1940以来菲尔兹奖得主论文发表杂志的统计
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数学专业的奖项与荣誉数学是一门古老而又具有重要意义的学科,自古以来就扮演着推动科学与技术发展的关键角色。
在当今世界,数学专业的学生通过不懈的努力和才华出众的表现,往往能够获得一系列的奖项与荣誉。
本文将探讨数学专业的奖项与荣誉的种类和意义。
一、学术机构颁发的奖项数学专业的学生可以通过在学术界的表现获得许多奖项和荣誉。
一些著名的数学学会、研究机构和学术组织会定期选出在该领域有突出贡献的人士并授予他们奖项。
例如,由国际数学联合会颁发的菲尔兹奖被公认为数学界的“诺贝尔奖”,每四年颁发一次,以奖励在数学领域做出杰出贡献的数学家。
此外,许多国家和地区的数学学会也会设立类似的奖项,以鼓励和表彰在数学领域取得重要成就的学生和专业人士。
这些奖项通常分为不同的类别,涵盖了数学的各个分支,如纯数学、应用数学、统计学等。
获得这些奖项不仅是对个人才华和学术成就的肯定,同时也为学生的未来发展提供了宝贵的机会和资源支持。
二、学术竞赛的奖项数学专业的学生经常会参加各种学术竞赛,这些竞赛旨在提供一个交流、竞争和展示才华的平台。
在这些竞赛中取得优异的成绩可以带来丰厚的奖金、奖品和学术认可。
例如,全国大学生数学竞赛是中国范围内最高水平的数学竞赛,每年吸引了来自全国各地的数学专业的优秀学生参赛。
获得这样的竞赛奖项,不仅能够展现个人在数学方面的才能,同时也能够加深与同行之间的交流和合作。
通过参加这些学术竞赛,学生有机会扩展自己的数学知识和技能,锻炼解决问题和团队合作的能力。
这些经历对于学生的学术发展和职业规划具有重要的影响和推动作用。
三、学术论文的发表与荣誉在数学专业中,学术论文的发表是获得荣誉和奖项的重要途径之一。
优秀的学生通常会积极参与各种科研项目,并将自己的研究成果整理成学术论文,上传到重要的学术数据库或发表在高水平的学术期刊上。
论文发表提供了一个学术交流与学术合作的平台,可以增进个人与同行之间的学术互动和合作,同时也能够为个人的职业发展增添宝贵的经验和资源。
历届菲尔兹奖获得者1936 美国(芬兰裔)阿尔斯·阿尔福斯(Ahlfors,Lars Valerian) 邓若瓦猜想、覆盖理论1936 美国杰西·道格拉斯(Douglas,Jesse) 普拉托极小曲面问题、变分问题的反问题1950 法国坎布里奇罗朗·施瓦尔茨(Schwartz,Laurent) 广义函数论1950 美国(挪威裔)阿特尔·赛尔伯格(Selberg,Atle) 素数定理的初等证明、调和分析等1954 日本小平邦彦(Kodaira Kunihiko) 推广黎曼-罗赫定理、小平邦彦消解定理1954 法国让-皮埃尔·塞尔(Serre,Jean-Pierre) 一般纤空间概念、同伦的局部化方法、同伦论的一些重要结果1958 英国(德国裔)克劳斯·费里德里希·罗斯(Roth,Klaus Friedrich) 代数数有理逼近的瑟厄-西格尔-罗斯定理1958 法国雷内·托姆(Thom,Rene) 拓扑学配边理论、奇点理论、拓扑流形理论1962 瑞典拉尔斯·赫尔曼德尔(Hormander,Lars Valter) 线性偏微分算子理论、伪微分算子理论1962 美国约翰·米尔诺(Milnor,John Willard) 7维球面的微分结构、否定庞加莱主猜想、代数k 理论1966 英国迈克尔·法兰西斯·阿蒂亚(Atiyah,Michael Francis) 阿提雅-辛格指标定理、拓扑k 理论1966 美国鲍尔·约瑟夫·科恩(Cohen,Paul Joseph) 力迫法、连续统假设与zf系统的独立性1966 法国亚力山大·格罗腾迪克(Grothendieck,Alexandre) 代数几何体系、泛函分析中的核空间、张量积1966 美国斯蒂芬·斯梅尔(Smale,Stephen) 广义庞加莱猜想、微分动力系统理论1970 尼斯阿兰·贝克(Baker,Alan) 数论中的一些问题、二次域的类数问题1970 日本广中平祐(Hironaka Heisuke) 代数簇的奇点消解问题1970 苏联谢尔盖·彼得洛维奇·诺维科夫(Новиков,Сергей петрович) 微分拓扑学配边理论、微分流形理论庞特里雅金示性类的拓扑不变性1970 美国约翰·格里格·汤普森(Thompson,John Grggs) 有限单群的伯恩德赛猜想和弗洛贝纽斯猜想1974 美国(英国裔)大卫·布赖恩特·曼福德 (Mumford,David Bryart) 代数几何学参模理论、代数曲面的分类1974 意大利恩里科·庞比里(Bombieri,Enrico) 有限单群分类问题、哥德巴赫猜想的(1,3)命题1978 美国查里斯·费弗曼(Fefferman,Charles) 奇异积分算子、偏微分方程1978 比利时皮埃尔·德林(Deligne,Pierre) 代数几何中的部分韦伊猜想1978 美国丹尼尔·奎伦(Quillen,Daniel) 代数k理论的亚当斯猜想、塞尔猜想1978 苏联格·阿·玛古利斯(Margulis,G.A.) 