MATEMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés



Hasonló dokumentumok
GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES ADATKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

AGRÁRKÖZGAZDASÁGI ÉS ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KERTÉSZMÉRNÖK SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

VEGYIPARI- GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

INGATLANKÖZVETÍTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MÚZEUMI PREPARÁTOR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

FELÜLETVÉDELMI TECHNOLÓGUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS (ELEKTRONIKAI SZAKIRÁNY, GÉPIPARI SZAKIRÁNY) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

FAFARAGÓ FASZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÁRNYÉKOLÁS- TECHNIKAI SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

ERDÉSZETI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

RÉGÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

SZERSZÁM- ÉS KÉSZÜLÉKSZERKESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

HALÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TÖRZSKÖNYVEZŐ SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

BOGNÁR, KÁDÁR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KELMEFESTŐ- ÉS TISZTÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TÁVÉRZÉKELÉSI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TÁJÉPÍTŐ SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MÚZEUMI GYŰJTEMÉNY- ÉS RAKTÁRKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 693 Ft JÚNIUS 5. TARTALOM. 1. (1) A rendelet hatálya fenntartótól függetlenül

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Matematika emelt szint a évfolyam számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Matematika az általános iskolák 5 8.

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

Matematika évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt ( óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

KIADVÁNYSZERKESZTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

Matematika évfolyam. tantárgy 2013.

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Specializáció évfolyam

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola évfolyam

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

Matematika évfolyam. tantárgy 2013.

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

TIMSS Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke

MATEMATIKA évfolyam

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

KÖVETELMÉNYEK 2015/ félév. Informatika II.

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

POLITOLÓGUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

Európai mobilitási lehetıségek

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÚLTJA ÉS JELENE A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN

ELTE, matematika alapszak. Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nyírbátori Református Általános Iskola Székhelye: Nyírbátor, Fáy András u. 17 sz.

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / PEREGI TAMÁS A STANDARDFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

Matematika 9. évfolyam

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás

Szakmai program 2015

ANYAKÖNYVVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

2.2 Logisztorik (Gindilla Orsolya) szeptember 2.3 Barangolás a nagyotmondók földjén (Gindilla Orsolya) 3. Halmazelmélet

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

Átírás:

MATEMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

MATEMATIKUS Feladatok és tevékenységek Mit csinál a matematikus? Ha fiatalokat kérdeznénk meg arról, hogy mit csinálhat egy matematikus, ilyenféle válaszokat adnának: számol, példákat old meg, amit feladnak neki, gondolkodik. Mindegyik válasz egyszerűsítő, bár mindegyiknek van némi köze az igazsághoz. Munkájukkal kapcsolatban a be nem avatottak képzeletében valamiféle rejtelmesség tévhit is él, amelyhez némi tisztelet is társul. Hosszú idő telt el a gondolkodásnak abban a folyamatában, amely során az egyszerű összeadástól, a számlálástól eljutottunk az űrhajózás korának bonyolult, precíz számításaihoz, a számítástechnikai kultúra internetes világához, az elméleti matematika eszköztárát erősen felhasználó alkalmazott tudományhoz. A számlálásban a kis számokkal könnyű boldogulni. A három, vagy négy dolog alkotta alakzatokat nyomban felismerjük, nincs szükség megszámolásukra. A számlálás azonban fontos művelet, ha például meg akarjuk tudni, hiányzik-e egy bárány egy nagy nyájból. Kezdetleges módja az volt, hogy a jelen lévő dolgokat mind egy-egy kaviccsal szemléltették. Ha azonban sok számot akarunk kifejezni, ez a módszer csődöt mond. Némely társadalomban az ujjukon számoltak az emberek, de így nem tudtak tízről tizenegyre jutni. Különféle módszerekkel tartották számon, hogy hányszor számoltak el már tízig. A tízes számrendszer tehát természetes fejleménye volt a kéz ujjain való számolásnak. Voltak olyan népek, akik eltértek ettől a rendszertől, így a babiloniak 4000 évvel ezelőtt a 60-as számig számoltak el - tízesével. Ennek következménye például az, hogy az időmérésben 60 másodpercből áll 1 perc és 60 percből 1 óra. A nyelv fejlődése jóvoltából az emberek utóbb szavakkal jeleníthették meg a számokat. A számokat festmény, rajz, jelkép is közvetíthette, majd ezt később valamilyen jelkép követte, hiszen ez sokkal gyorsabb módszernek bizonyult. A számokat kifejező szavakkal szóban, sőt gondolatban is számolhatunk. 2

