosti pouívá øada rùznorodých zaøízení - od video a audio pøehrávaèù pøes herní systémy (PlayStation, Sega, Nintendo,.) a po plnì multimediální poèítaèe. Snahou výrobcù a dodavatelù multimediálních programù je dosáhnout postupnì slouèení tìchto jednotlivých zaøízení do jediného univerzálního systému. Tento proces bývá oznaèován jako konvergence poèítaèových, volnoèasových a herních médií. 2 Vyuití multimédií pøi výuce Je obecnì známo, e èlovìk si zapamatuje nejvíce vizuálních a auditivních vjemù. Výzkumy ukázaly, e infor- mace vnímá èlovìk prostøednictvím rùzných receptorù v rùzné kvantitì: - 87 % zrakem - 9 % sluchem - 4 % jinými smysly Navíc, výsledky psychologických výzkumù potvrdily, e èlovìk je schopen zapamatovat si asi 70% informací, o kterých diskutuje a a 90% informací, které sám realizuje. Proto odborníci povaují za nejlepí typ moderní výuky výuku s vyuitím interaktivního systému. Pro multimédia pøedstavují koly patrnì nejvhodnìjí prostøedí. Vzhledem k problémùm s financováním sice mají koly problémy s obstaráváním nových technologií, pøesto mùe nasazení multimédií pøi výuce zcela zmìnit samotný výukový proces. Z uèitelù se stávají spíe prùvodci neomezeným svìtem informací a rádci pøi cestì ákù a studentù za získáváním znalostí. Tato vize je v souèasné dobì pro vìtinu vyuèujících velmi provokující a i z toho dùvodu se výukové programy vyuívají pøedevím jako obohacení klasických výukových metod a ne jako jejich plnohodnotná náhrada. Vizuální proces pøedkládání informací má oproti verbálnímu nìkolik hlavních výhod, které je nutno zvaovat pøi realizaci vizuálního procesu a to: Upoutávání pozornosti, ignorovat text èi schéma nebo obrázek s vyuitím multimediálních prostøedkù je obtíné a v okamiku, kdy student sleduje vizuální informace (data), není jeho pozornost odvádìna jinými zrakovými podnìty. Upoutat pozornost ve vìku vyuívání informaèních technologií není snadné a vichni pøitom potøebují vyuívat vekeré zdroje pomoci. Pøináejí zmìnu, vizuálnì pøedkládané informace pøináejí zmìnu a stávají se tak dynamiètìjí, z èeho plyne, e vzbuzují vìtí zájem. Napomáhají konceptualizaci, v této oblasti lze spatøovat významnou a hlavní výhodu vizuálního procesu s vyuitím multimediálních prostøedkù. Mnoha pojmùm a mylenkám se porozumí spíe vizuálnì ne verbálnì. Napø. praktickým dovednostem pøi tvorbì schémat ovládání tekutinových obvodù. Jsou snáze zapamatovatelné, z výzkumù vyplynulo, e vìtina lidí si lépe pamatuje vizuální ne verbální informace. Jsou projevem zájmu uèitele, jestlie pedagog tráví èas pøípravou vizuálních pomùcek, studenti zaznamenají zájem pedagoga, e mu záleí na tom, aby získali znalosti dané disciplíny a dovedli je implementovat do konkrétních podmínek praxe. To je vak tøeba jetì podpoøit sebevìdomým a znalým postojem pøi prezentaci takto vytvoøených materiálù a pomùcek. Pøi sestavování vizuálního procesu s vyuitím multimediálních prostøedkù je tøeba si uvìdomovat nìkterá omezení, zejména z hlediska studentù samotných (jako napø. rychlost støídání stran, snad nejvíce dokáe studentùm uèitel probíranou látku znechutit tím, e si výklad plete s video sekvencí - pro tento zpùsob rychlé výmìny jednotlivých stran se mezi studenty vil název Slide show) a jaký zisk za vynaloené úsilí autora èeká. Materiály pro vizuální proces by mìly být sestaveny na základì následujících pravidel: Pøedkládat jen nutné znalosti, pro zajímavost uvést nìco navíc a nejlépe nakonec doplnit praktickým pøíkladem. Trvanlivost, mìlo by být co nejménì pravdìpodobné, e materiály zastarají. Neviditelná technika, pedagog ani jeho projev by nemìl být zastínìn sloitou technikou, ovládání programu by mìlo probíhat více ménì intuitivnì. Informace zpracované pro multimediální prostøedky formou vizuálních procesù mají tyto výhody: Informace je velmi snadné aktualizovat, jde o velmi podstatnou výhodu, protoe vìtina oborù se stále vyvíjí velmi rychle. I v pøípadì, e data zùstávají nezmìnìna. Témìø vdy je mono dospìt k tomu, jak je moné materiál jetì zlepit, poté co byl poprvé pouit. Materiál má profesionální úroveò, co je výhodou samo o sobì. Pedagogové se také díky tomu ménì ostýchají navzájem si pùjèovat své materiály, co etøí èas pøi pøípravì a umoòuje vzájemné zapùjèení materiálù a jejich úpravu tak, aby vyhovovaly potøebám jiného pedagoga. Jednoduché uchovávání a pøenositelnost, je mnohem jednoduí uchovávat data, ne stohy papíru.V dnení dobì není vùbec ádný problém uchovávat data napø. na HDD, ZIP, CD nebo CD-RW. Jsou také jednodue pøenositelná, díky své velikosti a kompatibilitì poèítaèù. Snadné kopírování materiálù, díky rychlým vypalovacím CD-R, RW mechanikám je mono udìlat kopii celého CD za necelé ètyøi minuty. Ke snadnému íøení materiálù v datové podobì také pøispívají lokální poèítaèové sítì a takøka zásadní vliv v této oblasti má globální poèítaèová sí Internet. 3 Dostupná multimediální zaøízení k pouití pøi výuce Úèinnost výuky je do znaèné míry závislá na pouitých didaktických prostøedcích. Pouití didaktických prostøedkù pøi výuce zefektivòuje výchovnì vzdìlávací proces. I kdy ani optimálnì zvolená didaktická technologie nemá pøímý vliv na odbornou úroveò výuky, výbìr a kvalita zacházení s didaktickými prostøedky zpravidla pozitivnì ovlivòuje odbornou znalost vyuèované disciplíny. V souèasnosti se ve výuce uplatòují nové, tzv. moderní didaktické prostøedky, a to: Multimediální poèítaè Abychom mohli vyuít monosti multimediálních programù, musíme si zajistit potøebný hardware a software, který nám toto umoní. Obr. 1 Multimediální poèítaè. Jako multimediální mùeme oznaèit kadý poèítaè, protoe kadý má zobrazovací monost, zvukový výstup a monost vstupu dat od uivatele (obr.1). Ale pro kvalitní práci s multimediálním programem jistì vyuijeme zvukovou kartu s reproduktory, kterou je mono doplnit mik- Slovenský uèite¾ 5 rofonem pro záznam vlastních zvukových stop. Dalím zaøízením pro pøenos multimediálních záznamù je síová karta, její pomocí je moné se pøipojit k dalím poèítaèùm. Nejznámìjí poèítaèová sí vyuívající multimédií je Internet. Ke kadému multimediálnímu zaøízení jeho výrobce dodává potøebný software pro integraci zaøízení do systému a zároveò pro jeho pouití. Jinými slovy, jestlie si zakoupíme zvukovou kartu, zároveò dostaneme potøebný software pro instalaci, aby byla karta rychle a plnì vyuitelná. Parametry multimediálních poèítaèù vymezují tzv. MPC (Multimedia PC) standardy. Zpìtný projektor Zpìtné projektory se vyuívají pro zobrazování prùhledných pøedloh, nejèastìji fólií. Zpìtné projektory nejsou tedy elektronickým pøístrojem nýbr pouze optickým. Na pracovní plochu zpìtného projektoru se poloí fólie, která je pøes optickou soustavu promítána na projekèní plochu. Rozhodujícími parametry ji není rozliení, ale pøedevím výkon (jas) mìøený v lumenech (lm), pøenosnost a uivatelské vybavení. Existují dva druhy zpìtných projektorù, které se lií pouze zpùsobem zobrazení fólie do optické soustavy. První zpùsob je klasický, prùsvìcový. Na pracovní plochu se poloí prùhledná fólie, která je prosvìcována lampou, umístìnou pod pracovní plochou. Nad pracovní plochou umístìná optická soustava pak promítá zvìtenou fólii na projekèní plochu. Druhý zpùsob je tzv. metoda reflexní. Ta na rozdíl od prùsvìcové metody má umístìnu lampu nad pracovní plochou, která je tvoøena zrcadlem a zpùsobem reflexe je fólie pøenáená do optické soustavy a následnì na projekèní plochu. Kromì tohoto rozdìlení pak dìlíme zpìtné projektory následnì. 