关于李群的离散子群的塞尔伯格猜想1983 法国阿兰·孔耐(Connes,Alan) 算子代数、代数分类问题1983 美国威廉·瑟斯顿(Thurston,William) 3维流形的叶状结构及其分类1983 美国(中国裔)丘成桐(Yan Sheng-Tung) 卡拉比猜想、正质量猜想1986 美国 M.弗里德曼(Freedman,Michael) 4维流形的庞加莱猜想1986 英国 S.唐纳森(Donaldson,Simon) 4维流形的拓扑学1986 德国 G.法尔廷斯(Faltings,Gerd) 莫德尔猜想1990 苏联 V.德里费尔德(Drifel’d,Vladimir) 模理论、与量子群有关的hopf代数1990 新西兰 F.R.J. 沃恩(Vaughan, F.R.Jones) 扭结理论1990 日本森重文(Shigffumi Mori) 3维代数簇的分类1990 美国 E. 威滕(Witten,Edward) 弦理论、对超弦理论作了统一的数学处理1994 比利时 J.布尔盖恩(Bourgain,Jean) 无限维的偏微分方程1994 法国 P.L. 利翁(Lions,Pierre-Louis) 非线性偏微分方程、玻尔兹曼方程1994 法国 J.C. 约克兹(Yoccoz,Jean Christophe) 一般复动力系统的性状和分类1994 俄罗斯 E. 泽尔曼诺夫(Zelmanov,Efim) 群论的弱伯恩赛得猜想1998 英国 R.E. 博切尔兹(Borcherds,Richard E.) 魔群月光猜想、卡茨-穆迪代数1998 英国 W.T. 高尔斯(Gowers,W.Timothy) 巴拿赫空间理论、超平面猜想1998 俄罗斯 M. 孔采维奇(Kontsevich,Maxin) 线理论、扭结分类猜想1998 美国 C.T. 麦克马兰(Mcmullen,Curtis T) 混沌理论、复动力系统的主猜想1998 英国安德鲁·怀尔斯(Wiles,Andrew) 费尔马猜想2002 法国洛朗·拉佛阁证明了与函数域相应的整体朗兰兹纲领,从而在数论与分析两大领域之间建立了新的联系2002 俄罗斯符拉基米尔·弗沃特斯基发展了新的代数簇上同调理论而获奖。
数学界的诺贝尔——菲尔兹奖你了解多少?菲尔兹奖是以已故的加拿⼤数学家约翰·查尔斯·菲尔兹命名的。
菲尔兹强烈地主张数学发展应是国际性的,他对于数学国际交流的重要性,对于促进北美洲数学的发展都抱有独特的见解并满腔热情地作出了很⼤的贡献。
为了使北美洲数学迅速发展并赶上欧洲,是他第⼀个在加拿⼤推进研究⽣教育,也是他全⼒筹备并主持了1924年在多伦多召开的国际数学家⼤会(这是在欧洲之外召开的第⼀次国际数学家⼤会)。
正是这次⼤会使他过分劳累,从此健康状况再也没有好转,但这次⼤会对于促进北美的数学发展和数学家之间的国际交流,确实产⽣了深远的影响。
当他得知这次⼤会的经费有结余时,他就萌发了把它作为基⾦设⽴⼀个国际数学奖的念头。
他为此积极奔⾛于欧美各国谋求⼴泛⽀持,并打算于1932年在苏黎世召开的第九次国际数学家⼤会上亲⾃提出建议。
但不幸的是未等到⼤会开幕他就去世了。
菲尔兹在去世前⽴下了遗嘱他把⾃⼰留下的遗产加到上述剩余经费中,由多伦多⼤学数学系转交给第九次国际数学家⼤会,⼤会⽴即接受了这⼀建议。
菲尔兹本来要求奖⾦不要以个⼈、国家或机构来命名,⽽⽤“国际奖⾦”的名义。
但是,参加国际数学家⼤会的数学家们为了赞许和缅怀菲尔兹的远见卓识、组织才能和他为促进数学事业的国际交流所表现出的⽆私奉献的伟⼤精神,⼀致同意将该奖命名为菲尔兹奖。
相⽐诺奖⼤众很难科普菲尔兹奖间隔长,每四年⼀次,不像诺贝尔奖年年有。
菲尔兹奖得主的数学⼯作难科普。
⽐如Langlands纲领基本引理最简单的科普是:关于轨道积分的组合恒等式。
观众⼀看介绍,轨道积分是神马?⼀头雾⽔。
