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      高校數學建模教學方法探析

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      高校數學建模教學方法探析

      【摘要】數學建模在各行各業研究領域均有廣泛應用,也是數學和生產生活實踐緊密聯系的基本橋梁。數學建模中,多數問題并無統一答案,也無固定模式和方法,需要學生充分發揮分析問題、解決問題及創造的能力方可有效解決,為此,在高校數學建模教學中,必須注重培養學生的創新能力及分析解決問題的能力。本文對數學建模的內容及意義進行了分析,就當前高校數學建模教學方法中存在的問題進行了分析,提出了完善數學建模教學方法的必要性,并探討了創新高校數學建模教學方法的若干策略。

      【關鍵詞】高校數學建模教學方法

      隨著經濟社會的發展和進步,數學已成為支撐高新技術快速發展和廣泛應用的基礎學科。由于社會各生產部門均需借助于數學建模思想和方法,用以解決實際問題。因此,高校在數學建模教學過程中,必須注重將實際問題和建模思路加以有效結合,完善數學建模教學思路,創新教學方法,以培養學生的綜合能力,為社會源源不斷地輸送優秀實踐性人才。

      1、數學建模的內容及意義

      數學建模,指的是針對特定系統或實踐問題,出于某一特定目標,對特定系統及問題加以簡化和假設,借助于有效的數學工具,構建適當的數學結構,用以對待定實踐狀態加以合理解釋,或可以為處理對象提供最優控制決策。簡而言之,數學建模,是采用數學思想與方法,構建數學模型,用以解決實踐問題的過程。數學建模,旨在鍛煉學生的能力,數學建模就是一個實驗,實驗目標是為了使學生在分析和解決問題的過程中,逐步掌握數學知識,能夠靈活運用數學建模思想和方法,對實際問題加以解決,并能夠將其用于日后工作及實際生活中。數學建模特點如下:抽象性、概括性強,需善于抓住問題實質;應用廣泛性,在各行各業均有廣泛應用;綜合性,要求應具備與實際問題有關的各學科知識背景。數學建模不僅需要培養學生扎實的數學基礎,還要求培養學生對數學建模的興趣,積淀各領域學科知識,培養學生的綜合能力,包括發現問題、解決問題的能力,計算機應用及數據處理能力,良好的文字表達能力,優秀的團隊合作能力,信息收集與處理能力,自主學習能力等。由此可見,數學建模對于優化學生學科知識結構,培養學生的綜合能力具有重要的促進作用。

      2、完善高校數學建模教學方法的必要性

      作為多學科研究工作常用基本方法,數學建模是實際生產生活中數學思想與方法的重要應用形式之一。上文已經提到,數學建模過程中,多數問題并沒有統一答案和固定解決方法,必須充分調動學生的創造能力及分析解決問題能力,構建數學模型來解決問題,這要求高校數學建模教學過程中,必須注重培養學生的創新意識與能力。但是,當前我國多數高校數學建模教學過程中所采用的教學手段落后,教學改革意識薄弱,教學方法單一,缺少多樣性。數學建模教學中,教師多對理論方法加以介紹,而且重點放在講解與點評方面,學生獨立完成建模報告的情況較少,如此落后的教學方法,導致高校數學建模教學實效性差,難以充分發掘和培養學生的創新意識和創造能力。為此,有必要加快創新和完善高校數學建模教學方法,積極探索綜合創新型人才培養模式。

      3、創新高校數學建模教學方法的策略

      3.1科學選題

      數學建模教學效果好壞,很大程度上依賴于選題的科學與否,當前,可供選擇的教材有許多,選擇過程中教師必須考慮到教學計劃、學生水平及教材難易程度。具體而言,在高校數學建模教學選題時,必須遵循如下原則:1)價值性原則。即所選題目應具有足夠的研究價值,能夠對實際生活中的現象或問題進行解釋,包括開放性、探索性問題等;2)問題為中心的原則。是指建模教學中應注重培養學生發現問題、分析問題、構建模型解決問題的能力,在選擇題目時,必須堅持這一原則,將問題作為中心,組織大家開展探究性活動;3)可行性原則。要求所選題目必須源自于生活實際,滿足學生現有認知水平及研究能力,經學生努力能夠加以解決,可以充分調動學生的研究積極性;4)趣味性原則。所選題目應為學生感興趣的熱點問題,能夠調動學生的建模興趣,同時切忌涉及過多不合實際的復雜課題,考慮到學生的認知水平,確保學生研究過程能夠保持足夠的積極性。

