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[转载]追忆吴文俊:“没有人间烦恼”的数学家走了
dongmingwang 2017-5-7 22:59
打开中科院数学与系统科学研究院的网站,黑白色的首页顶部,一则讣告宣告了一个沉痛的事实——中国科学院院士、首届国家最高科技奖获得者吴文俊,因病医治无效,于2017年5月7日逝世,享年98岁。 一直期待着为老师庆祝生日的中科院数学与系统科学研究院研究员高小山没想到,记忆中开朗、乐观、一直“乐呵呵”的老师吴文俊,就这样离去了。而再过5天,便是他98岁的生日。 想回家过生日 就在4天前,5月3日,中科院院长、党组书记白春礼从蒙古国访问返京后,便匆匆从机场赶到医院看望吴文俊。白春礼一直牵挂着吴文俊的病情,4月11日就曾前往医院进行探望。 事实上,不仅仅是白春礼等中科院领导,许多人都为吴文俊的病情忧心,这其中也包括吴文俊的好友中科院院士、中科院数学与系统科学研究院研究员林群。虽然牵挂,但林群却告诉《中国科学报》记者,他不敢前去探望。 “上次他生病住院,我们去看他,他都要下床送到门口,后来他生病我们都不敢去看他,怕帮倒忙。”林群说。令他“痛心”的是,吴文俊这次没能健康地走出医院。 同样期望吴文俊尽快康复、走出医院的高小山,差不多每个月都会去看看吴先生。他告诉记者,吴先生年纪大了之后,在他生日时陪他一起吃个饭聊聊天,是他们每年必做的事。 “今年虽然没有什么特别的计划,但我们也希望能在吴先生过生日时,按照往常一样陪他坐一坐,简单地为他庆祝一下。”高小山说。遗憾的是,这个愿望终究没能实现。 记者了解到,3月25日吴文俊因脑出血入院治疗,此后身体恢复良好,4月底他甚至还表示,想回家过生日。然而,5月初他的身体状况急转直下,回家的心愿最终落空。 一辈子纯粹做学问 回忆起和吴文俊打交道的点滴,林群一直强调,吴文俊是一个非常“单纯、纯粹”的人,而这种纯粹更多地体现在他不争荣誉、“一心一意做工作”上。 林群评价吴文俊完全“没有人间的烦恼”,因为他从来不为自己争取什么。“第三世界科学院院士也是别人给他的,他自己都不申请。”林群举例说。 事实上,在很多人眼里,吴文俊“一辈子就是在做学问,在一心一意做学问”,世间纷扰似乎都与他无关。“我们知道他的品格,但也学不到。”林群说。 吴文俊的学生、北京航空航天大学教授王东明也坦言,吴先生的纯粹体现在他“以事业为乐趣”的治学态度上,更体现在他的治学态度对下一辈所产生的示范效应中。 “我最初写论文时,英文不好,拿给吴先生看,他坐在那儿帮我改了一两个小时,这件事对我触动很大。”王东明回忆说。 时隔多年,吴先生为自己改文章的那一幕,仍深深刻在王东明的脑海中。直到现在,王东明写文章都非常注意,也采取同样的方式在影响自己的学生。 “大师治学的风范对我的影响非常非常重大。”他说。 复兴中国数学是最大心愿 林群记忆中的吴文俊,还是一个非常有爱国情怀的人,用他的话说,吴文俊是一位“强烈的爱国主义者”。 事实上,回看吴文俊的一生,他对国家的热爱不仅仅体现在毕业后从未想过留在国外的爱国方式上,更是浸润在他一生致力于复兴中国数学的强烈心愿中。 王东明告诉记者,吴文俊在法国时就是布尔巴基学派的成员之一,他看到了法国青年学者为复兴法国数学所做的巨大努力,也萌生了推动中国数学复兴的想法。 “吴先生主张中国数学要发扬自己的传统特色,要有自己的方向,不能光跟在别人后面跑。”王东明说,“吴先生最大的心愿就是让中国数学复兴,让中国古代数学的辉煌能够重现。” 正是基于这样的思想,吴文俊十分注重创新,注重对数学发展的真正贡献。