有统计说,1930年左右,全世界物理学家总数只有1000左右,现在物理学家已经到了10万。
诺贝尔奖之前,全世界针对科学的奖项很少,可能除了英国皇家学会的柯普利奖章之外,就没什么⼤奖了。
当⼈们提到诺贝尔奖的时候,实际上包含了理化⽣⽂学经济和平六⼤类;⽽我们提到菲尔兹奖的时候就只有数学这唯⼀⼀个⾼冷的学科。
首位获得“菲尔兹奖”的华人数学家丘成桐,国际著名数学家,祖籍广东省蕉岭县文福镇。
1949年出生于广东省汕头市,同年随父母到香港。
父亲曾在香港香让学院及香港中文大学的前身崇基学院任教。
父教母慈,童年的丘成桐无忧无虑,成绩优异。
但在他14岁那年,父亲突然辞世,一家人顿时失去经济来源。
尽管丘成桐不得不一边打工一边学习,但他仍然以优异成绩在1966年考入香港中文大学。
1969年初,刚刚从美国加利福利亚大学伯克利分校取得学位的萨拉夫博士,来到香港中文大学执教。
丘成桐的杰出才能及表现给萨拉夫留下了深深的印象。
在萨拉夫的推荐下,伯克利分校录取丘成桐为博士研究生,并授予IBM奖学金。
于是,丘成桐放弃中文大学学士学位,提前退学,于1969年秋到伯克利。
他的导师是著名微分几何学家陈省身。
70年代左右的加州大学伯克利分校是世界微分几何的中心,云集了许多优秀的几何学家和年轻学者。
在陈省身教授的亲自指导下,丘成桐于1971年获博士学位。
丘成桐取得博士学位后,在应邀前往普林斯顿高等研究院访问的一年中,他结识了许多年轻的世界一流数学家,包括著名的美国数学家费弗曼。
丘成桐在这里受益匪浅,他完成了两篇论文,一篇是关于保形变换的,另一篇是关于常平均曲率子流形的,分别发表在《微分几何杂志》与《美国数学杂志》上。
1972年秋,年仅23岁的丘成桐应邀来到纽约大学石溪分校担任副教授,又完成了几篇论文。
其中至今仍具影响的是与劳森合作的关于标量典率与群作用关系的文章。
在1973年美国数学会举行的微分几何大会上,丘成桐做了三个学术报告,以卓越的能力和杰出的贡献,向数学界显示了自己在微分几何领域的领先水平。
这一年是丘成桐数学事业上十分重要的一年,他完成了题为《完备黎曼流形上调和函数》的著名论文,用他自己的话说,这篇文章是他数学生涯的转折点。
丘成桐教授的第一项重要研究成果是解决了微分几何的著名难题——卡拉比猜想,从此名声鹊起。
这一猜测是由著名几何学家卡拉比在1954年的国际数学家大会上提出的。
一生发表1475篇论文,史上最高产的数学家是怎样炼成的?有些人在创作领域根本就是bug一般的存在,有人写小说,可以做到每天更新一万字,几千万字的小说几年时间就可以完成,实在让人汗颜。
小说都是基于想象力,想象力到了哪儿,笔尖就会扫到哪儿。
可如果是在科学界,尤其是数学领域,想写一篇有深度的论文都是一件很不容易的事情,可能一年也写不了一两篇。
科学类的论文都伴随着实验,分析数据,以及总结等等,不可能像小说那样想到哪儿就写到哪儿,科学就是严谨。
巴尔扎克创作力最强的作家我们一直都很崇拜欧拉,除了他非凡的创造力之外,还有他极为骇人的论文数量。
据统计,欧拉在世时,一共发表过886篇论文和书籍,欧拉大神一生都在数学上有着旺盛的创作力,甚至发论文的数量并不受年龄身体条件影响。
很长一段时间里,人们认为欧拉的记录应该会永远保持下去,直到20世纪有一位更加高产的数学大师出现,他就是匈牙利人保罗·埃尔德什。
匈牙利保罗埃尔德什,1913年出生在匈牙利,跟许多著名的数学大师一样,在很小的年纪里,就有着与众不同。
大约3岁的时候,埃尔德什就已经可以去计算3位数的乘法了,等到4岁的时候,他又独立发现了负数。
这相对于普通小朋友能在4岁时候从1数到100来说,那已经是经惊天动地的表现了,可小保罗不觉得这有啥。
这一份几乎是天生的数学才能一直保持了下去,到了大学时候,他开始崭露头角。
保罗埃尔德什17岁时,埃尔德什进入大学,第二年他就用自己的方式证明了一个漂亮的数学定理。
对于任意自然数n,2n之间,至少有一个素数存在。
这是一个不错的数学问题,1846年,数学家贝特朗提出了这个猜想。
1848年,俄国数学家切比雪夫证明了这个结论。
如果同学们有参加过中学竞赛的,应该对这个名字有点印象,有一个以他名字命名的著名不等式。
虽然这个问题看起来很初等,但是切比雪夫给出的证明方法却是用到了很多高深的技巧。
俄国数学家切比雪夫17岁的埃尔德什那年初出茅庐,尚且对于这些高深的数学技巧还没有掌握,他也认为切比雪夫的天书式技巧不可能是最纯粹的方法,肯定还存在一种最优美,最典雅的证明。
数学最高奖菲尔兹奖的历史如今菲尔兹奖已经是学界公认的数学最高奖之一,而另一个最高奖则是沃尔夫数学奖。