      3.2多層面聯合

      在數學建模教學過程中,應注重建模方法的各個層面,做到多層面聯合。一方面,應著重突出建模步驟。對不同步驟的特點、意義及作用,以及不同步驟之間的協作機制及所需注意的問題進行闡述,并從建模方法層面上,對情境加以創設、對問題進行理解、做出相應的假設、構建數學模型、對模型加以求解、解釋和評價。在各步驟教學過程中,必須圍繞著同一個建模問題展開,著重對問題的背景進行分析、對已知條件進行考察,對模型構建過程加以引導和討論,力圖對不同步驟思維方法加以展現,使學生能夠正確地理解各步驟及相互間的作用方式,便于學生整體把握建模方法與思路,以更好地解決實際問題,為學生構建模型提供依據和指導。另一方面,必須注重廣普性建模方法的應用,包括平衡原理方法,類比法,關系、圖形、數據及理論等分析方法。同時,善于利用數學分支建模法,包括極限、微積分、微分方程、概率、統計、線性規劃、圖論、層次分析、模糊數學、合作對策等建模方法。在針對各層面建模方法進行教學的過程中,應將各層面分化為具體的建模方法,選擇對應的實際問題加以訓練,實現融會貫通,必要時可構建“方法圖”,從整體層面研究各建模方法、步驟及其同其他學科方法間存在的多重聯系,從而逐步形成立體化的數學建模方法結構體系。

      3.3整合模式

      所謂的“整合”,即關注系統整體的協調性,充分發揮整體優勢。數學建模整合模式指的是加強大學各年級的知識整合,對其相互間的連續性與銜接性加以探索,以便提高數學建模教學實效性。在模式整合過程中,必須重點關注核心課程、活動及潛在課程的整合,其中,核心課程包括微積分、數學模型、數學實驗等課程;潛在課程主要指的是單科或多科選修課;建模活動,指的是諸如大學生建模競賽、CUMCM集訓、數學應用競賽、社會實踐活動等。與之所對應的建模教學結構,包括如下模塊:應用數學初步、建模基礎知識、建模基本方法、建模特殊方法、建模軟件、特殊建模軟件、經濟管理等學科數學模型、機電工程數學模型、生物化學數學模型、金融數學模型、物理數學模型及綜合類數學模型等。本文提出“三階段”數學建模教學模式:第一階段,針對的是大一到大二年級的學生,該階段旨在培養其應用意識,使其掌握簡單的應用能力。教學結構包括應用數學初步、建模入門、軟件入門、高數、線性代數案例及小實驗。第二階段,面向的是大二到大三年級的學生,該階段用以培養學生的建模及應用能力。教學結構主要包括建模基礎知識、建模基本方法、建模軟件,以及經濟管理學科數學模型,或機電工程數學模型、生物化學數學模型、金融數學模型、物理數學模型。通過開設建模課程、群組選修建模課程、講座、CUMCM活動等教學模式開展;第三階段,面向的是大三到大四年級的學生,用以培養學生綜合研究意識及應用能力。教學結構包括建模特殊方法、特殊建模軟件、綜合類數學模型等模塊。通過CUMCM集訓、畢業論文設計及相關校園文化活動與社會實踐活動開展。

      3.4分層進行

      數學建模教學應分層進行,根據學生掌握、運用及深化情況,分別以模仿、轉換、構建為主線來進行。

      3.4.1模仿階段。

      在建模教學中,培養學生的建模模仿能力必不可少。在這一階段的教學過程中,應著重要求學生對別人已構建模型及建模思路進行研究,研究別人所構建模型屬于被動性的活動,和自我探索構建模型完全不同,因此,在研究過程中,應側重于對模型如何引入和運用加以分析,如何利用現有方法從已知模型中將答案導出。在建模教學過程中,這一階段的訓練很重要。

      3.4.2轉換階段。

      指的是將原模型準確提煉、轉換到另一個領域,或將具體模型轉換為綜合性的抽象模型。對于各種各樣的數學問題而言,其實質就是多種數學模型的組合、更新與轉換。因此,在教學過程中,應注重培養學生的模型轉換能力。

      3.4.3構建階段。

      在對實際問題進行處理時,基于某種需求,需要將問題中的條件及關系采用數學模型形式進行構建,或將相互關系通過某一模型加以實現,或將已知條件進行適當簡化、取舍,經組合構建為新的模型等,再通過所學知識及方法加以解決。模型構建過程屬于高級思維活動,并沒有統一固定的模式和方法,需要充分調動學生的邏輯、非邏輯思維,還要采用機理、測試等分析方法,經分析、綜合、抽象、概括、比較、類比、系統、具體,想象、猜測等過程,鍛煉學生的數學建模能力。因此,在教學中除了需要加增強學生邏輯及非邏輯思維能力的培養以外,還應注重全面及廣泛性,盡量掌握更多的科學及工程技術知識,在處理實際問題時,能夠靈活辨識系統、準確分析機理,構建模型加以解決。

      4、結束語

      總而言之,數學建模是聯系數學與生產生活實踐的重要樞紐。在高校數學建模教學中,必須注重確立學生的教學主體地位,關注學生需求及興趣,積極完善教學方法,深入挖掘學生的創造潛能。為了切實提高學生分析和解決問題的能力,必須引導學生大膽探索和研究,鼓勵大家充分討論和溝通,使其知識火花不斷碰撞,求知欲望逐步提高,創新能力進一步增強。

      參考文獻:

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      作者:顧傳甲 單位:鹽城高等師范學校

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