周大勇 李志斌
摘要數(shù)學(xué)建模對我國高校具有積極的影響,不僅可以提高學(xué)生應(yīng)用數(shù)學(xué)知識、發(fā)現(xiàn)和解決實際問題的能力。而且對參與數(shù)學(xué)建模指導(dǎo)的教師在教學(xué)和科研上也具有極大的促進(jìn)作用。
關(guān)鍵詞數(shù)學(xué)建模創(chuàng)新能力教學(xué)科研能力
近些年來,隨著全國數(shù)學(xué)建模競賽和美國國際數(shù)學(xué)建模競賽在我國高校的影響日益增強(qiáng),數(shù)學(xué)模型(mathematical model)和數(shù)學(xué)建模(mathematical model-ing)逐漸成為高校大學(xué)生,包括研究生和一些教師使用頻率非常高的兩個術(shù)語。這從一個側(cè)面反映了數(shù)學(xué)建模順應(yīng)了高校數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課改革的需要。成為在校大學(xué)生培養(yǎng)數(shù)學(xué)素質(zhì)和提高創(chuàng)新能力的有效載體。通過一系列調(diào)查、反饋的信息和取得的成果看,數(shù)學(xué)建模對我國高校具有積極的影響,具體體現(xiàn)在以下兩個方面。
一、可以提高學(xué)生應(yīng)用數(shù)學(xué)知識、發(fā)現(xiàn)和解決實際問題的能力
通過參與數(shù)學(xué)建模培訓(xùn)及參加各級數(shù)學(xué)建模競賽,學(xué)生不僅得到了實實在在的利用數(shù)學(xué)的機(jī)會,而且從事現(xiàn)代科學(xué)研究的能力以及發(fā)現(xiàn)和解決實際問題的能力均得到提高。具體說來,通過教學(xué)建模培訓(xùn)及參加競賽,學(xué)生以下方面的能力可以得到培養(yǎng):
(一)將實際問題“翻譯”成數(shù)學(xué)問題的能力
學(xué)生接觸到實際問題后會首先進(jìn)行充分的討論和分析,再經(jīng)過一定的抽象和簡化,然后用數(shù)學(xué)語言表達(dá)出來形成數(shù)學(xué)模型。經(jīng)過培訓(xùn),學(xué)生將實際問題“翻譯”成教學(xué)問題的能力大大提高。同時,他們也能將運用數(shù)學(xué)方法推演或計算出的結(jié)果用一般人能領(lǐng)會的語言“翻譯”表達(dá)出來。
(二)用數(shù)學(xué)方法和思想進(jìn)行綜合運用的能力
當(dāng)實際問題抽象成為數(shù)學(xué)問題后。學(xué)生要得到比較好的結(jié)果,就需要充分發(fā)揮數(shù)學(xué)本身的作用。這樣可以讓學(xué)生充分理解利用數(shù)學(xué)進(jìn)行分析的重要性,理解合理的抽象和簡化,在數(shù)學(xué)建模過程中靈活地、創(chuàng)造性地使用數(shù)學(xué)工具。
(三)熟練使用技術(shù)手段的能力
數(shù)學(xué)建模的發(fā)展和計算機(jī)的發(fā)展是相輔相成的。因此,不僅應(yīng)讓學(xué)生了解數(shù)學(xué)建模環(huán)節(jié)和建模方法,還應(yīng)培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用信息搜索和處理能力、計算機(jī)編程能力和應(yīng)用數(shù)學(xué)算法的能力。與一般的學(xué)生相比,參加過數(shù)學(xué)建?;顒拥膶W(xué)生在這方面的能力強(qiáng)很多。
(四)較強(qiáng)的科技論文寫作能力
在參加數(shù)學(xué)建?;顒又?,一些學(xué)生雖然數(shù)學(xué)思維活躍敏捷,掌握了一定的數(shù)學(xué)方法,完成的數(shù)學(xué)模型頗具創(chuàng)新性,但是從提交的論文來看,他們往往還不能清晰地表達(dá)自己的建模思想,不能清楚地表達(dá)結(jié)論:有些整篇文章重點不突出,思想不清晰,辭不達(dá)意。通過一系列數(shù)學(xué)建模論文寫作的訓(xùn)練,絕大部分學(xué)生能夠掌握科技論文寫作規(guī)范,為他們纂寫畢業(yè)論文或進(jìn)行設(shè)計打下堅實的基礎(chǔ)。
二、對參加數(shù)學(xué)建模指導(dǎo)的教師在教學(xué)和科研上具有極大的促進(jìn)作用