菲尔兹奖侧重于奖励和鼓励年轻有为的数学家,只颁发给40岁以下的数学家。
而沃尔夫数学奖则与菲尔兹奖互为补充,侧重于颁发给年纪较大,且在数学生涯中取得一系列重大成就的数学家,类似于终身成就奖,迄今为止,还未有40岁以下的数学家获得过沃尔夫数学奖。
这里需要澄清一点的是,很多人以为解决了费马大定理的数学家怀尔斯得了菲尔兹奖,实际上组委会给他颁发的是特别贡献奖,并不是严格意义上的菲尔兹奖,40岁以下是菲尔兹奖的一个硬性规定。
但凭借重大的贡献,怀尔斯成为了迄今为止最年轻的沃尔夫数学奖得主,时年43岁。
菲尔兹奖作为数学最高奖,所奖励的成就几乎就代表了数学成就的顶峰和发展方向,获奖者也绝对是数学界的翘楚。
今天我们就对菲尔兹奖的前世今生做一个简要的介绍。
菲尔兹奖是加拿大数学家和教育家菲尔兹(John Charles Fields,1863~1932)捐资设立的,并于1936年的第10届国际数学家大会上首次颁发。
菲尔兹其人菲尔兹出生于加拿大安大略,年轻的时候父母不幸双亡,尽管生活艰难,但菲尔兹仍勤奋地学习自己热爱的数学,先后在多伦多大学和约翰·霍普金斯大学获得学士和博士学位。
之后的10年时间里,菲尔兹远渡重洋,来到欧洲,在柏林、巴黎和哥廷根等当时的数学中心访问研究,拜会了当时世界上许多最杰出的数学家。
在菲尔兹所处的19世纪末,北美的数学还很落后,到欧洲留学和访问是北美数学家的通常选择。
在欧洲的见闻使得菲尔兹眼界大开,深知北美数学与欧洲相比还十分落后。
回到加拿大后,菲尔兹终生都在多伦多大学任教,他开创了加拿大大学的研究生教育,并积极促成1924年国际数学家大会在北美举行。
菲尔兹本人也是一位颇有成就的数学家,在代数函数领域有许多建树,是加拿大皇家学会和英国皇家学会的会员,这对当时的数学家而言,已经算是很大的荣誉。
概率论与数理统计学伟大人物传记1.引言1.1 概述概述概率论与数理统计学是现代科学中的重要分支,其在各个领域都有广泛应用和深远影响。
它们的研究对象包括了随机现象、随机变量和随机过程等,通过建立数学模型和推导统计规律,可以对这些不确定性的现象进行描述和预测。
在这篇长文中,我们将聚焦于概率论与数理统计学领域的伟大人物传记,深入了解他们的贡献和影响。
这些伟大的学者通过他们的智慧和才能,为概率论与数理统计学的发展做出了巨大贡献,推动了该领域的科学研究和应用。
在接下来的章节中,我们将逐一介绍这些伟大人物的生平和事业,包括他们的研究领域、主要成就以及对概率论与数理统计学的影响。
通过了解他们的故事,我们可以更好地欣赏到他们对于现代概率论与数理统计学的突破性发展所起到的重要作用。
概率论与数理统计学不仅在自然科学领域有着广泛的应用,也在社会科学、工程学、医学、金融等领域发挥着重要作用。
它们的理论和方法不仅可以用于推断和预测,还可以帮助我们更好地理解和解释现实世界中的各种复杂现象。
因此,了解概率论与数理统计学的伟大人物及其成就,对于我们深入学习和研究这个领域是非常有意义的。
通过本篇长文的阅读,我们将更好地理解概率论与数理统计学的核心概念和原理,认识到这一领域的研究和应用的深度和广度。
同时,我们也将感受到这些伟大人物的智慧和勇气,对他们的贡献表示敬意并受到启发。
让我们一起开始这段探索概率论与数理统计学伟大人物的旅程吧!1.2文章结构文章结构部分的内容可以如下所示:文章结构:本文将分为引言、正文和结论三个部分来介绍概率论与数理统计学的伟大人物传记。
在引言部分,我们首先概述了本文的主题和内容,即概率论与数理统计学伟大人物传记。
接着,我们介绍了文章的结构,即引言、正文和结论三个部分,并说明每个部分的内容安排和目的。
正文部分是本文的重点,将详细介绍两位概率论与数理统计学的伟大人物。
在2.1节,我们将首先介绍伟大人物1的生平、贡献和成就。
关于学术不端行为的思考北京理工大学管理与经济学院 许 昱摘要:本文对我国学术界愈演愈烈的学术不端现象进行了简要的分析,结合我国当前的实际,针对学术不端行为的成因, 围绕治理学术不端行为提出了一些独立的思考,形成了克服学术不端正行为的几点建议:要进一步加强学术道德建设和制度建设;依法严惩各种学术腐败;建立论文交流平台;实行教授治校,行政与学术分开;发挥学术期刊的把关作用和高科技手段的检测作用。
关键词:学术不端行为 学术道德 学术诚信 制度建设 教授治校学术造假,又称为学术不端行为(国外通称),是一种典型的学术腐败现象。