一心装着中国数学发展前景的吴文俊,总是以他独特的方式站在数学发展的前沿。 高小山介绍称,20世纪50年代,在拓扑学刚刚起步时,吴文俊便站在拓扑学发展的最前沿;到20世纪70年代,他看到了信息时代数学与计算机结合的重要性,又再次冲向了这个创新的桥头堡。 通过自己在拓扑学、数学机械化等领域的研究,吴文俊迅速将中国在这些领域的数学带到了世界领先的水平,也为他实现复兴中国数学的心愿奠定了坚实的基础。 “我们希望能够传承吴先生的学术思想和爱国情怀,尽最大努力继续推动中国数学的进步和发展。”王东明说。 如今“中国学派”的说法已经见诸科技文献,吴文俊及其后辈中国数学家的国际影响正逐步扩大,这或许是对吴先生最大的宽慰。 (王佳雯) 来源: http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/5/375574.shtm
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大师与数学强国梦——纪念吴文俊先生
热度 9 hejunsun 2017-5-7 22:37
吴文俊先生去世,中国数学又少了一位高山仰止般的大师。 高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之。大师逝去,我们更多的是需要梳理他的人生和学术研究带给我们的启迪,学习大师身上的高贵品质,在他照亮的路上继续前行。为此,仓促写就这篇小文,纪念我们数学界、国人敬仰的这位前辈大师。 吴文俊的研究工作涉及数学的诸多领域,其主要成就表现在拓扑学和数学机械化两个领域。吴先生在拓扑学示性类、数学机械化的开创性工作、对中国古代数学继承与飞扬都是在中国数学发展史值得大书特书、浓墨重彩的工作。 我自己从事的微分几何研究。学过几何、拓扑的人都知道,示性类刻画流形和纤维丛的基本不变量,对于流形研究的极为重要。吴先生是“微分几何大师”陈省身先生的学生。1936年-1937年,陈先生留学法国,师从嘉当。之后,回国在清华大学任教。1947年,举荐吴文俊先生赴法国留学。1940年,陈省身先生给出了一类拓扑空间上复向量丛的示性类的定义。1956年,吴文俊先生因示性类及示嵌类的工作荣获国家第一届自然科学奖最高奖一等奖(其他两位一等奖获得者为华罗庚和钱学森)。这种学术的传承、承前启后耐人寻味。 1974年后,吴文俊先生开始从事中国数学史研究。同时,他也意识到计算机的巨大发展前景。于是,吴先生将中国传统数学的机械化思想发扬光大,并与计算机技术融合,开创了数学机械化这一全新的数学研究领域。国外学者对吴先生在这方面的工作给予了高度评价,赞扬吴先生给处于一片黑暗的几何定理机械化证明研究带来了光明和光辉的前景。今天的很多新闻稿将吴文俊先生称为中国人工智能之父,指的就是吴先生在这方面的工作。我读博的室友即是吴文俊院士、高小山研究员的弟子,从事的是数学机械化方面的研究。 陈省身、陆启铿、吴文俊……几位数学大师先后逝去,前辈们开拓的道路需要我们这些后辈继续前行。在前行的道路上,我们需要学习、体会老一辈数学家的精神和品质。 还记得读博士时,在院二楼图书馆见过查资料、做笔记的吴先生几次,白发苍苍,却那么专注。那是十三四年前,算起来,那时的吴先生应该已是80多岁的高龄。2011年有记者问他是否还在搞研究,吴先生说他已经将所有的书籍和资料捐给了数学院图书馆,记者再问:“您心里放得下数学吗?”爱笑的吴老敛起了满脸笑容,他说:“我当然放不下,我老师去世的前一天还在钻研学问,有句话说‘鞠躬尽瘁,到死方休’!” 2001年吴先生获得国家最高科学技术奖,之后他为社会大众所熟知。