1. Stolní nejlevnìjí, zpravidla velké a tìké (cca 10 15 kg). Nemají výraznìjí uivatelské funkce, jejich svítivost je mení. Nejèastìjí pouití ve kolách (známý Nektar (obr. 2) pro nenároèné prezentace zpravidla textu. 2. Konferenèní pøístroje vypadají stejnì jako stolní, mají vak irí kálu uivatelského vybavení a i výkon bývá vyí. Obr. 2 Stolní zpìtný projektor (meotar). Data video projektory Data video projektory se vyuívají pro velkoploné zobrazování poèítaèového nebo video signálu. Nejsou zdrojem signálu, musí být vdy pøipojeny na nìjaké zaøízení 6 Slovenský uèite¾ jako napø. PC, notebook, videorecorder, satelit, DVD, digitální fotoaparát, kameru apod. Rozliují se: SVGA projektory se pouívají pro klasické aplikace Windows, Office, pro prezentace veho druhu, pro znázoròování textu apod. Kromì toho je z ekonomických dùvodù vhodnìjí i pro video signál, který má mení kvalitu ne právì nií poèítaèový signál. Data video projektory jsou nejèastìji poøizovány kolami vech stupòù, spoleènostmi vyuívající aplikace s nenároènou grafikou atd. XGA projektory jsou vhodné u pro nároènìjí grafické aplikace, pro prezentaci grafických modulù, obrázkù apod. Mají vìtí tendenci rùstu, ponìvad skýtají pøeci jen vìtí spektrum moností. Bìhem dvou let by mìlo plnì nahradit SVGA rozliení, které by mìlo ustoupit do pozadí stejnì jako nyní VGA rozliení. Vizualizéry Vizualizér je zaøízení velice podobné zpìtným projektorùm. Na rozdíl od zpìtných projektorù dokáí vizualizéry promítat nejen prùsvitné fólie, ale také jakékoliv tiskopisy èi prostorové pøedmìty. Ve spojení s poèítaèem, mùeme øíct, e jde o 3D scaner. Poøízením vizualizéru získáte nìkolik pøístrojù v jednom. Jednak je schopen zobrazit prùhledné fólie, take není potøeba zpìtného projektoru. A zároveò je schopen zobrazit i neprùhledné tiskopisy, nahrazuje tedy beze zbytku episkop. Navíc dokáe zobrazit prostorové pøedmìty. Podstata a funkce vizualizéru je velice jednoduchá. Pøedmìt je poloen na pracovní plochu, kde jej snímá pár speciálních video kamer. Kvalita zobrazovaného obrazu je pak pøímo úmìrná cenì pøístroje. Aby byl výsledek zobrazení co nejlepí, pøisvìcuje se pøedmìt zabudovanými svìtly, které jsou smìrové a nevadí tak ani pøítomným ve výhledu. Kamery vizualizéru mají øadu funkcí, jako napø. optický ZOOM, automatické ostøení apod. Vizualizér se nejèastìji pouívá ve spojení s data video projektorem, ponìvad a s jeho pomocí dokáe vytvoøit obraz v solidní velikosti. Kromì tedy èistì prezentaènímu vyuívání vizualizéru, je zde jetì vìc, kterou jsme ji nakousli na zaèátku, a to 3D scaner. Své uplatnìní nalézají tedy pøedevím v grafických studiích, kde s jeho pomocí dokáí oskenovat jakýkoliv pøedmìt v libovolné pozici a velikosti. Hmotnost vizualizérù je velice pøíjemná. Pohybuje se ji od 4 kg. 4 Netradièní multimediální zaøízení k pouití pøi výuce Pøi výuce, zejména její partikulárních specifických èástí, lze vyuít i tzv. netradièní multimediální zaøízení. Jedná se zejména o - Prostøedky virtuální reality Pro realistické znázornìní virtuální reality je nezbytný vysoký výpoèetní výkon, podobný nebo jetì vyí ne vyadují multimediální aplikace. Navíc jsou pro proniknutí do virtuálního svìta potøebné speciální pomùcky (helmy, rukavice, snímaèe polohy a natoèení ). Pøesto jsou aplikace virtuální reality nenahraditelné - napøíklad pro nacvièování nebezpeèných situací, pøípravu pilotù a obsluh speciálních zaøízení, prohlídku navrhovaného objektu pro architekty a pøirozenì také hry. - Multimediální hry V souèasnosti je grafické zpracování her velice realistické. Vývojáøi her se zamìøili na nejmení detaily. Mùeme vidìt stíny rùzných objektù, zmìnu fyzikálního modelu pøi zmìnì poèasí (kdy prí, kloue nám to) a jiné detaily. K realistické podobì her také pomohly metody digitálního zpracování zvuku. Závìr Znaèného rozíøení doznala multimédia pøi poøádání kurzù a kolení. Multimediálnì prezentované informace jsou názornìjí a tím pádem snáze zapamatovatelné, kolený èlovìk má navíc monost se k libovolným problematickým partiím znovu vracet a lépe si uvìdomovat logické vazby studované problematiky. Moderní didaktické technologie zefektivòují práci uèitele, avak jejich efektivita je úmìrná pouití vhodných postupù didaktické interpretace uèitelù. MULTIMEDIA AND DIDACTIC TECHNOLOGIES Abstract: The paper presents usány of multimedia in educational process and describes multimedia as a relevant part of didactic technologies. Keywords: educationmultimedia, didactic technologies. Literatura 1. HOLSINGER, E.: Jak pracují multimédia. Brno: UNISIS publishing, 1995, ISBN 1-527-208-7. 2. ÁRA J., BENE B., FELKEL P.: Moderní poèítaèová grafika. Praha: Computer Press, 1998, ISBN 80-2510454-0. 3. HLAVINKA J. a kol.: Výkladový slovník výpoèetní techniky a komunikací. Praha: Computer Press, 1997, ISBN 80-7226-023-5. 4. ÈANDÍK, M., CHUDÝ, .: Výuka multimédií a multimediálnych technológií v uèitelství informatiky. e-pedagogium, 4. III/2004, Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomoci, str. 22-32, ISSN 12137758. Ing. Marek Èandík, PhD. Katedra informaèních technologií Provoznì-ekonomická fakulta Èeská zemìdìlská univerzita [email protected] TECHNOLÓGIA VZDELÁVANIA A INFORMAÈNÝ SYSTÉM KOLY Zuzana imková - SR Abstrakt: Príspevok je zameraný na technológiu vzdelávania ako vednú disciplínu, ktorá nadväzuje na nové trendy a technológie súvisiace so vzdelávaním, zaoberá sa tie dôleitosou vyuívania informaèno - komunikaèných technológií a systémov. K¾úèové slová: technológia vzdelávania, nové metódy, informaèno - komunikaèné technológie, e-learning, informaèný systém koly, informovanos, akademický informaèný systém, spätná väzba. Úvod V súèastnosti sa poaduje zmena dneného modelu vzdelávania na model, v ktorom je vzdelanie sústredené na tudenta - uèiaceho sa, ktorý potrebuje rozvíja svoju 4 kapacitu, h¾ada