近年来,我国的学术腐败现象有愈演愈烈之势,上至校长、院长、所长、院士、博导,下至研究生、大学生,抄袭剽窃,弄虚做假,巧取豪夺,欺世盗名,有的还由个体行为发展成集体行为,我国最著名一些研究型大学也陷入其中,如北大、清华、上海交大、复旦大学、南京大学、浙江大学、西安交大等曝光的学术不端现象,仅仅是冰山一角。
没有被曝光的到底是多少?如按照冰山理论来推测,水下与水上比例约为8:1。
实际上,从中国科协五年一度的“全国科技工作者状况调查”公布的结果来看,情况可能还要严重得多。
7月10日,中国科协发布了 “全国科技工作者状况调查”结果。
调查共发放问卷32100份,回收合格问卷30078份,覆盖了分布在科研院所、高等院校、企业、农村、医疗卫生机构的各类科技工作者群体,回收率为93.7%。
调查显示,55.5%的科技工作者表示确切知道自己周围的研究者有过至少一种学术不端行为,分别有43.4%、45.2%和42.0%的科技工作者认为当前“抄袭剽窃”、“弄虚作假”和“一稿多投”现象相当或比较严重,认为“侵占他人成果”现象相当或比较普遍的比例高达51.2%。
(1)(2)学术不端行为在我国经产生了“劣币驱逐良币”的效应,对我国的人才培养和科学技术进步以及国家的声誉都造了巨大的伤害,成为阻碍我国科学发展的一个顽疾。
世界大学排名世界大学排名世界大学排名是在一定的标准下,通过对各国大学在多方面的数据、报告、成就、声望等指针进行数量化,再经过加权后形成的排序。
当前世界大学排名机构主要有《美国新闻和世界报道》(USNWR),英国《泰晤士报高等教育特刊》,QS世界大学排名,上海交通大学世界大学学术排名(ARWU),西班牙政府国家研究委员会的Webometrics排名。
排名对于大学的形象推广与其国际合作对象的行销上,有着深远的重要性。
这样的合作关系对于研究水平、学术项目和学生/师资的交换,对未来的学生来说,具有指标性的作用。
简介大学排名最初是为了本科生和他们的父母择校而建立的。
事实上,国际研究显示表明优秀学生认为大学排名靠前能带来特别的利益,积极地影响他们的职业机会和人生质量。
排名靠前的大学常常收到更多的学生申请,而排名靠后的大学生源数量可能下降。
另外,各国排名居前的名牌大学和具有特色的新兴大学常获得政府巨额的教育补助[1]。
再者由于各校强项不一,有的是由于历史悠久、校友贡献良多、国家资源投入、科学研究地位而使其稳定领先;有的则迅速改善自身的缺失,并强化既有的特色,而得以在个类的排行榜上逐年提升。
然而,今天的排名影响着一大批利益攸关方的选择和决定。
而大学本身用许多方式使用排名,其中一些是正向的,而有一些是负向的。
编辑本段标准目前并不存在能够较为客观反映全球各国大学全面状况的权威排名。
一般认为,由于全球学习英语的人口最众、英语对国际的影响力最广泛,所以英语系国家的大学院校比较注重大学排名。
而非英语系国家的众多欧洲大学,虽然具有悠久的历史(如法国),学术水平也较为平均(如德国),但英语并非为发表其研究报告和学术论文的语言,所以将之纳入目前以英语成果为主的世界大学排名榜内,实未达致客观标准。
此外,大学排名的标准项目内,特别是有关人文与社会科学的指标,由于需要本国的语言、文化、历史、政治、商业、社会等特定背景参考,迄今为止的各种综合排名无一能够客观反映该项指标。
概率统计名人小传Fisher小传费希尔,R.A. (1890~1962)英国数学家,现代数理统计学的奠基人.1890年2月生于伦敦,1962年7月逝世.他1913年毕业于剑桥大学,1933年起任伦敦大学教授.在20世纪二三十年代提出了许多重要的统计方法,开辟了一系列统计学的分支领域.他发展了正态总体下各种统计量的抽样分布,与叶茨合作创立了“试验设计”统计分支并提出相适应的方差分析方法;费希尔在假设检验分支中引进了显著性检验概念并开辟了多元统计分析的方向.在20世纪三四十年代,费希尔和他的学派在数理统计学研究方面占据着主导地位.由于他的成就,曾多次获得英国和多国的荣誉,1952年被授予爵士称号.他发表的294篇论文收集在《费希尔论文集》中,其专著有:《研究人员用的统计方法》(1925),《试验设计》(1935),《统计方法与科学推断》(1956)等.许宝禄小传许宝禄 (1910~1970; 中国现代数学家,统计学家,1910年4月生于北京,1928年入燕京大学学习,1930年转入清华大学攻数学,毕业后在北京大学任助教,1936年赴英国留学,在伦敦大学读研究生,同时又在剑桥大学学习,获哲学博士和科学博士学位.1940年回国任北京大学教授,执教于西南联合大学.1945年再次出国,先后在美国泊克利加州大学、哥伦比亚大学等任访问教授.1947年回国后一直在北京大学任教授.他是中国科学院学部委员。