早年的一个报道中说过,吴先生不但不和媒体打交道,甚至连周边的人他也不会凑得很近。那篇报道中介绍了林群院士和吴文俊先生交往的一个往事:“你看照片上的吴先生像个孩子似的,但我很尊敬吴先生,甚至不太敢接近,因为吴先生经常是远远看见人就溜走了,为了尊敬吴先生的习惯,我也只好见了吴先生不太打招呼,有一次我俩坐同一辆车从天津回北京,这一路我俩一句话也没有说。吴先生这个习惯很久了。以前每逢春节我们都成群结队去华罗庚先生家拜访,我记得唯一从来没有去拜访过的就是吴文俊。有一次大概是数学成立理事会,会后大家都排队去和华先生握手,也是吴文俊一个人悄悄从边门溜走了,他从不搞关系,串门子。”林群院士在那次采访中希望有更多的媒体去报道吴文俊先生,以便让他这种不搞关系、专注于研究的精神成为年轻一代的楷模。 大师逝去,他们未尽的事业需要我们这些后辈继续完成。 陈省身先生在世时曾提出过“中国数学强国”的猜想,希望中国能在成为数学大国后能再进一步成为数学强国。 强大的数学教育和研究在前苏联的国力增长中发挥了重要作用。1957年,前苏联率先将第一颗人造地球卫星送上了天。当时的美国总统艾森豪威尔马上反思国民教育要加强,于是出台鼓励培养数学、物理人才的政策。2006年,美国总统布什在“国情咨文”中强调指出:保持美国竞争力最重要的办法是继续保持美国人在知识技能和创造性方面的领先优势。为此,他宣布实施“美国人竞争力计划”:增加对数理基础教育的投入,在10年里把用于数学、物理等基础学科教育和研究的财政预算翻倍;鼓励美国青少年学习更多、更深入的数学、物理等基础科学知识;增加培养约7万名高中教师,其中包括3万名数学、物理和科学研究学科的教师等。吴文俊先生很赞赏历届美国总统对数学的认识和态度,他认为这是一个大国对数学的应有态度。 无独有偶,这几天微信群里热转的一篇题为“中科院院士眼中的数学与国家实力”的文章,作者是北大的张恭庆院士,原题应为“数学与国家实力”。实际上张恭庆院士从2012年开始曾以此为题多次为国务院干部培训班做过报告,阐述数学与国家实力的关系。在这篇文章的开头即比较分析了英国、法国、德国、前苏联、美国等世界强国与数学强国,提到“苏联发射第一颗人造地球卫星后,美国加强了对数学研究和数学教育的投入,使得本来在科技界、工商界、军事部门等方面就有良好应用数学基础的美国,迅速成为一个数学强国。” 近些年,我们国家引导人员、资源更多地投入数学应用,并获得一些可喜的成果。但与此同时,我们似乎也看到了一些值得忧虑的现象和问题,就是有愈来愈多的学生不愿意选择基础理论研究方向,嫌这些基础方向太难,出成果慢。即使是从事基础理论研究方向的学生,也挑短平快的课题来做。这些学生和青年科技工作者实际上就是我们国家十年、二十年后科技进步的承担者,是我们国家科技的未来。一个国家的科技创新是需要众多学科的坚实理论体系和研究的支撑,是需要众多像吴文俊、陈景润这样耐得住寂寞、心态平和的众多数学工作者的努力来实现的。 但愿我们国家在越发重视数学应用的同时,也能在数学基础研究方面加大扶持力度,为从事数学基础理论研究的人员营造更好的环境,让中国数学多出几位像华罗庚、陈省身、吴文俊、陈景润、陆启铿等这样潜心理论研究、做出创新的大师。如果是这样,也就能早日实现陈省身先生关于“中国数学世界强国”的著名猜想。这将是对如吴文俊先生这样的数学大师最好的纪念。那时,也将是中国成为世界强国、中华民族伟大复兴之时! ------------------ PS:后记 感谢科学网在5月8日将本文放在网站和博客首页,感谢各位朋友的推荐。 曾几何时,搞导弹的不如卖茶叶蛋的。 走在民族复兴之路的中国,太需要营造尊重知识、重视基础理论研究的社会氛围,太需要让那些潜心做事、看淡回报的人获得应用的尊重和回报,太需要引导年轻人更多的关注那些久久为功、几十年如一日潜心做事的大师! 希望这篇发自内心真实感触写就的一篇 小文是对 吴先生的一种纪念 ! 高山仰止,大师的精神、品行与风骨,不朽! 2017.05.18 写于南京