informácie, robi prieskum, vybera si potrebné a syntetizova obrovské mnostvá informácií do koherentných (vzájomne súvisiacich) vedomostí. tudent, ktorý vyhovie výsledným tandardom nového modelu, je potom klasifikovaný ako vlastník poadovaných schopností, bez oh¾adu na èas strávený na prednáke v prednákovej sále. Uvedené skutoènosti vyadujú novú filozofiu a technológiu vzdelávania. Definícia technológie vzdelávania V súèasnosti sa technológia vzdelávania definuje v irom význame v súlade s definíciou: Technológia vzdelávania je hranièná vedná disciplína, ktorá vyuíva systémové prvky mnohých vedných disciplín, vzájomne ich prepája a vytvára z nich truktúru nad rámec jednoduchého zoskupenia, èi súètu prevzatých prvkov. V koneènom dôsledku vytvára väèí celok ako by bol súèet jednotlivých èastí, ktoré do neho vstúpili. (Haková, A. Polák, J. - Obdrálek, Z.: 2004, è. 4, str. 25 - 30). Nové metódy a technológie vo vzdelávaní Pri vytváraní nového modelu vysokokolského vzdelávania sa musia bra do úvahy monosti nových spôsobov, metód a foriem výuèby o novej technológii vyuèovania. Informaèno-komunikaèné technológie tu zohrávajú iba úlohu podporovate¾a nového spôsobu vyuèovania menia doterajiu formu, nie metodiku vyuèovania. Ak by sa technológie odstránili, musí zosta kvalitná metodika vzdelávania. Nové technológie nie sú urèené k tomu, aby len pomáhali z¾ahèi, zautomatizova a zlacni to, èo uèitelia u robia. Musia pomôc pri zásadnej zmene doterajieho vzdelávacieho procesu. Takáto zmena má na nové informaèno-komunikaèné technológie dve poiadavky. Monos vytvorenia motivujúceho prostredia a dostupnos k informáciám. Splnenie obidvoch poiadaviek umoní záujemcom o vzdelanie dostupné informácie premeni na znalosti. Vytvorenie dostupných informácií a vytvorenie motivujúceho prostredia je úloha vetkých vzdelávacích pracovníkov, nielen uèite¾ov. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu by sa kola mala zamera na vybavenie poèítaèmi a programami pre spracovávanie administratívnej, personálnej, mzdovej agendy a taktie vyuívanie internetu i v práci nepedagogických zamestnancov. V Belgicku sa nové technológie vyuívajú vo výuèbe v stále väèej miere a dekrétom z roku 1997 bol zaloený fond na podporu intitúcií pri pouívaní otvoreného a ditanèného vzdelávania. V Nemecku sa plánuje vyuívanie informaèných technológií vo výuèbe, vrátane inteligentných simulaèných systémov a systémov rieiacich problémy, poèítaèových výukových aplikácií i televíznych a poèítaèových konferencií. Na francúzskych univerzitách sa nové technológie pouívajú málo, ale rozvíjajú sa v technických odboroch. Na írskych univerzitách sa viac vyuíva poèítaèová a multimediálna výuèba v technických odboroch a v ekonomickom a jazykovom túdiu. Vo védskom vysokom kolstve sa v posledných rokoch rozirujú výukové metódy vyuívajúce ako tradièné (video a audio záznamy), tak nové vzdelávacie technológie (poèítaèové a informaèné siete) a zefektívòujú výuèbu. V Anglicku bola zaloená v r. 2000 Univerzita pre priemysel, jedná sa o nový typ organizácie pre otvorené a ditanèné vzdelávanie zamerané na jednotlivcov a podniky. Vyuíva moderné informaèné a komunikaèné technoló- Slovenský uèite¾ 7 gie k sprostredkovaniu dostupnosti pièkových výukových produktov a sluieb doma, na pracovisku i v celotátnej sieti tudijných stredísk. V Nórsku je väèina výuèby nových technických programov zaloená na pouívaní poèítaèov a moderných technológií a vo vetkých vysokokolských kurzoch sa vo zvýenej miere vyuíva internet. Informaèno - komunikaèné technológie Vlastnú premenu musí vak uskutoèni tudent vlastnou prácou. V súèasnosti je splnená z èasti len jedna, technologicky ¾ahie zvládnute¾ná poiadavka, dostupnos informácií. Internetová sluba World Wide Web je zdrojom rôznych informácií, ale netriedených a èasto neautorizovaných. Poiadavka motivujúceho prostredia je ove¾a nároènejia. Nie je len otázkou technickou, ale aj sociálnou. Dôleité je oceòovanie znalostí a vzdelania v spoloènosti, celková spoloèenská klíma. Jej vytvorenie vyaduje od vzdelávacích pracovníkov prechod od intruktívneho spôsobu vyuèovania ku kontruktívnemu, naviac s vyuitím informaèno-komunikaèných technológií. Je to trend, ktorý sa dnes objavuje v mnohých èlánkoch o zmenách vo vzdelávaní prostredníctvom informaèno-komunikaèných technológií, buï pod názvom elearning alebo Web Based Education. Nemono ho vak povaova za jedinú kategóriu vyuèovacej teórie v elektronickej podpore vzdelávania. Nemono vypecifikova jednu najlepiu vyuèovaciu teóriu, pretoe kadá má urèitú hodnotu pre praktické pouitie. Tak, ako u tudentov sa hovorí o týloch uèenia, tak sa u uèite¾ov hovorí o vyuèovacom týle uèite¾a, ktorý je relatívne stály a predstavuje svojbytný postup ktorým uèite¾ vyuèuje. Vyuèovací týl vychádza z uèite¾ových predpokladov pre pedagogickú èinnos a rozvíja sa spolupôsobením vonkajích a vnútorných faktorov. Základom je kognitívny týl uèite¾a, ïalej jeho poòatie výuky, spôsoby rieenia pedagogických situácií a s tým súvisiaca vrstva pedagogických vedomostí, zruèností a skúseností. Posledná vrstva naznaèuje cestu pre zmenu vyuèovacieho týlu (Eger, L: 2005). Ich zdôraznenie má by dôvodom k tomu, aby sa vyuèovacími teóriami - didaktikou nezaoberali iba teoretici uèenia, ale aby sa stali súèasou uèenia vetkých uèite¾ov, ktorých úlohou je v súèasnosti zmena existujúceho spôsobu vyuèovania. Nájs a uplatni v pedagogickej praxi takú teóriu vyuèovania, aby sa tudenti nauèili èo najviac, je nová úloha dnených a budúcich uèite¾ov. Úloha intitucionálneho výskumu, dnes v tejto oblasti málo rieená, je základom pre monosti rozvoja ¾udských a materiálnych zdrojov v oblasti vzdelávania. Pod¾a novej filozofie a novej technológie budú realizova vzdelávanie vzdelávací pracovníci. Tí doteraz uskutoèòovali vzdelávací proces vo vzdelávacích intitúciách, ktoré majú tradíciu a sú spoloèensky uznávané. Existujúci systém vzdelávania budovaný nieko¾ko desaroèí je ve¾mi silný. Zmena nebude jednoduchá. Bude vyadova systémový prístup v rozvoji ¾udských aj materiálnych zdrojov. Zmenia sa doterajie úlohy a vytvoria sa iné kategórie vzdelávacích pracovníkov. Pribudnú najmä úlohy spojené s elektronickou podporou vzdelávacieho procesu, ale zmení sa výrazne funkcia uèite¾a. Ten sa stane viac poradcom tudenta, ako interpretátorom vedomostí. Bude tudentovi pomáha dosiahnu potrebné znalostné tandardy pre úspené absolvovanie zvoleného túdia. 