A számlálás technikájának fentebb bemutatott fejlődésében is, egy matematika témakörébe tartozó olyan probléma tanulmányozásáról van szó, amellyel az ember a természetben találkozik. A matematika is a természeti világ törvényszerűségeit tárja fel és más természettudományhoz hasonlóan lehetővé teszi az ismeretek célszerű felhasználását a társadalom, az egész emberiség javára. Elvont tudomány, nem egyes tárgyakkal, hanem formális összefüggéseikkel foglalkozik. A matematika minden műszaki és reáltudomány alapja és sok humán, társadalomtudomány fontos eszköze. A matematika tehát nem tekinthető tények, képletek és elméletek bizonyos összességének, hanem elsősorban egy tevékenység, egy folyamat. Feladatok, jellemző tevékenységek: Közvetlen tárgyát nem az anyagi valóság, hanem az elvont fogalmak alkotják és éppen ez teszi lehetővé sokoldalú alkalmazhatóságát. Mivel teljes mértékben absztrakción (elvonatkoztatáson) alapul, ezért az élet bármely területének eseményeit vizsgálva eljut a törvényszerűségek vizsgálatához. A törvényszerűségek leírásához szükség van modellek megalkotására, formalizálásra. A modellalkotáshoz szükség van kidolgozott matematikai módszerekre, illetve éppen ezek érdekében újonnan felállítandó struktúrákra, folyamatokra. Modellalkotás felhasználási területei A modellalkotásnak a számossághoz, a halmazokhoz kapcsolódóan nagyon sokféle felhasználási területe lehetséges. Ilyenek lehetnek például: a nyelvészet, vagy a zeneelmélet is. Sok esetben, például amikor valamilyen zenének az eredetére kíváncsi egy zenetudós, azaz ki komponálta az adott zeneművet, olyankor matematikai valószínűségeken alapuló vizsgálatokat végeznek. Felteszik a kérdést: mi a jól megfelelő modell, amely egy bizonyos dallamvariációkra vonatkozó lekérdezést jól kiszolgál? 3

A felállítandó matematikai modell teszi kiszámíthatóvá az olyan problémát, amely egy gazdasági vállalat esetében merül fel, amikor piaci prognózist (előrejelzést) szeretne elkészíteni. Egy másik esetben felmerülhet az a kérdés, milyen méretű legyen egy repülőgép szárnyfelülete, hogy kiállja még a rendkívüli terheléseket is. Egy biztosítóintézet esetében kívánság lehet annak meghatározása, hogy mennyi legyen egy életbiztosítás díja ahhoz, hogy egy adott életkor elvárásával fedezze az összes valószínűleg felmerülő kockázatot. A modell, amelyet egy matematikus az ilyen problémák megoldására kidolgoz, az esetek zömében egy számítógépes program. A matematikusok sok esetben programoznak, írhatnak az operációs rendszerhez kapcsolódó, un. rendszerprogramokat és írhatnak magas szintű programnyelven felhasználói programokat. Az elméleti és az alkalmazott matematika szoros kölcsönhatásban állnak egymással. Amilyen fontosak a technika számára az alkalmazott matematika módszerei, olyan fontosak az alkalmazott matematika számára a tiszta (elméleti) matematika elméletei és ismeretei. Az alkalmazott matematika széles körben alkalmazza napjainkban az elméleti matematika elvont struktúráit: a matematikai logikától az algebrai topológiáig, a számelmélettől az analízisig. A speciális tárgyaktól és konkrét adottságoktól való elválás teszi lehetővé egy matematikai elméletnek a legkülönbözőbb tárgyú területekre való alkalmazását (pl. lineáris egyenletrendszerek terjedése a bánya méréstantól kezdve az un. összefonódási problémákig, közgazdaságtan terén a különféle optimalizálások, hálózatszámítás az elektrotechnikában, vagy egy matematikai területnek a komplex analízisnek szerepe a repülésben, a folyadékok dinamikájában, elektronikai kapcsoló áramkörökben, vagy az elemi részecskefizikában. A következő matematikai témakörök, mint: a statisztika, a valószínűségelmélet, a lineáris programozás, a játékelmélet, a gráfelmélet, 4

a számítógépes szimulálás a társadalomtudományok, az orvostudomány, a gyógyszerészet és a biológia segédeszközévé váltak, míg pl.: a kombinatorikát, a csoportelméletet, a topológiai módszereket a természettudományok, az optimalizáláselméletet, operációkutatást a gazdaságtudományok területén alkalmazzák. Tevékenységei közé tartozik az újabb, a munkaterületéhez tartozó matematikai fejlemények követése, a továbbképzés. Ez történhet úgy, hogy tanulmányozza a szakirodalmat, vagy tanfolyamokon vesz részt (amelyek egy része külföldi ösztöndíjak megpályázásával történik.) Munkakapcsolatok Munkája során a következő személyekkel kerülhet kapcsolatba: megbízókkal, ügyfelekkel (pl. biztosításmatematikai kérdésekben a biztosítási díjszabás érthető bemutatása az ügyfeleknek - egyszerű számítási segédeszközök kidolgozásával, vagy a meglévő biztosítási díjak adaptálása az ügyfelek kívánságai szerint), kollégákkal, más szakemberekkel (pl. közgazdászokkal), számítástechnikai szakemberekkel. Munkahely, munkakörnyezet 5