许宝禄是中国早期从事概率论和数理统计学研究并达到世界先进水平的一位杰出学者.他在多元统计分析与统计推断方面发表了一系列出色论文,推进了矩阵论在数理统计学中的应用.他对高斯一马尔可夫模型中方差的最优估计的研究是后来关于方差分量和方差的最佳二次估计的众多研究的起点,他揭示了线性假设的似然比检验的第一个优良性质,经研究他得到了样本方差分布的渐进展开以及中心极限定理中误差大小的阶的精确估计及其他若干成果.20世纪50年代后他抱病工作,为国家培养新一代数理工作者做出很大贡献,并对马尔可夫过程转多函数的可微性、次序统计量的极限分布等多方面开展研究,并发表了有价值的论文.他的著作主要有《抽样论》、《许宝禄论文选集》等.辛钦小传辛钦, A.Я.(1894~1959)苏联数学家与数学教育家,现代概率论的奠基者之一,在分析学、数论及概率论对统计力学的应用方面有重要贡献.辛钦1894年7月生于莫斯科,1959年11月卒于莫斯科.他1916年毕业于莫斯科大学,并先后在本校及苏联科学院捷克洛夫数学研究所工作,1927年成为教授,1939年当选为苏联科学院通讯院士.他还是俄罗斯教育科学院院士.他最早的概率论成果是贝努里实验序列的重对数律,它导源于数论,是莫斯科学派的开端.直到现在重对数律仍然是概率论的重要研究课题之一.独立随机变量序列是概率论的重要领域,他与柯尔莫哥洛夫讨论了随即变量函数的收敛性,他证明了辛钦弱大数律等,他提出并证明了严格平稳过程的一般遍历定理,首次给出了宽平稳过程的概念并建立了它的谱理论基础.他还研究了概率极限理论与统计力学基础的关系.辛钦的10本专著涉及数学分析、概率极限理论、排队论、信息等,对促进社会发展起了显著的作用.瓦尔德小传瓦尔德.A (1902~1950)著名统计学家.1902年10月生于罗马尼亚的克卢日,1950年12月因飞机失事遇难.1927年入维也纳大学学习数学,1931年获博士学位,后在经济学领域作研究工作.1938年到美国,在哥伦比亚大学做统计推断理论方面的工作,1944年任教授,1946年被任命为新建立的数理统计系的执行官员.瓦尔德在统计学中的贡献是多方面的,最重要的有:1939年开始发展的统计决策理论.他提出了一般的判决问题,引进了损失函数、风险函数、极大极小原则和最不利先验分布等概念,这方面的成果系统总结反映在他的专著《统计决策函数论》(1950)中另一成果是序贯分析,他在第二次世界大战期间首次提出了著名的序贯概率比检验法(SPRT),并研究了这种检验法的各种特性,如计算两类错误概率及平均样本量.他和J.沃尔弗维茨SPRT的最优性(1948)被认为是理论统计领域中最深刻的结果之一.他的专著《序贯分析》(1947)奠定了序贯分析的基础.他的重要论文被收集在《瓦尔德概率统计论文集》(1955)中.切比雪夫小传切比雪夫.П.Л (1821~1894)俄国数学家,机械学家.1821年5月生于奥卡托瓦,1894年12月卒于彼得堡.1841年毕业于莫斯科大学,1849年获博士学位,1847~1882年在彼得堡大学任教,1850年成为教授.1859年当选为彼得堡科学院院士,他还是许多国家科学院的外籍院士和学术团体成员,1890年获法国荣誉团勋章.在概率论方面切比雪夫建立了证明极限定理的新方法—矩法,用十分初等的方法证明了一般形式的大数律,研究了独立随机变量和函数收敛条件,证明了这种和函数可以按的方幂渐近展开.他的贡献使概率论的发展进入新阶段.此外,切比雪夫还创立了函数构造理论,建立了著名的切比雪夫多项式.他在数学分析中也做了大量的工作.切比雪夫去世后,先后出版了他的论文集、全集和选集.1994年苏联科学院设立了切比雪夫奖金.马尔可夫小传马尔可夫.A.A (1856~1922) 苏联科学家,1856年6月生于梁赞,1922年7月卒于彼得堡.1874年入圣彼得大学,1878年毕业,两年后取得硕士学位并任圣彼得堡大学副教授,1884年取得物理,数学博士学位.1886年任该校教授,1896年被选为圣彼得堡科学院院士,1905年被授予功勋教授的称号.马尔可夫是彼得堡数学学派的代表人物,以数论和概率论方面的工作著称.在数论方面,他研究了连分数和二次不等式理论,解决了许多难题.在概率论中,他发展了“矩法”扩大了大数律和中心极限定理的应用范围.马尔可夫最重要的工作是在1606~1912年间提出并研究了一种能用数学分析方法研究自然过程的一般图式—马尔可夫链,同时开创了一种无后效性的随机过程(马尔可夫过程)的研究.