8 Slovenský uèite¾ Pretoe sa predpokladá vo ve¾kej miere získavanie informácií z elektronických zdrojov, výrazne sa posilní kategória tvorcov informaèných obsahov spracovaných v podobe multimediálnych kurzov. Ich tvorba je doteraz prevane v rovine amatérskych aplikácií. Pre profesionálne vyuitie bude potrebné profesionálne spracovanie kurzov. To nemôe by ved¾ajia úloha uèite¾ov. Informaèný obsah, metodika vyuèovania, spracovanie scenára vyadujú samostatnú kategóriu tvorcov, ktorí budú úzko spolupracova s technickými realizátormi. Výroba multimediálneho kurzu bude ve¾mi podobná tvorbe filmu. Zodpovednos tudenta za vzdelanie Jednou z najvýraznejích zmien v novom systéme vzdelávania je presun zodpovednosti za vzdelanie na samotného tudenta. Na takýto spôsob práce nie sú tudenti pripravení ani po skúke dospelosti - maturite. Preto zvlá na vysokých kolách treba na zaèiatku túdia venova zvýenú pozornos vysvetleniu nového spôsobu práce a nových pomôcok, ktoré majú tudenti k dispozícii. Samozrejme, aj keï sa hovorí o e-vzdelávaní, nemyslí sa tým, e tudent nevstane od poèítaèa. Sociálna úloha vzájomného styku medzi tudentmi a osobný styk s uèite¾om je neodmyslite¾nou súèasou kadého vzdelávania. Je len otázkou miery, aká èas vzdelávania sa prezentuje osobne a aká èas elektronickou formou. Tu sa musí bra do úvahy charakter vyuèovanej látky, monosti tudentov vyuíva slubu e-vzdelávania a iné. Niektoré vzdelávacie kurzy nevyadujú komunikáciu uèite¾a so tudentom face to face, iné sa bez takejto formy nezaobídu. Èo vak platí pre vetky kurzy, je overovanie si vedomostí formou poèítaèových testov. Správne pripravené testy overovania vedomostí sú silným motivaèným nástrojom pre tudentov. Zároveò ve¾mi pozitívne menia vzah uèite¾a a tudenta. Uèite¾ sa stáva pre tudenta pomocníkom pre správne vykonanie testu a nie nepriate¾om, ktorý zisuje jeho vedomostné nedostatky. Zmeni ¾udský potenciál vo vzdelávacích intitúciách je dlhodobá záleitos. Nie vetci dnení pracovníci budú tejto zmeny schopní. Preto je potrebné v ove¾a väèej miere venova pozornos výchove nových vzdelávacích pracovníkov. Okrem znalostí prísluného odboru je potrebné zvládnu základné znalosti pedagogiky, psychológie a filozofie. To vetko je dôleité pre vytvorenie kreatívneho kontruktívneho prostredia. Pre správne vyuívanie informaèno-komunikaèných technológií sú potrebné ich základné znalosti, ako aj znalosti podporných pecializovaných sluieb vzdelávania. Vzdelávanie je zloitý proces, ktorého kvalita a efektívnos závisí na jeho dobrej organizácii. Pokia¾ bolo úlohou producenta vzdelávania stanovi ciele vzdelávania, úlohou organizátorov je tieto ciele dosiahnu. Organizátori vzdelávania - jednotlivé univerzity, musia analyzova svoje vyuèovacie obsahy a rozhodnú o monostiach nových foriem vzdelávacieho procesu. V súèasnosti v jednotlivých krajinách bene uplatòujú také prístupy, kde rozhodovania vo sfére vzdelávacej politiky sú výrazne závislé i na stavu rieenia príslunej problematiky v iných krajinách. Príkladom môe by zavádzanie vzdelávacích tandardov pre vyhodnocovanie toho, èi sú vo vzdelávacom systéme dosahované tie ciele, ktoré sa vymedzujú v kurikulárnych dokumentoch. Dnes asi nenájdu vo vy- 5 spelých krajinách kolskí politici, ktorí by nemali záujem o to, ako sa vytvárajú a uplatòujú vzdelávacie tandardy v iných krajinách a aké by bolo - na základe medzinárodnej skúsenosti - optimálne rieenie v tejto oblasti pre vlastný vzdelávací systém (Prùcha, J. 1999. ISBN ). manaéri kôl pouèili z marketingu a prune reagujú na konkurenèné prostredie. Informaèný systém koly Participácia pracovníkov na riadení koly nie je moná bez kvalitného informaèného systému koly. Informovanos pracovníkov koly je nutnou podmienkou pre autonómnu prácu jednotlivcov, pracovníkov týmov i poradenských orgánov. Pracovníkom by mali by oznámené vetky nevyhnutné a potrebné informácie. Nedostatok informácií je toti zdrojom fám a nepriaznivej klímy na pracovisku. Zdrojom nedorozumení môe by aj nekvalifikovaný výklad a nesprávne pochopenie poskytnutých informácií. Väèina kôl má vybudovaný systém postupy, pomocou ktorých sa íria oficiálne informácie smerom zhora nadol. Tento systém väèinou nejakým spôsobom kopíruje organizaènú truktúru koly a vyuíva k tomu rôzne prostriedky. Od vyvesovania informácií na stanovené miesto, zasielanie obeníkov, vkladanie odkazov do schránok, hlásenie kolským rozhlasom a po vyuívanie vnútrokolskej telefónnej siete èi internej poèítaèovej siete ( Intranet ). V kolách sa v informaènom systéme ráta aj s informovanosou tudentov. Majú k dispozícií napríklad termínový kalendár, zmenu rozvrhu a vetky podstatné informácie súvisiace s vyuèovaním. Mnohé univerzity a vysoké koly majú v súèasnosti aj informaèné systémy pre tudentov. Napríklad Univerzita Kontantína Filozofa má svoj vlastný Akademický Informaèný Systém (AIS). tudenti sa musia do neho zaregistrova, môu sa prihlasova na predmety a skúky, vytvára si vlastný, im vyhovujúci rozvrh, je tam aj nástenka na prilepenie odkazov- vymieòajú sa tam informácie medzi pedagógmi a tudentmi a tie medzi tudentmi navzájom. Vetky známky zo zápoètov a vyuèujúcich predmetov musia pedagógovia zapísa do AIS, je to potrebné kvôli presnosti a lepej preh¾adnosti tudijných výsledkov iakov. Na kolách sú zavedené i mechanizmy, ktorými majú prís informácie k vedeniu koly zdola (deò otvorených dverí, návtevné hodiny, zápisy z jednaní, monosti robenia vpisov do plánov a podávanie dodatkov na informaèné nástenky a pod.). Riaditelia uvádzajú, e ve¾a podnetných informácií získajú od tudentov. Tí èasto upozornia na veci, o ktorých uèitelia v kadodennej rutine vôbec neuvaujú. Seriózna spätná väzba vak nie je zabezpeèená na vetkých kolách. Anotation: Submission is oriented for technology of education as scintific discipline, which connect on new trends and technologies in education, deal with important exploitation if information technologies and systems. Keywords: technology of education, new methodes, information technologies, e-learning, school information system, informadness, academical information system, feed back. Záver Dneným trendom v technológií vzdelávania je vyuívanie informaèných technológií a systémov, bez ktorých by ako veda nemohla napredova a ïalej sa vyvíja. Je chybou, keï vedenie koly dostáva spätné informácie iba neoficiálnou cestou, neoverené a hocikedy pokútne povedané. Takáto situácia riadiacej práci neprospieva. kola musí taktie pohotovo prijíma informácie zo svojho okolia a smerom k okoliu ich v dostatoènom mnostve poskytova (kolský èasopis, prezentácia v médiách, na webových stránkach, schôdzky s rodièmi, osobné konzultácie a jednania, oficiálne hlásenia nadriadeným a kontrolným orgánom atï.). Prepracovaný je systém informovanosti rodièov a irej verejnosti. Je vidie, e sa 6 TECHNOLOGY OF EDUCATION AND SCHOOL INFORMATION SYSTEM Literatúra 1. POLÁKOVÁ, E. : Teoretické východiská technológie vzdelávania, 1996 s. 14 2. HAKOVÁ, A. - POLÁK, J. - OBDRÁLEK, Z.: Genéza a vývojové tendencie technológie vzdelávania. Academia, Nitra: ÚTV PF UKF, 15, 2004, è. 4, str. 25 - 30. ISSN 1335 -5864 3. PRÙCHA, J.: Vzdìlávání a kolství ve svìte. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4 4. EGER, L: Technologie vzdìlávání dospìlých. Plzeò: Typos digital print, 2005. ISBN 80-7043-398-1 Mgr. Zuzana imková Ústav technológie vzdelávania Pedagogická fakulta UKF Dráovská cesta 4 949 74 Nitra Tel.: +421 37 651 47 55, kl. 381 E mail: [email protected] TATISTICKÝ PROGRAM C.H.I.C. V DIDAKTICKOM EXPERIMENTE Lucia Rumanová - SR Abstrakt: Nový poh¾ad na kvantitatívnu analýzu výsledkov didaktického experimentu nám poskytuje tatistický program C.H.I.C. Je to nieèo nové, ale pomaly sa C.H.I.C. dostáva do povedomia didaktikov. Výsledky experimentu sú podané v podobe grafov Similarity tree, Implicative tree a Implicative graph, z ktorých sa dajú vyèíta napríklad podobnosti, ekvivalencie alebo percentuálna intenzita medzi jednotlivými premennými alebo mnoinami premenných definovaných v analýze a-priori daného problému. K¾úèové slová: tatistický program C.H.I.C., kvantitatívna analýza výsledkov, experiment, didaktické premenné, Similarity tree, Implicative tree, Implicative graph. Úvod Dlhotrvajúcim problémom v súvislosti s vyuèovaním matematiky na strednej kole je otázka rieenia medzipredmetových vzahov, respektíve náväznos obsahu vyuèovania matematiky a obsahu vyuèovania ostatných vyuèovacích predmetov. pecifickým problémom je vak náväznos, koordinácia vo vyuèovaní jednotlivých tema- Slovenský uèite¾ 9 tických celkov v rámci samotnej matematiky. Práve tejto oblasti vyuèovania matematiky, peciálne vyuèovaniu stereometrie, chceme venova pozornos. Ide nám predovetkým o vzah vo vyuèovaní stereometrie a vektorového poètu. Menej alebo vôbec sa venuje pozornos monostiam aplikova vektorový poèet na rieenie stereometrických úloh, ktoré sa v iných tematických celkoch vyuèujú z h¾adiska syntetickej (prípadne analytickej) geometrie. Vlastná problematika Aby sme mohli nájs odpovede na vyslovené problémy, bolo nutné realizova experiment a nájs pre experiment taký stereometrický problém, úlohu, ktorú by nebolo moné riei len jednoduchým pouitím niektorého z nauèených algoritmov. Pri výbere úlohy sme vyuili francúzsku stredokolskú uèebnicu matematiky Mathématiques Geometrie - Première S-E ako aplikaènú úlohu na pouitie operácií s vektormi. Úloha znela: Daná je kocka ABCDEFGH a body K, L, M, N tak, e bod K je stredom podstavy EFGH, bod L je stred úseèky AB, bod M patrí úseèke AE tak, e platí IAMI=1/3IAEI a bod N patrí úseèke BG, IBNI=1/3 IBGI,kde . Dokáte, e body K, L, M, N leia v jednej rovine. tudenti sa môu s oh¾adom na ich vedomostnú úroveò zaobera rieeniami úlohy v rôznych rámcoch (napríklad vektorový, analytický, syntetický, vektorový s vyuitím barycentra). Experiment sa uskutoènil na vzorke 108 tudentov stredných kôl a na kvantitatívnu analýzu tudentských výsledkov získaných z experimentu sme vyuili tatistický program C.H.I.C. Didaktické premenné vyskytujúce sa v grafoch, ktoré poskytuje program C.H.I.C. (Similarity tree, Implicative tree, Implicative graph) sme si definovali v analýze a-priori danej úlohy, a to ete pred zadaním úlohy tudentom. Pod pojmom didaktická premenná sa rozumie taký typ premennej, ktorá je pre uèite¾a (aj pre tudenta) k dispozícii, a ktorá súvisí zo zadaním, rieením úloh, cvièení (daná je úloha s presne urèeným tvarom a otázkami). O didaktickej premennej hovoríme vtedy, ak medzi premenným existuje aspoò jedna premenná (môe by aj numerická), ktorá môe nadobúda rôzne hodnoty (numerické alebo iné) a môe by vybraná uèite¾om (bez toho, aby zmenil úlohu), a ktorej rôzne hodnoty majú za následok rôzny prístup k rieeniu úlohy, môu u tudentov vyvola rôzne postupy. V naom experimente boli didaktickými premennými jednotlivé kroky rieenia danej úlohy v kadom zo spomenutých rámcov. Predstavili sme si konkrétnu triedu, konkrétnych tudentov a snaili sme sa demontrova, ako by rozmý¾ali, a aké by boli ich jednotlivé kroky pri rieení danej úlohy. Jednotlivé moné stratégie tudentov sú oznaèené ve¾kými písmenami (A, B, C, D) a pre kadú stratégiu sú didaktické premenné oznaèené èíslami. Tieto didaktické premenné nám poslúia k tatistickému vyhodnoteniu experimentu s vyuitím programu C.H.I.C., prièom môu nadobúda pravdivostnú hodnotu pravda (pouil tudent pri svojom rieení úlohy - 1) alebo nepravda (nepouil tudent pri rieení úlohy - 0). Didaktické premenné pre C.H.I.C.: A1) tudent vyuije vektorové rieenie úlohy. 10 Slovenský uèite¾ A2) tudent pouije pri rieení pojem vektora. A3) tudent pracuje s vektormi a s ich operáciami. A4) tudent vyuije kolineárnos alebo komplanárnos vektorov. A5) tudent vyjadrí vektor LK ako lineárnu kombináciu vektorov BG a AE. A6) tudent vyjadrí vektor LS ako lineárnu kombináciu vektorov BG a AE. A7) tudent ukáe, e vektory LS a LK sú kolineárne (S je stred úseèky MN). B1) tudent riei úlohu analytickým prístupom. B2) tudent si vhodne zvolí súradnicovú sústavu. B3) tudent urèí rovinu bodom a dvoma vektormi. B4) tudent napíe veobecnú rovnicu roviny urèenú tromi z daných tyroch bodov. B5) tudent ukáe, e aj tvrtý bod je bodom roviny danej veobecnou rovnicou. B6) tudent napíe parametrické vyjadrenie roviny urèenej troma zo tyroch daných bodov. B7) tudent dokáe incidenciu tvrtého bodu v rovine danej parametrickým vyjadrením. B8) tudent urèí priamku bodom a vektorom. B9) tudent vyuije na urèenie roviny dve rôzne priamky z daných bodov s parametrickým vyjadrením. B10) tudent vyuije na urèenie roviny dve rôzne priamky, kde kadá priamka je urèená ako prienik dvoch rovín daných veobecnou rovnicou. C1) tudent vyuije syntetické rieenie - zostrojenie rezu rovinou z daných bodov. C2) tudent vyriei úlohu zostrojením rezu na kocke rovinou z daných bodov. C3) tudent si uvedomí, e treba dokáza aj incidenciu tvrtého bodu v rovine urèenej zvynými troma bodmi. C4) tudent dokáe, e dåky úseèiek YG a ZE sa rovnajú. C5) tudent dokáe, e tvrtý bod patrí rovine rezu s vyuitím podobnosti (zhodnosti) trojuholníkov. C6) tudent pri dôkaze incidencii tvrtého bodu v rovine uvauje o rovnobenosti priamok LB, MN, ZY alebo ZM, KL, PN. D1) tudent vyuije na rieenie úlohy vlastnosti barycentra urèitej sústavy bodov s pridelenými váhami. D2) tudent pridelí hmotnos vrcholom kocky. D3) tudent pridelí hmotnos barycentrám K, L, M, N. D4) tudent ukáe rieenie úlohy s vyuitím barycentra. V tatistickom programe C.H.I.C. sú vytvorené grafy Similarity tree, Implicative tree, Implicative graph. Na ukáku popíeme