Fizikai megterhelést tekintve a matematikusok könnyű, főleg ülő munkát végeznek, irodai, íróasztal, ill. számítógép melletti környezetben. Mivel sok esetben kutatómunkát végeznek, akár otthon is dolgozhatnak, amely mozgáskorlátozottak számára is lehetővé teszi, hogy ezen a pályán dolgozzanak. A legtöbb munkahelyen jellemző a kötetlen munkaidő. Követelmények A matematika művelőjének kiváló absztrakciós képességgel kell rendelkeznie. Egyrészt igényelnie kell a bizonyítást és kételkednie kell a nem eléggé alátámasztott dolgok igazában. Másrészt képesnek kell lennie a matematikai összefüggések bebizonyítására, ez pedig logikus gondolkodást, lényeglátást, szívós akaratot és figyelemösszpontosítást követel meg. Fontos a fejlett számolási készség és a számemlékezet. Különösen fontos az akarati tényezők szerepe. A matematikai probléma megoldása ugyanis nagyon ritkán körvonalazódik előre. Sokszor a megoldás csak rendkívüli szívósság eredménye. Bár a matematikusok számokkal és matematikai jelekkel fejezik ki magukat, azonban nem elhanyagolható a köznapi értelemben vett kifejezőkészség, a szabatos és logikus fogalmazási készség. A matematikus fontos munkaeszköze a számítógép, amelynek működtetéséhez szükség van a kézre, ill. ujjakra. A legerősebb akarat sem képes akadályokkal megbirkózni, ha nem párosul a természettudományok iránti érdeklődéssel. Mivel más tudományágak alapfogalmait is el kell elsajátítania, mint például biológia, geológia, közgazdaságtan, ezért célszerű, ha érdeklődése több tudományágra is kiterjed. Fontosak még az alábbi személyiségtulajdonságok: rugalmasság, felelősségtudat, 6

együttműködési készség, hiszen akár a műszaki kutatás területén, akár számítástechnikai alkalmazásoknál kiterjedt munkakapcsolatai lehetnek, megoldásorientált gondolkodás, önállóság, pszichikai terhelhetőség. Szakképzés Hazánkban a matematikus foglalkozás elismerése viszonylag későn történt meg, ennek megfelelően a hivatalos matematikus képzés is csak 35-40 éves. A magyar egyetemeken a 60-as évek elején vált külön a matematika-fizika szakos tanári, ill. a matematikus, fizikus kutató szak. A képzés időtartama: 5 tanév (10 szemeszter). A matematikus szakon egyfelől a matematikai tudományok művelésére, elméletének fejlesztésére, másfelől a matematika eredményeinek a műszaki, gazdasági, statisztikai területen való alkalmazására képes szakemberek képzése történik. A hallgatók megismerkednek a modern matematika egyes legfrissebb eredményeivel is, a legjobbak bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatásokba is. Emellett betekintést kapnak a matematika különféle alkalmazásaiba, legfőképp a számítógépes alkalmazásokba. A képzés első 3 évében komoly alapozás történik, a tantervi háló a következő: analízis, algebra, számelmélet, geometria, véges matematika, számítástechnikai laboratórium, numerikus analízis és gépi labor, 7

számítástudomány, lineáris programozás, bevezetés a topológiába, algebrai topológia, valószínűségszámítás, halmazelmélet, matematikai logika, differenciálegyenletek, komplex függvénytan, differenciálgeometria, funkcionálanalízis, függvénysorok, parciális differenciálegyenletek, elméleti fizika, társadalomtudomány, nyelv. A felsőbb éves képzés rugalmasan alakul. A hallgatók szabadon választhatnak több olyan tantárgyi blokk, sáv közül, amelyek átfogják a matematika egyes területeinek központi ismereteit. A specializációs képzés keretében az egyetemek tanszékei sávot hirdethetnek bizonyos meghatározott külső intézményekkel együttesen, ill. ez utóbbiak önállóan is, vagy tanszékekkel együttműködve. Ilyenek például: a MTA Számítástechnikai és Alkalmazási Kutató Intézete, MTA Matematikai Kutató Intézete. Szakmai gyakorlat és szakmai továbbképzés az Európai Unióban Az alábbi honlapon különböző nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programok találhatók. Így többek között az Európai Bizottság Socrates oktatási, és 8

Leonardo da Vinci szakképzési programjai, valamint a felsőoktatásban résztvevők középeurópai CEEPUS programja. A honlap információt nyújt a felsőoktatási rendszereket támogató Tempus III. és az Erasmus Mundus programokról, valamint az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának lehetőségeiről. Elérhetőség: www.tka.hu Kereseti lehetőségek: Az egyes foglalkozások átlagkereseti statisztikáját több évre visszamenőleg az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérek és keresletek statisztikája). Elérhetőség: www.afsz.hu Elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségein, a www.afsz.hu internetes elérhetőségen, vagy mobiltelefonon a http://wap.afsz.hu linken. Kiadja: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Felelős kiadó: Pirisi Károly főigazgató Készült 1999-ben. Aktualizálva 2008-ban az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával. A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság a tárgyra vonatkozó hivatalos véleményét. 9