马尔可夫过程在自然科学、工程技术和公共事业中有广泛的应用.他的主要著作有《概率演算》等.拉普拉斯小传拉普拉斯.P.S. (1749~1827) 法国数学家、天文学家.1749年3月生于法国博蒙昂诺日,1927年3月卒于巴黎.年幼时就显露出数学才能,1767年他到巴黎拜见达朗贝尔,经过周折,终于以自己对力学原理的论述受到达朗贝尔的称赞,随即被介绍到巴黎军事学校任数学教授,1875年当选为法国科学院院士.1795年后,任巴黎综合工科学校、高等师范学校教授.1816年被选为法兰西科学院院士,后任该院院长.拉普拉斯的研究领域很广,涉及天文、数学、物理、化学等多方面课题.他把数学当作解决问题的主要工具,在运用数学的同时又创造和发展了许多新的数学方法.他在微分方程、复变函数论、代数学和概率论中都有卓越的贡献.他被公认为概率论的奠基人之一.拉普拉斯的研究成果大都包括在《宇宙体系论》(1796)中.《概率的分析理论》(1812)概率论方面一部内容丰富的奠基性著作,书中首次明确给出了概率的古典定义,系统叙述了概率论的基本定理,建立了观测误差理论(包括最小二乘法),并把概率论应用于人口统计.他的《关于概率的哲学探讨》为该书第二版的序言,文中提出了关于概率论的重要见解;概率论将成为人类知识中最重要的组成部分等等.柯尔莫哥洛夫小传柯尔莫哥洛夫,A.H (1930~1987) 苏联科学家,1903年4月生于俄国顿巴夫,1987年10月卒于苏联莫斯科.1920年入莫斯科大学学习,1931年任莫斯科大学教授后任该校数学所所长,1939年任苏联科学院院士,他对开创现代数学的一系列重要分支做出了重大贡献.柯尔莫哥洛夫建立了在测度论基础上的概率论公理系统,奠定了近代概率论的基础,他也是随机过程论的奠基人之一.1980年由于他在调和分析、概率论、遍历理论等方面的出色工作获沃尔夫奖.此外,他在信息论、测度论、拓朴学等领域都有重大贡献.的工作为数学的一系列领域提供了新方法,开创了新方向,揭示了不同数学领域间的联系,并提供了它们在物理、工程、计算机等学科的应用前景.他是20世纪最有影响的数学家.是美国、法国、英国等多国院士或皇家学会会员,是三次列宁勋章的获得者.高斯小传高斯,C.F. (1777~1855)德国数学家和物理学家.1777年4月30日生于德国布伦瑞克,幼时家境贫困,聪敏异常,受一贵族资助才进学校受教育.1795~1789年在哥廷根大学学习,1799年获博士学位.1870年任哥廷根大学数学教授和哥廷根天文台台长,直到逝世.1833年和物理学家W.E.韦伯共同建立地磁观测台,组织磁学学会以联系全世界的地磁台站网.1855年2月23日在哥廷根逝世.高斯长期从事数学并将数学应用于物理学、天文学和大地测量学等领域的研究,著述丰富,成就甚多.他一生共发表323篇(种)著作,提出404项科学创见(发表178项),在各领域的主要成就有:(1)利用几何学知识研究光学系统近轴光线行为和成像,建立高斯光学.(2)天文学和大地测量学中,如小行星轨道的计算,地球大小和形状的理论研究等.(3)结合试验数据的测算,发展了概率统计理论和误差理论,发明了最小二乘法,引入高斯误差曲线.此外,在纯数学方面,对代数、几何学等的若干基本定理作出严格证明.费马小传费马.P. (1601~1665)法国数学家1601年8月生于法国南部博蒙-德洛马涅,1665年卒于卡斯特尔.他利用公务之余钻研数学,在数论、解析几何学、概率论等方面都有重大贡献,被誉为“业余数学家之王”.费马博览群书,精通数国文字,掌握多门自然科学.虽然年近30才关注数学,但成果累累.他性情淡泊,为人谦逊,对著作无意发表,去世后他的儿子S.费马将其论述汇集成书,在图卢兹出版(1679).费马特别爱好数论,他证明或提出许多命题.最有名的就是“费马大定理”.费马较早得到了解析几何的要旨,他是微积分学的先驱之一,他还是17世纪兴起的概率论的探索者之一.棣莫佛小传棣莫佛.A. (1667~1754)棣莫佛是分析三角和概率论的先驱,1667年5月生于法国维特里—勒弗朗索瓦,1954年11月卒于伦敦.原来是法国加尔文派教徒,在新旧教斗争中被投入监狱,获释后于1685年移居伦敦,在那里以担任家庭教师和保险事业顾问等终其一生.他和I.牛顿及天文学家E.哈雷友善,谙熟牛顿的流数术,1697年被选入英国皇家学会.1718年出版《机遇论》,这是早期概率论的重要著作,其中第一次定义独立事件的乘法定理.在《分析杂录》(1730)中给出的近似公式,1733年棣莫佛用的近似公式导出正态分布的频率曲线作为二项分布的近似.他是最早给出棣莫佛公式的学者之一.泊松小传泊松,S.D. (1902~1950)法国数学家,1781年6月生于法国皮蒂维耶,1840年4月卒于法国索镇.1798年入巴黎综合工科学校深造,其数学才能受到拉格朗日和拉普拉斯的注意,毕业时因优秀的毕业论文而被指定为讲师,1806年任该样教授.1809年任巴黎理学院力学教授.1812年当选为巴黎科学院院士。