jeden z nich, konkrétne Similarity tree. Obr. 1 - Similarity tree 7 Similarity tree (obr. 1) definuje podobnos a intenzívnos medzi dvoma triedami premenných definovaných v analýze a-priori. Pri kontrukcii grafu sa do jednej triedy (najvyia úroveò) spájajú dve premenné na najpodobnejom základe. Ïalej sa k nim pridajú jedna alebo dve premenné s podobným základom, tie u tvoria ïaliu, ale slabiu úroveò. Takýmto spôsobom sa priradia aj ïalie premenné alebo mnoiny premenných na podobných základoch. Pre vyhodnotenie výsledkov z experimentu sú významné len dve najvyie úrovne v grafe, ostatné úrovne sú bezvýznamné. Z grafu môeme vyèíta nasledovné podobnosti: - najsilnejia podobnos je medzi premennými B1 a B2 v analýze a-priori, lebo sú najvyie spojené, t. j. medzi premennou tudent rieil úlohu analytickým prístupom (B1) a premennou tudent si vhodne zvolí súradnicovú sústavu (B2). Vzah medzi nimi tvorí prvú úroveò. tudent, ktorý si vyberie stratégiu B1, pouije tú istú úvahu (myslenie) v prípade stratégie B2. To znamená, e tudent chce vyui na rieenie úlohy analytický prístup (15 tudentov) a vo väèine prípadov si zvolí aj súradnicovú sústavu (11 z 15 tudentov). {}- druhá úroveò je medzi mnoinou premenných B1, B2 a premennou B3, prièom táto úroveò je ale slabia ako medzi premennými B1 a {}B2. Premenná B3 sa pripája k mnoine B1, B2, t. j. B3 sa globálne podobá premenným B1 alebo B2. Premenná tudent si urèí rovinu bodom a dvoma vektormi (B3) sa vo veobecnosti podobá tvrdeniam: tudent si vyberie pri rieení úlohy analytický prístup (B1) alebo tudent si vhodne zvolí súradnicovú sústavu (B2). Analytický prístup rieenia úlohy (B1) si vybralo 15 tudentov, 11 tudentov z nich si zvolilo vhodne súradnicovú sústavu (B2) a na ïalie rieenie úlohy si osem tudentov urèilo rovinu bodom a dvoma vektormi (B3). - v grafe ete vidie (nie ve¾mi významné úrovne) dve mnoiny premenných {A1, A2} a {B1, B2, B3, B6, B7, C1, C2}. Mono poveda, e sú to protikladné mnoiny, bez iadnej podobnosti. To, èo je spoloèné pre mnoinu {B1, B2, B3, B6, B7, C1, C2}, nevyhovuje pre mnoinu {A1, A2} - medzi ostatnými premennými, definovaných v analýze a-priori úlohy, nie je iadna podobnos, ani súvislos. Ve¾mi zaujímavé vzahy, podobnosti alebo výsledky nám poskytujú aj grafy Implicative tree alebo Implicative graph. Záver Úlohou tudentov v tomto experimente bolo vyriei úlohu zo stereometrie s vyuitím poznatkov z analytickej geometrie a vektorového poètu, prípadne vyui vlastnosti barycentra. Jeho výsledky mali poukáza, ako tudenti vedia pouíva vedomosti nadobudnuté po prebratí uèiva z týchto tematických celkov. tudenti mali zopakované tematické celky potrebné k jednotlivým rieeniam, a vak vetky ich rieenia boli väèinou syntetické. To znamená, e nevyuili monos aplikova poznatky nadobudnuté napríklad z vektorového poètu, a u vôbec vyui poznatky nadobudnuté z fyziky a riei úlohu pomocou barycentra (aiska hmotných bodov). Realizovaný experiment naznaèuje opodstatnenos danej problematiky, predovetkým v tom zmysle, e tu- denti pouili iba jedno z mnohých rieení úlohy, a e tudenti na strednej kole nemajú monos v dostatoènej miere vníma súvislosti medzi syntetickou a analytickou geometriou pri rieení konkrétnych problémových úloh. STATISTICAL PROGRAM C.H.I.C IN DIDACTICAL EXPERIMENT Abstract: New view on quantitative analysis results of didactical experiment us provides statistical program C.H.I.C. Its something new, but C.H.I.C. slowly gets in awareness of didactics. The results of experiments are representing in three graphs Similarity tree, Implicative tree and Implicative graph in which we can read for example similarity, equivalence or per centual intensity between each variables or sets of variables which they were definite in analysis a-priori of given problem. Key words: statistical program C.H.I.C., quantitative analysis of results, experiment, didactical variables, Similarity tree, Implicative tree, Implicative graph. Literatúra 1. BROUSSEAU G.: Theory of Didactical Situations in Mathematics, Kluwer Academic Publishers, AH Dordrecht, the Netherlands, 1997 2. SCIMONE A.: Pupils conceptions about an open historical question: Goldbachs Conjecture. The improvement of mathematical education from a historical viewpoint, Doctoral Thesis, Bratislava, 2002 3. BEREKOVÁ H., FÖLDESIOVÁ L., HRÍBIKOVÁ I., REGECOVÁ M., TRENÈANSKÝ I.: Slovník teórie didaktických situácií, 1. èas, Zborník bratislavského seminára z teórie vyuèovania matematiky, 2001 4. BEREKOVÁ H., FÖLDESIOVÁ L., REGECOVÁ M., KREMÁROVÁ L., SLÁVIÈKOVÁ M., TRENÈANSKÝ I., VANKÚ P., ZÁMOÍKOVÁ Z.: Slovník teórie didaktických situácií, 2. èas, Zborník 5 príspevkov na seminári z teórie vyuèovania matematiky, Univerzita Komenského, Bratislava 2003 PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. Katedra matematiky FEM SPU v Nitre Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra e-mail: [email protected] NA POMOC UÈITE¼OM INFORMATIKY (1. ÈAS) Milan Kubalík, Alena Haková - SR Z h¾adiska tvorby uèebných osnov predmetov informatického charakteru zaraïovanie tematických celkov zameraných na poèiatky a vývoj poèítaèov je irelevantné. Pre prípravu tudentov do ivota, pre prax, tieto poznatky nie sú nevyhnutné. Poznanie historických aspektov nie je sprevádzané zvyovaním poèítaèovej gramotnosti v zmysle zdokona¾ovania èi u uívate¾ských alebo programátorských zruèností. Na druhej strane zaraïovanie prvkov historického charakteru prispieva k zvyovaniu motivácie a záujmu o tudovaný predmet. Táto skutoènos spolu s pretrvávajúcim nedostatkom oficiálnych uèebných materiálov k uèebným predmetom z oblasti informatiky viedla autorov príspevku k spracovaniu struèného preh¾adu histórie vývoja poèítaèov ako materiálu, Slovenský uèite¾ 11 9 ktorý môu vyui uèitelia pri svojich prípravách na hodiny bez toho, aby museli sami prácne z rôznych zdrojov vyh¾adáva tieto informácie. 