通過對學(xué)生的指導(dǎo)和培訓(xùn),很多教師刻苦鉆研已有的模型和算法,然后通過自己的理解向?qū)W生進(jìn)行講解,這樣對教師無論是在教學(xué)還是在科研上,都具有極大的促進(jìn)作用,具體表現(xiàn)在以下方面:
(一)加深教師對于數(shù)學(xué)知識應(yīng)用背景的理解
在日常教學(xué)中,絕大多數(shù)數(shù)學(xué)建模指導(dǎo)教師主要承擔(dān)數(shù)學(xué)專業(yè)課或公共數(shù)學(xué)課程??梢哉f各個數(shù)學(xué)知識點都是和實際問題相聯(lián)系的。在數(shù)學(xué)建模指導(dǎo)授課中,教師可以了解到很多數(shù)學(xué)知識的產(chǎn)出背景以及推廣情況。比如在數(shù)學(xué)建模中常用到的數(shù)據(jù)和函數(shù)擬合,尋求擬合函數(shù)列的過程,最后和著名的維爾斯特拉斯定理聯(lián)系了起來。這樣在以后的課堂教學(xué)中,教師就可以讓學(xué)生在領(lǐng)略抽象定理和邏輯推斷能力得到培訓(xùn)的同時,又對這些定理的實際背景有一定的了解,這樣,數(shù)學(xué)教學(xué)也能飽滿生動很多。
(二)促使教師更新教學(xué)手段。提高教學(xué)效果
數(shù)學(xué)建模的教學(xué)和競賽指導(dǎo),特別是一些較新的算法和軟件,都需要指導(dǎo)教師親自學(xué)習(xí)并熟練掌握。在建模活動前期,指導(dǎo)組全體指導(dǎo)教師每人負(fù)責(zé)一種數(shù)學(xué)軟件的應(yīng)用,特別是mathemetica、maflab、lingo、lindo、spss等數(shù)學(xué)建模常用軟件。大多數(shù)教師表示,在學(xué)習(xí)這些軟件時,當(dāng)時感覺很難,但在邊學(xué)邊用的過程中,計算機(jī)操作和編程能力得到了大大的提高或增強(qiáng),這樣又會反哺給下一次參與數(shù)學(xué)建?;顒拥膶W(xué)生,使得師生共同進(jìn)步。
(三)提高教師的科研能力
高學(xué)歷的師資并不必然符合高校的要求。特別是在數(shù)學(xué)方面,一些教師雖然學(xué)歷較高,理論能力較強(qiáng),但理論聯(lián)系實際的水平、掌握交叉學(xué)科的復(fù)合知識、動手能力等方面還有待提高。而數(shù)學(xué)建?;顒诱脼榻處熖峁┝艘粋€提高的契機(jī)。教師參與數(shù)學(xué)建模指導(dǎo)后,往往能獲得很多新的啟迪或方法。另外,結(jié)合軟件的學(xué)習(xí),通過對研究的問題進(jìn)行模擬和計算,教師在科研能力的提高方面也能取得較好的效果。
三、結(jié)束語
數(shù)學(xué)在其他科學(xué)領(lǐng)域的實際應(yīng)用,在很大程度上是通過建立數(shù)學(xué)模型來體現(xiàn)的。建立數(shù)學(xué)模型是應(yīng)用數(shù)學(xué)的關(guān)鍵而重要的一步。教育界已達(dá)成共識,應(yīng)實現(xiàn)從以傳授知識為主要目標(biāo)的繼承性教育向以培養(yǎng)能力為主要目標(biāo)的創(chuàng)新教育的轉(zhuǎn)化。數(shù)學(xué)教學(xué)在傳授知識的基礎(chǔ)上,重視培養(yǎng)學(xué)生的能力,提高學(xué)生的素質(zhì),特別注重學(xué)生的創(chuàng)新意識、創(chuàng)新思維與創(chuàng)新能力的培養(yǎng)。數(shù)學(xué)建模及相關(guān)活動在這方面具有明顯的優(yōu)勢,因為數(shù)學(xué)建模過程本身就是一個創(chuàng)造和發(fā)現(xiàn)的過程。數(shù)學(xué)建模一般沒有“標(biāo)準(zhǔn)答案”,沒有固定程序模式,對于同一個實際問題,可以從各種角度去觀察、分析、探討,可以采取不同的數(shù)學(xué)方法和思路,甚至建立完全不同的數(shù)學(xué)模型,這就為學(xué)生發(fā)揮創(chuàng)造潛能提供了廣闊的空間。因此,這對從事數(shù)學(xué)建模指導(dǎo)的老師提出了較高的要求,教師應(yīng)極力為學(xué)生提供發(fā)揮創(chuàng)造潛能的機(jī)會,使他們得到足夠的鍛煉,不斷提高掌握解決實際問題的能力。
(責(zé)編胡佳)