个人分类: 美丽心灵|8930 次阅读|9 个评论
[转载]如烟往事五十年 - 吴文俊先生智慧的光辉引领我(黄文奇)
liuyu2205 2017-5-7 15:59
我从事“NP理论”的研究,其中缘起于恩师(华中理工大学)黄文奇教授,当年自己在法国从事遗传算法研究工作遇到困惑,是黄老师求解NP-hard问题的卓越的工作,打开了我的科学眼界,并由此开启了和后来师长合作的缘份。黄老师及他领导的计算机理论所别辟蹊径的“拟人拟物算法”工作,一直得到吴文俊先生多年有力的支援,助黄老师夺得1996年第三届国际SAT竞赛金奖,。。。这是黄老师为吴先生九十生日写的文章,详述黄老师在NP-hard问题研究工作的心路历程上吴先生的襄助,借发表此文纪念吴先生和恩师黄老师,。。。 (感谢黄文奇教授的博士生叶涛当年输入此文,为我们留下了宝贵的资料) ****** 如烟往事五十年 - 吴文俊先生智慧的光辉引领我夺得金杯 黄文奇2009年11月28日 如烟往事五十年——黄老师.pdf
个人分类: 不确定性问题和算法讨论|2458 次阅读|0 个评论
[转载]426吴文俊 =学导式人才五元智能开发实例摘选学导式倡导者
ljkf 2016-12-8 19:27
64-426 吴文俊 = 学导式人才 五元智能开发实例摘选 学导式倡导者摘选 81216 426 吴文俊 《走自己的路 —吴文俊口述自传》,邓若鸿、吴天骄访问整理,湖南教育出版社 2015 年 9 月出版 1919 年,吴文俊出生在一个普通的读书人家庭。 2009 年,吴文俊过了 90 岁生日。 2010 年,吴文俊在接受作口述自传时说:“我现在可以算个老人了,走过了人生的 90 多年,好长好长的一条河流呀。有些事记得很清楚,历历在目,可有些事记不大清了。讲述这些往事,有点像一个顽童,顺着河水捡拾石子,左一个右一个,色彩斑斓的,形状怪异的,或者平凡得没有一点耀眼之处的,形形色色,林林总总,只要是记忆这河浮现出来的,只是记得的就捡拾起来。想来总会给人们留下些什么。” 作为中国著名的数学家,吴文俊是我国首届国家最高科学技术奖获得者之一,同时享有很高的国际威望,他的生平和学术贡献通过资料、媒体报道以及评传等很容易找到。中国科学院大学教授王扬宗认为, “这本书是大数学家的口述自传,在中国现代科学家中还不多见。本书是吴先生在耄耋之年有意为后世留下的一份中国现代数学发展的亲历证言,毫无疑问将是中国现代数学史的一份宝贵资料。” ==== “吴先生口才好,无论大小报告都做得很漂亮。”邓若鸿开始认为自己的工作就是记录整理。吴文俊能聊,接受采访更是常有的事,谈起自己的过往经历很熟练。他们花了半年时间,从他的家世和幼年、中学时代和大学,拓扑和数学机械化,一直讲到 1990 年,这时吴文俊认为差不多,“行了,这事我们就到这儿了”。 随后,邓若鸿开始对之前的采访作整理,搜集资料,并在这段时间 “读了几乎所有关于吴先生的材料,读了吴先生的所有我能读懂的文章。还有就是所有中科院的相关档案”。 同时,邓若鸿又做了 6 个辅助访谈。它们或者加深了人们对这一领域的理解,或者补充了吴文俊所谈的内容。 吴文俊的学生、中国科学院院士李邦河谈拓扑,吴文俊的学生高小山谈数学机械化,著名数学史专家李文林谈中国古代数学。 