1 Predchodcovia poèítaèov Poèítaèe ako ich poznáme dnes, existujú iba od polovice tridsiatych rokov minulého storoèia. ¼udia vak v snahe zaznamenáva, vykonáva èi znázoròova matematické operácie pouívajú rôzne poèítacie prostriedky u storoèia. Archeologické objavy datujú pouívanie prvých poèítadiel dokonca do roku 3000 p. n. l. Pribline z obdobia 3000 rokov pred naím letopoètom pochádzajú abakusy (obr. 1) - rámy s posuvnými korálkami, ktoré pouívali Èíòania na sèítavanie väèieho poètu èísel. Predpokladá sa vak, e abakus nepochádza z Èíny ale z Babylonu, kde obyvatelia bene pouívali na výpoèty systém èiar v piesku a kamene na drevenej ploche. V starovekom Babylone a Èíne, podobne ako v ostatných èastiach starovekého sveta, väèina ¾udí bola nevzdelaná a abakus sa pre nich osvedèoval ako uitoèný poèítací prostriedok. Kto ho chcel pouíva, nemusel vedie èíta a písa. V období rannej histórie ¾udstva sa abakus stal základným prostriedkom na poèítanie. Pod¾a historických výskumov vak prvenstvo vo vývoji mechanických poèítacích strojov patrí nemeckému atronómovi Wilhelmovi Schickartovi (1623). Schickert svoj poèítací stroj vyvinul ete pred Pascalom a na rozdiel od Pascalovho zariadenia na Schickartovom poèítaèi bolo moné nielen sèitova a odèitova ale aj násobi a deli. Samotný stroj ani jeho dokumentácia sa vak nezachovali a práve preto ako autor historicky prvého mechanického poèítaèového zariadenia býva uvádzaný Blaise Pascal. Obrázok 2 Pascalina (Prameò: http://www-etsi2.ugr.es/ alumnos/mlii/Pascalina.htm) Neskôr v 17. storoèí bola pascalina ïalej zdokonalená nemeckým filozofom a matematikom Gottfriedom Wilhelmom von Leibnitz (1673-1675). Leibnitz vyvinul prístroj, ktorý na základe dvojkovej sústavy dokázal nielen násobi a deli ale dokázal poèíta aj s odmocninami. Tento prístroj Leibnitz nazval kalkulaèným strojom (obr. 3) a v podstate bol predchodcom dnených kalkulaèiek. Obrázok 1 Abakus (Prameò: http://www.ee.ryerson.ca: 8080/~elf/abacus/) Prvenstvo vo vývoji mechanických poèítacích strojov sa bene pripisuje francúzskemu fyzikovi a matematikovi Blaise Pascalovi, pretoe od neho pochádza prvý dochovaný poèítací stroj (1642). Tento poèítací stroj tvorilo zariadenie s ozubenými kolieskami, ktoré dokázalo prepoèítava sumy v rôznych menách. Pascal ho zostrojil, aby u¾ahèil svojmu otcovi, ktorý pracoval ako vyberaè daní, sèitovanie dlhých radov èísel. Na svoj stroj získal Pascal dokonca od francúzskeho krá¾a výsadné právo na jeho výrobu a predaj (1649) a zariadenie bolo pod¾a svojho autora nazvané pascalina (obr. 2). Mnohí ¾udia mali z pascaliny strach, povaovali ho za príli zloitý a aký na pouívanie. Niektorí úradníci sa báli, e pascalina môe zapríèini stratu ich zamestnania. Z týchto dôvodov Pascal mohol vytvori a distribuova iba asi 50 kusov svojich poèítaèov. 10 12 Slovenský uèite¾ Obrázok 3 Kalkulátor Leibnitza (Prameò www.thocp.net) 13 Jeden z vynálezov, ktorý významnou mierou ovplyvnil ïalí vývoj poèítaèovej techniky v 19. storoèí, pochádza z tkáèskeho priemyslu a je spojený s menom Josepha Marie Jacquarda. Jacquard vyvinul tkáèsky stroj, na ktorom sa tkaný vzor vytváral pomocou dierkovaných kartièiek (obr. 4). Ihly prechádzali systémom dier na týchto kartónových kartách, preahovali nite a tak tkali látku. Umiestnenie dier na kartách urèovalo vzor materiálu. Niektorí poèítaèoví historici oznaèujú Jacquardove dierkované karty za poèiatky poèítaèových programov. V roku 1801 Jacquard vystavil a predal svoj tkáèsky stroj priemyselníkom na svetovom trhu v Paríi. V priebehu nieko¾kých rokov tkáèsky stroj pripravil o prácu mnohých zruèných tkáèov, èo vyústilo do silných prejavov nesúhlasu s novou technológiou. ¼udia sa cítili ohrozovaní technickým pokrokom a zaèali sa íri sociálne nepokoje. Napríklad v Anglicku to bolo tzv. ludistické hnutie, ktorého stúpenci sa zameriavali na nièenie Jacquardových strojov. Nová technológia vak zvíazila a ïalí rozvoj tkáèskeho priemyslu je spojený práve s Jacquardovou technikou výroby textílií. 2 Prvé poèítaèe Prvopoèiatky samoèinných poèítaèov sa spájajú s menom anglického matematika a vynálezcu Charlesa Babbagea, ktorý v roku 1812 navrhol stroj podobný prvému modernému poèítaèu. Jeho stroj, ktorý nazval analytical engine - analytický stroj (obr. 6), sa stal predchodcom dnených èíslicových poèítaèov a Babbage, ako jeho autor, je oznaèovaný za otca moderného poèítania. Okrem analytického stroja Babbage je tvorcom aj ïalieho poèítacieho stroja, ktorý nazval diferenèným strojom (obr. 5) a ktorý vytvoril ete pred samotným analytickým strojom. Babbage pri túdiu astronomických dát nachádzal ve¾a chýb v logaritmických tabu¾kách. Úradníci robili prepoèty ruène pomocou logaritmických tabuliek a dopúali sa rôznych chýb od jednoduchých aritmetických chýb a po chyby v logike výpoètu. Babbage preto poiadal britskú vládu o peniaze na výrobu presného a bezchybného zariadenia. S vyuitím finanènej podpory získanej od vlády navrhol stroj poháòaný parou na poèítanie logaritmov. Diferenèný stroj vykonával iba operácie sèítania a pouíval sa pri rozlièných administratívnych výpoètoch v tátnej správe. Obrázok 5 Babbageho diferenèný stroj (Prameò: http://images.google.com/images?hl=sk&inlang=pl&lr=&ie=ISO-8859-2&q=Babbage) Obrázok 4 Jacquardov http://www.edscuola.it) tkáèsky stroj (Prameò: Poèas vývojových prác na diferenènom stroji Babbage sa zaèal zaobera mylienkou vyrobi analytický stroj na poèítanie rôznych matematických funkcií. Riadiaca jednotka jeho analytického stroja mala program èinnosti poèítaèa zaznamenaný na reazcoch papierových diernych kariet. Vïaka týmto kartám, podobným Jacquardovým kartám, mohol stroj samoèinne meni priebeh ïalieho Slovenský uèite¾ 13 výpoètu v závislosti od výsledku predchádzajúcej operácie, èo dnes programátori oznaèujú ako podmienený skok. Babbage veril, e jeho stroj sa bude da poui okrem výpoètov aj ako sadzaèský stroj, kde by vetky operácie boli prevádzané automaticky a ktorý by podobne ako v prípade diferenèného stroja na pohon motora bola vyuívaná para. Obrázok 7 Holleritov tabulátor (Prameò: http://www.itver.edu ) Obrázok 6 Babbageho analytický stroj (Prameò: http://images.google.com/images?hl=sk&inlang=pl&lr=&ie=ISO-8859-2&q=Babbage) Vývoj novodobých poèítaèov je spojený s rozvojom technických prostriedkov v USA. K prvopoèiatkom poèítaèov mono zaradi tabulátor H. Holleritha a J. Powersa (obr. 7), ktorý bol pouitý v roku 1890 pri spracovaní výsledkov sèítania ¾udu v USA (obr. 8) a mono ho povaova za uvedenie techniky spracovávania hromadných dát do praxe. Hollerith - Powersov tabulátor bol v podstate diernotítkový stroj, do ktorého sa vstupné údaje sa vkladali na normalizovaných dierných títkoch. 