数学最高奖—菲尔兹奖的来历◆您现在正在阅读的数学最高奖—菲尔兹奖的来历文章内容由收集!本站将为您提供更多的精品教学资源!数学最高奖—菲尔兹奖的来历一年一度令世人瞩目的诺贝尔奖中,只设有物理.化学.生物或医学.文学.和平事业五个类别(1968年又增设了经济学奖),竟然没有数学这个科学之王的份额,使得数学这个重要学科失去了在世界上评价其重大成就和表彰其卓越人物的机会。
正是在这种背景下,世界上先后树起了两个国际性的数学大奖:一个是国际数学家联合会主持评定的.在四年召开一次的国际数学家大会上颁发的菲尔兹奖;另一个是由沃尔夫基金会设立的一年一度的沃尔夫数学奖。
这两个数学大奖的权威性.国际性,以及所享有的荣誉都不亚于诺贝尔奖,因此被世人誉为数学中的诺贝尔奖。
菲尔兹奖是以已故加拿大数学家.教育家J.C.菲尔兹的姓氏命名的。
菲尔兹1863年生于加拿大渥太华。
曾任美国阿勒格尼大学和加拿大多伦多大学教授。
作为数学家,菲尔兹在代数函数方面有一定建树,他的主要成就在于他对数学事业的远见卓识.组织才能和勤恳工作,促进了本世纪数学家之间的国际交流,对于促进北美洲数学的发展抱有独特见解,并满腔热情地作出了很大贡献。
为使北美洲数学迅速发展并赶上欧洲,他第一个在加拿大推进研究生教育。
他为设立国际数学奖积极奔走于欧美各国谋求广泛支菲尔兹强烈地主张数学发展应是国际性的,他全力筹备并主持了1924年在多伦多召开的国际数学家大会。
当他得知大会经费有结余时,就萌发了设立一个国际数学奖的念头。
菲尔兹在去世前立下遗嘱,把自己的遗产加到上述剩余经费中,由多伦多大学转交给第九次国际数学家大会。
大会一致同意将该奖命名为菲尔兹奖。
第1次菲尔兹奖颁发于1936年,当时并没有在世界引起多大注意,然而30年以后的情况就完全不一样了,从国际上权威性的数学杂志到一般性的数学刊物,都争相报道获奖人物,菲尔兹奖的声誉不断提高,终于被人们确认。
菲尔兹奖的最大特点是奖励40岁以下的年轻人,即奖励那些能对未来数学发展起重大作用的人。
F i e l d s(菲尔兹)奖菲尔兹奖(Fields Medal)是一个在国际数学联盟的国际数学家大会上颁发的奖项。
每四年颁奖一次,颁给有卓越贡献的年轻数学家,每次最多四人得奖。
得奖者须在该年元旦前未满四十岁。
它是据加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹的要求设立的。
菲尔兹奖被视为数学界的诺贝尔奖。
Fields(菲尔兹)奖获得者1、L.V.Ahlfors(阿尔福斯)(1907--1996)美籍芬兰数学家。
证明了邓若瓦猜想,发展覆盖面理论,对黎曼面作了深入研究,在复分析等领域享有崇高声望。
1936年在第10届国际数学家大会上获奖。
从1948 到1950, Ahlfors担任哈佛大学数学系主任。
他曾任美国数学会副主席。
在1986 ,他担任在美国举行的世界数学家大会名誉主席。
2、J.Douglas(道格拉斯)(1897--1965)美国数学家。
解决了普拉托极小曲面问题,即一种非线性椭圆型偏微分方程的第一边值问题,在几何、群论和变分问题的逆问题等领域均有贡献。
1936年在第10届国际数学家大会上获奖。
没有担任职务。
3、A.Selberg(赛尔伯格)(1917--)美籍挪威数学家。
在筛法理论、素数定理、黎曼假设、弱对称黎曼空间中的调和分析、不连续群及其对于狄里克雷级数的应用、连续群的离子群等领域有突出贡献,在数论学界有崇高声望。
1950年在第11届国际数学家大会上获奖。
没有任职4、L.Schwartz(施瓦尔茨)(1915--2002)法国数学家。
创立了广义函数论,在泛函分析、概率论、偏微分方程等领域均有突出工作。
1950年在第11届国际数学家大会上获奖。
没找到任职,但政治上活跃。
5、K.Kodaira(小平邦彦)(1915--1997)日本数学家。
推广了代数几何的一条中心定理——黎曼-罗赫定理,证明了狭义卡勒流形是代数流形,得到了小平邦彦消没定理,在代数几何和微分方程等多个领域都有突出工作。