周咸清是世界科学界认识吴文俊数学机械化成果的桥梁,上世纪 80 年代,他将吴文俊的有关研究介绍到国外,再反馈回国内。 刘卓军则协助吴文俊成立数学机械化研究中心,原国家自然科学基金委员会数理科学部常务副主任许忠勤谈到 “天元基金”及吴文俊为数学界作的贡献。 做了半年多的 “功课”,邓若鸿开始了第三阶段的采访。 这轮是有目的地和吴文俊聊,就一件事情或者很具体的问题,以及人与人之间的关系等, “这时吴先生就会想起很多。” 作为湖南教育出版社 “ 20 世纪中国科学口述史”丛书的编委,王扬宗告诉记者,对吴文俊面向晚辈娓娓而谈、坦率真诚、不卑不亢的风格印象深刻。 ==== 他只是一个普通人 吴文俊是一位传奇式人物,国际数学界不乏早年成名的优秀人物,但很少有人会再度辉煌,更少有人能在晚年开创一个新领域,并再度站到世界领先地位。拓扑学、数学机械化、中国古代数学三个领域是吴文俊最重要的学术贡献。 2010 年夏天,朋友推荐邓若鸿作吴文俊的口述自传时,邓若鸿的想法是,一位数学家的口述,读者怎么读呀? 邓若鸿找到吴文俊的儿子吴天骄,说要做这件事,吴天骄同意了,接着又说: “其实我父亲就是一个普通人。” 邓若鸿和吴天骄一致认为,这部口述自传的基调是写好一个普通人成就一番辉煌事业的不普通故事。 书中记录了吴文俊早年的国际交流以及 “动荡的年代”不懈的追求,以及教学工作和研究;还记录了吴文俊开创的新领域,首次访美及在美国的学术交流等。另外,还记录吴文俊的一些其他经历,如当选为数学会理事长,参加国际数学家大会,做全国政协常委,创立数学“天元基金”,努力为数学科学争取更多的经费等。 为了有好的可读性,邓若鸿增加了 “注述”,这部分包括吴文俊没有讲到的背景材料及纯学术内容,有兴趣的读者可以读,越过这些注述,也不会影响其他部分的阅读。 “小憩闲话”用的是对话形式,是最后加进去的,书写完后,邓若鸿发现还有许多内容无法放入正文,“但这部分又挺好玩的,从侧面可以立体地看到一个人,所以最后还是保留了,而且是以原始的状态出现”。 有一次聊到回国,吴文俊就说:回国早了,并说如果晚些时候回国,拿菲尔茨奖绝对没问题。 “他和谁也不会说。任何一次采访都没有提到。当时他非常放松才会说的。”邓若鸿解释道,像这样的话就不好放入正文中。 “小憩闲话”里还有一些有趣的内容。吴文俊非常喜欢看电影,这是他年轻时就养成的爱好。 2011 年一天,趁着儿子出差,已 92 岁的他,自己坐公交车去附近电影院看电影,最后说“还到星巴克喝了杯咖啡呢,后来被批评了,没再犯过”。 ==== 重要的第一手资料 1958 年,吴文俊被邀请参加当年世界数学家大会作分组报告,这是当时新中国数学界第一人。但所有资料对他受邀而最终没有成行,只限于“提到”,没有涉及个中缘由。这本书中用一节专门写了这件事始末及其对吴文俊研究工作的影响。 吴文俊很谦虚,一般不直接评价自己的工作。有一次访谈结束前,邓若鸿问到当年 “拓扑地震”中他们四个人的关系,这时吴文俊冒了一句:“拓扑地震,四个人,我是主要的。” 王扬宗也认为,从书的内容来看,系统丰富,史料价值非常高。吴文俊在书中不仅细致地讲述了自己的成长、学术经历以及观点,还谈及许多鲜为人知的事件。 “这对理解和研究他本人和他的学术工作,都是重要的第一手资料。” 吴文俊还或详或略地谈了与他有关的陈省身、华罗庚、关肇直、陈景润等中国现代数学史上的重要人物,并均有所评论,是他从亲身经历和感受而得出的看法。 王扬宗认为, “这有助于认识这些重要的数学家,理解中国现代数学的发展。” 