14 Slovenský uèite¾ Obrázok 8 Sèítanie ¾udí v Amerike r. 1890 pomocou Holleritového tabulátoru (Prameò: http://www.overlandstation.de/hoellerit.htm) V roku 1937 Howard Aiken a Grace Hopper navrhli elektromechanické zariadenie, ktoré charakterizovali ako automaticko-sekvenènú kalkulaèku. Ich zámerom bolo zostroji kalkulaèku, v ktorej by sa k presúvaniu dát a informácií z jednej èasti do druhej pouívali elektrické obvody. Vyuívanie elektrických obvodov robilo tieto stroje rýchlejími a ove¾a presnejími v porovnaní s Babbageho strojmi a inými mechanickými zariadeniami. Aiken a Hopper zrealizovali svoj plán v roku 1944 a verejnosti predstavili zariadenie ktoré nazvali poèítaè Mark 1. Mark 1 (obr. 9) bol 8 stôp vysoký, 51 stôp dlhý a 2 stopy hlboký (1 stopa = 30,48 cm). Váil 5 ton a obsahoval viac ako 750 000 súèiastok. Rýchlos jeho výkonu bola tri sèítania za sekundu, prièom pouíval 23 pozícií. Jeho súèasou bolo 72 aritmetických registrov na sèítanie a ukladanie èísel a 60 ruèných k¾úèov na vkladanie kontánt. Vstup sa uskutoèòoval nastavovaním ruèných k¾úèov alebo zo tandardných diernych títkov, výstup pomocou elektrického písacieho stroja alebo dierovaním do títkov. Obrázok 9 Poèítaè Mark 1 (Prameò: http://www.computer50.org/mark1/gal3.html) Mark 1 odtartoval zaèiatok modernej výpoètovej éry. Bol prvým operaèným automatickým poèítaèom a v prevádzke bol 15 rokov. Prvým plne elektronickým poèítaèom bol ABC poèítaè (Atanasoff-Berry Computer), vyvinutý Johnom V. Atanasoffom a Cliffordom Berrym pribline v rovnakom èasovom období ako Mark 1. Vïaka tomu, e mechanické èasti boli nahradené elektrónkami, ktorých celkový poèet vak prekraèoval 300, bol podstatne mení ako Mark 1. Svojou ve¾kosou bol porovnate¾ný s úradníckym stolom. Nedokázal vak riei také spektrum úloh ako Mark 1. Obrázok 11 Poèítaè ENIAC (Prameò: http://ei.cs.vt.edu/~history/ENIAC.Richey.HTML John von Neumann (obr. 12) sa zaoberal logickým návrhom výpoètových zariadení a ovplyvnil vývoj poèítaèov hlavne z teoretickej stránky. Jeho matematická metóda bola zaloená na pouívaní núl a jednotiek pre kódovanie vetkých intrukcií a dát. Tento dvojhodnotový systém sa stal základom aj dnených poèítaèov ako tzv. binárny systém. Z Neumannovej dielne pochádza aj princíp vloeného programu, ktorý vyuívajú vetky moderné výkonné poèítacie stroje. Operácie, ktoré poèítaè realizuje, sú uloené v pamäových registroch vo forme èíselného kódu. Kódy pre danú postupnos operácií sú v príslunom zásobníku registrov. Pri tarte poèítaè spracúva a vykonáva operácie pod¾a oznaèených kódov. Neumannov poèítaè s vloeným programom automaticky vykonáva uloený program intrukcií, ktoré sú uloené v registroch pamäti poèítaèa ako údaje, ktoré je moné presúva alebo modifikova. Obrázok 10 Replika poèítaèa ABC (Prameò: http://www.scl.ameslab.gov/Projects/ ABC/may98 /May98.html) Najznámejími spomedzi prvých poèítaèov sú zrejme poèítaè ENIAC (Elektronic Numerical Integrator And Calculator), ktorý v období rokov 1944 - 1946 vyvinuli na Pensylvánskej univerzite John W. Mauchly a J. Presper Eckert, a MANIAC (Mathematical Analyser, Numerical Integrator and Computer), ktorý zostrojil americký matematik John von Neumann. ENIAC (obr. 11) bol vyvinutý hlavne pre vojenské úèely. Vyuili sa pri òom nové prvky a kontrukciu ovplyvnilo i jeho predurèenie na výpoèty balistických tabuliek. ENIAC dokázal vykona za jednu hodinu viac operácií ako Mark 1 za týdeò, ale nemohol by v nepretritej prevádzke dlhie ako jednu hodinu. Obrázok 12 John von Neumann a ENIAC (Prameò: http://www.an.psu.edu/ojj/courses/ist-240/reports/spring2001/fa-cb-bc-kf/1941-1950.html) (Pokraèovanie v ïalom èísle) Slovenský uèite¾ 15 OBJEDNÁVKA Objednávam si u Vás odber mesaèníka Technológia vzdelávania s prílohou Slovenský uèite¾ XIV. roèník, t.j. na rok 2006 Poèet kusov: ..................... Predplatené výtlaèky zasielajte na adresu: Meno a priezvisko: ........................................................................................................... Adresa:............................................................................................................................. .................................................................................................PSÈ:............................... Názov koly / zariadenia: ................................................................................................. Adresa koly / zariadenia:................................................................................................ .................................................................................................PSÈ................................ Predplatné uhradím: - potovou poukákou - bankovým prevodom, - na základe faktúry Dátum: ...................... Podpis, peèiatka: ............................ Objednávku môete zasla e-mailom: [email protected] Roèné predplatné: 500 Sk + potovné Objednávku spolu s dokladom o zaplatení (posledný diel potovej poukáky) polite na adresu: SLOVDIDAC, Redakcia èasopisu Technológia vzdelávania P. O. BOX 53B 949 01 NITRA éfredaktor: PhDr. ¼ubomír Pajtinka - Redakcia a jazyková úprava: PaedDr. Mária Pisoòová - Redakèná rada: Prof. Ing. Ján Bajto, CSc., PhD., Doc. PhDr. Martin Bílek, PhD., Prof. Ing. Pavol Bohony, CSc., Doc. RNDr. Beáta Brestenská CSc., Prof. Ing. Duan Drienský, CSc., PhD., Doc. PaedDr. Alena Haková, CSc., PaedDr. Michal Kovaèic, PaedDr. Jozef Kuzma, PhD., Mgr. tefan Ligas, PhD., PaedDr. Mária Pisoòová, Prof. Ing. Peter Plavèan, CSc., Doc. Ing. Jozef Polák, CSc., Prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc., Doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc., PhDr. Viera Skoumalová, Prof. PaedDr. Gabriel vejda, CSc., Prof. Ing. Milan Turèani, CSc., Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Preklady: Doc. PaedDr. Alena Haková, CSc., Vedeckí garanti: Prof. Ing. Tomá Kozík, DrSc., (SR), Dr. Kis-Tóth Lajos, PhD. (Maïarsko), Prof. Ing. Dr. Adolf Melezinek (Rakúsko), Doc. Ing. Jozef Polák, CSc. (SR), Prof. Dr. Georg Wodraschke (Nemecko). Adresa redakcie: SLOVDIDAC, P.O. BOX 53 B, Tel.: 0905 711 385, 0907 670 242, E-mail: [email protected] - www.utv.ukf.sk - Vydavate¾ a distribútor: Zdruenie SLOVDIDAC, P. O. BOX 53B, 949 01 Nitra - Bankové spojenie: ¼udová banka, a.s. poboèka Nitra, è. ú.: 4220134201/3100 vychádza 10 èísiel do roka - Vytlaèila: fy GARMOND Nitra, Rukopis è. 6/2006 zadaný do sadzby 22. 6. 2006. Registrovaný pod èíslom 708/92 - ISSN 1335-003X èasopis je vydávaný s dotáciou M SR. Podávanie RaZ v uzavretom obale pod èíslom 3003/2003. Vydané dòa 1. X. 2003.
Podobné dokumenty
Slovenský 04/2006 - Ústav technológie vzdelávania
v Èechách a na Slovensku existujú nielen teoretické, ale
aj bohaté praktické skúsenosti s problematikou a realizáciou nových foriem vzdelávania podporených, resp. realizovaných prostredníctvom poèí...
3 / 2007 k problematice efektivity e-learningu v prezenční a distanční
a objektu edukace pouze bìhem prázdnin, kdy je proces
zámìrnì pøeruen. Ale jestlie má vzdìlávání právì na
tomto principu fungovat, dokáe nìkdo nebo nìco uèitele zastoupit? Jsou toho schopny in...
8 / 2007 príprava absolventa univerzity pre spoločenskú prax
oèi. Vciova sa do atmosféry v ktorej ije trieda, kola... Ale aj v akej ije iak
doma, aké má sociálne, kultúrne zázemie, èi a aké podmienky má na svoju
domácu prípravu. Dokonca by mal èosi ved...