计算机还是数学竞赛内容吗,除了AMC,数学牛娃还能参加什么高含金量的数学竞赛...
AMC是美國數學國家級、甚至是世界級的“選秀節(jié)目”,無論是從參賽人數、參賽國家、年齡跨度,AMC和其他數學競賽相比都處于霸主地位。
AMC不同于其他的數學比賽,它的體系環(huán)環(huán)相扣,頗有打怪升級的感覺。從下圖中,我們可以清楚的看到AMC的整個體系:
AMC的評分制度和我們熟知的競賽也有些不同,它不是以一等獎、二等獎之類的等級來進行評判的,而是用百分比,比如:獲得HR等級意味著你是所有考生中的TOP 5%獲得DHR等級意味著你是所有考生中的TOP 1%
AMC的介紹網上已經非常豐富,在此不做贅述,這里張老師給了兩個建議:
AMC中想要拿高分,“快”和“穩(wěn)”是關鍵
AMC的整體難度并不是特別高,但是題目的數量并不少。因此,除了考察“會不會”,更重要的是“熟不熟”,保證前面的1~20題比較高的正確率,有時間再去沖擊難題。
AMC系列那么多,參加哪個最有用?
AMC系列中,毫無疑問AIME是最有含金量的,尤其對于中國籍的孩子來說,AIME就是AMC的天花板??梢哉f能晉級AIME,在申請中的分量是極重的,甚至不必在意能在AIME中拿幾分。
晉級AIME的條件是AMC 10 和AMC 12,這兩者怎么選呢?除了參加年齡的限制之外,AMC 10和AMC 12的題大部分難度差不多,但區(qū)別在于AMC 12最后的幾道題難度會有巨大飛躍,有些甚至可以達到IMO級別,因此想拿高分的難度會比AMC 10大。
而相比AMC 10和AMC 12,AMC 8的含金量和難度都要低很多,畢竟這個比賽的初衷是讓更多有興趣的人來參加,對于申請幫助不大。
但由于國內現在小初階段競賽匱乏,這個競賽依然可以作為練兵和小升初的好工具。
其實與AMC同樣功能的賽事還有下面幾個:
加拿大滑鐵盧系列數學比賽:
滑鐵盧大學官辦比賽,覆蓋7-12年級,其中12年級的歐幾里得數學競賽被譽為加拿大的“數學托?!?#xff0c;含金量最高。
Math League數學競賽:
Math League更偏向一個數學愛好者集會,不但有覆蓋小學到高中的各級比賽,還有線下交流活動。近幾年也越來越受到國內家長和學生的關注。
如果在數學方面有極強的才能,那AMC顯然無法體現區(qū)分度。這里為大家介紹幾個除AMC之外含金量超高的數學競賽。
ARML(American Regions?Mathematics?League)
比賽時間:區(qū)域賽每年4月、晉級賽每年10月
誕生于1976年的老牌美國數學團體競賽,至今已經成功舉辦了43屆,含金量極高。
ARML主要分區(qū)域賽(Local)、晉級賽(Power contest)與國際賽(International),目前前兩項已經引入中國。
值得一提的是,作為典型的美系競賽,ARML采用6人團體賽的形式,講究個人能力與團隊合作能力。另外,比賽形式也很豐富,甚至包括接力的形式(前一人的答案是后一人解題的條件,因此一人錯全隊錯。)
當然,ARML難度高于AMC,區(qū)域賽還是以初等數學為主,但進入晉級挑戰(zhàn)賽會涉及高等數學內容,需要參賽者有很強的預學能力。
四大名校數學競賽
比賽時間:杜克大學數學競賽DMM、普林斯頓數學競賽PUMAC、加州理工&哈維姆德數學競賽CHMMC、每年8月舉辦;BMT每年10月底舉辦。其中DMM需通過選拔晉級才能參加全球決賽。
這四個競賽并稱為四大名校數學競賽,含金量自然不用多說。
同為美系競賽,這四個比賽的賽制和ARML非常相似,也是以團隊賽的形式進行,同時也會有個人賽。當然,難度也是非常高的。
尤其是“Power contest”(晉級賽)這個特殊輪次,包括了部分高等數學的知識和研究方法。甚至會提前一周左右發(fā)布試題,可見試題的難度之大需要花費大量時間和精力。如果不是牛娃或是數學真愛,那還是別碰了。
CMIMC卡耐基梅隆大學數學競賽
比賽時間:每年2月
這項比賽和上述說到的高校數學競賽基本類似,是由卡耐基梅隆大學從2016年開始舉辦的。難度上也接近四大名校數學競賽。
它的最大特色是加入了計算機科學的內容,因此對于想通過數學申請計算機專業(yè)的學生來說是個非常好的選擇。
校內底子牢,校外開小灶
打競賽是否一定要提前學完課內知識?
國際學校數學比較“淺”,打國外競賽是否也要用體制內的方法學?
打競賽是不是要占用很多時間,會不會反而影響課內的學習?
競賽中,到底哪些內容需要“開小灶”
有人說競賽和課內完全是兩個路子,其實不然。
從表中不難發(fā)現,其實中學數學的核心——代數和幾何,和校內知識的關聯度還是非常大的??简灥闹皇呛⒆訉χR點的理解深度和靈活運用的能力,并不需要額外補充很多內容。
真正需要“補充”的,是數論和組合數學,這兩個內容不但學?;静簧婕?#xff0c;而且還是競賽真正拉差距的重點。除非孩子天賦異稟,否則肯定要在外面“開小灶”。
用體制內的方式備賽,可能有“方向性錯誤”
體制內外的數學,并不能單純用“誰更難”來衡量。從表中我們可以看到,兩者在內容上就有差距。
首先,幾何往往是體制內學習和競賽的“難點”。
那些天馬行空的“輔助線”讓無數初中生乍舌;而解析幾何常年成為高考的“殺器”。同樣,體制內競賽中幾何對于邏輯性和創(chuàng)造力的要求之高,讓很多人只能感嘆“天賦”的差距。
而體制外數學由于理念不同,對于幾何的要求僅僅大部分停留在“測量”和“計算”上。相較國內的要求低了很多。但是,體制外在概率方面,遠遠超過了體制內的要求,一些內容甚至和大學的統(tǒng)計學接軌。
同樣,體制外數學在高中階段會提前引入高等數學的內容,這也和體制內的內容編排不同。
因此,并不是說按照體制內學就能拿好成績。
哪怕單純從難度上來看,級別越高、含金量越大的比賽,體制內外的難度也越趨同,因為所有高級別的賽事都是為了選拔高水平的競賽選手,因此世界范圍內的標準是一致的。
用競賽實現“降維打擊”是可行的
首先,競賽內容的根基還是在課內。大部分有含金量的競賽,都不是單靠“套路”就能過關的,更多還是比“內功”。
這里的內功,首先就是對概念的理解。反過來,競賽題不同尋常的風格和思路,也能讓學生用更豐富的角度去理解知識。
其次,良好的競賽訓練,可以全方位提升孩子的數學能力,觀察力、專注力、創(chuàng)造力等,無論對于競賽還是課內學習都是有幫助的。
正因為這兩點,哪怕是在競爭激烈的體制內競賽圈,每年都有不少競賽選手最終并沒有什么建樹,只能回去高考。但由于長期競賽的訓練讓這些學生的內功比普通學生更深厚,因此這些學生應對高考就會顯得很輕松,對于走體制外路線的學生來說更是如此。
總結
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