《中国科学报》 (2016-01-15 第 6 版 读书 ) (著名数学家、中国科学院院士) 吴文俊, 1919 年 5 月 12 日出生于上海,祖籍浙江 嘉兴 ,数学家, 中国科学院 院士,中国科学院数学与系统科学研究院研究员,系统科学研究所名誉所长。 吴文俊毕业于 交通大学 数学系, 1949 年,获 法国斯特拉斯堡大学 博士学位; 1957 年,当选为中国科学院学部委员(院士); 1991 年,当选 第三世界科学院 院士; 2001 年 2 月,获 2000 年度 国家最高科学技术奖 。 吴文俊的研究工作涉及数学的诸多领域,其主要成就表现在拓扑学和数学机械化两个领域。他为拓扑学做了奠基性的工作;他的示性类和示嵌类研究被国际数学界称为 “ 吴公式 ” , “ 吴示性类 ” , “ 吴示嵌类 ” ,至今仍被国际同行广泛引用。 毕业院校 交通大学 、 斯特拉斯堡大学 今用的笔名,写成 “ 中国古代数学对世界文化的伟大贡献 ” 一文,明确推出 “ 近代数学之所以能够发展到今天,主要是靠中国 的数学,而非希腊 的数学,决定数学历史发展进程的主要是靠中国 的数学,而非希腊 的数学 ” ,该文发表于数学学报 1975 年第 18 期。 1976 年末,开始定理机械化证明的研究,于次年春节期间取得成功。 1977 年,首次发表定理的机械化证明的论文,由此开辟全新的方向。 1978 年,撰写 “ 数学概况及其发展 ” 一文,发表于科学出版社的《现代科学技术简介》一书,文中提出了脑力劳动机械化,但于刊印时被删去。 1979 年,加入中国共产党;同年 10 月, 关肇直 创建系统科学研究所,吴文俊离数学所去系统所,任副所长。 1980 年,中国国内开始举办双微会议,在首次会议上做报告 “ 初等几何和微分几何的定理机械化证明 ” 。 1981 年秋,去 美国加州大学 Berkeley 分校讲学。 1982 年,回到 中国科学技术大学 主持首批博士生毕业答辩。(参加答辩的 18 位是中国自己培养的第一批博士) 1984 年秋,在 中国科学技术大学研究生院 开设数学机械化机器证明理论的课程。 1990 年 8 月,成立中国科学院系统科学研究所数学机械化研究中心,并任中心主任;同年,获第三世界科学院数学奖。 1992 年,任国家科委攀登项目 “ 机器证明及其应用 ” 专家委员会首席科学家;同年 8 月,去 奥地利 参加 AAGR ,对 RISC 研究所进行学术访问。 1993 年 3 月,随科学家代表团访问台湾。 1995 年 5 月,接受 香港城市大学 名誉博士学位;同年 12 月,去新加坡参加第一届亚洲数学科技会议,作大会报告 “ 几何问题求解及其现实意义 ” 。 1996 年,任国家科委攀登项目 “ 数学机械化及其应用 ” 专家委员会首席科学家。 1998 年,将 1997 年以来关于数学机械化的工作总结成书,书名为 Mathematics Mechanization : Geometry Theorem Proving , Geometry Problem-Solving and Polynomial Equation-Solving 将由科学出版社出版。 1999 年 10 月 21 日,被聘为 华中理工大学 名誉教授;同年 11 月 6 日,参加在广州举行的纪念 关肇直 先生八十诞辰的学术研讨会。 1999 年 12 月 15 日- 20 日,去德国访问,参加国际数学家大会。 2001 年 2 月 19 日,获首届 国家最高科学技术奖 ,时任国家主席 江泽民 亲自为吴文俊颁奖。 2002 年 6 月,在清华为祝贺 杨振宁 80 寿辰而举行的国际学术会议 “Frontiers of Science” 上作 “Some Reflections on the Mechanization of Mental Laborin the Computer Age” 。 2003 年 11 月 19 日,在中国智能学会 2003 全国学术大会、可拓学创立 20 年庆祝大会、中韩智能系统学术研讨会上作 “ 计算机时代脑力机械化与科学技术现代化 ” 报告。 2005 年 9 月 26 日,被聘为 中国石油大学(华东) 荣誉教授。 2006 年 4 月 25 日至 28 日,到安徽省马鞍山市和芜湖市进行了考察,参观了 安徽工业大学 、马钢第一钢轧总厂、安徽华东光电研究所、奇瑞公司等单位,并受聘为 安徽工业大学 荣誉教授。 社会兼职 1979 年 10 月 -1984 年 2 月,中国科学院系统所副所长 1984 年 2 月起,中国科学院系统所名誉所长 1984 年 -1987 年,中国数学会理事长 1990 年 8 月 -1999 年 5 月,中国科学院系统所数学机械化研究中心主任 1992 年 4 月 -1996 年 4 月, 中国科学院 数理学部主任 1996 年,任天元基金领导小组组长(接替原组长程民德教授) 2011 年, 中国科学技术大学 以中国科学技术大学数学所为基础组建了 中国科学院吴文俊数学重点实验室 。 辛勤的努力和杰出的贡献,获得了国际学术界的广泛认可,为我国科技界争得了荣誉,也为青年学者树立了榜样。(中国科学院原院长 路甬祥 评) 天资聪慧,有数学天赋。是一位杰出的数学家,他的工作表现出丰富的想象力及独创性。他从事数学教研工作,数十年如一日,贡献卓著 …… (数学家、中国科学院外籍院士 陈省身 评) _8713190" title="向上跳转" target="_blank" target="_blank"> 万绚 . 吴文俊与中国科技大学 . 兰台世界旬刊 , 2013(1):103-104. 4. 吴文俊 : 在风雨石缝里崛起的数学家 . 青年教师 ,2007,10:57-58. 5. 上海交大走出来的吴文俊院士   .光明网 6. 康东升 , 曹玉平 . 数学大师吴文俊的科学成就 . 天中学刊 ,2002,02:54-56. 7. 高小山 , 石赫 . 卓越的贡献 高度的评价 —— 吴文俊及其科学成就 . 中国科学院院刊 ,2001,01:64-66. 10. 吴文俊学长:我的数学底子是在交大打好的 2001 年 2 月 19 日,在北京人民大会堂接受江泽民主席亲自颁发的国家最高科学技术奖。   一个沉默寡言的人引起了 “拓扑学的地震”吴文俊谈笑风生,性格开朗。可吴先生说他从少年时代起,很多年一直是个沉默寡言的人,甚至可以整天不说一句话。可是,这样一个人却有着别人所不及的数学天资。   吴文俊先生的青少年时代是在抗战的炮火中度过的。 1940 年他从上海交通大学数学系毕业,到处奔波才在郊区的中学找到了一个位置。此后整整五年,没有接触数学研究。抗战胜利后,吴先生由亲友推荐结识了陈省身先生。此时,拓扑学正在兴起,被称为现代数学的王后,陈省身先生把他引上了拓扑学的正途。在陈省身身边一年多的时间里,吴文俊展露了颖异的才华,极受陈先生赏识。 1946 年,吴文俊考取了留学生,来到法国,两年之后获得法国国家科学博士学位。法国是拓扑学的中心,吴文俊在这里御风而飞,渐入境界。 1950 年 , 吴文俊提出“吴示性类” 和“吴公式”,将拓扑学中示性类的概念由繁化简,由难变易,并给出了示性类之间明确的关系和可以计算的公式。吴文俊抓住本质的鲜明工作,如同拨云见日,为拓扑学开辟了新的天地,被称为 “拓扑学的地震”。 1951 年吴文俊回到祖国,继续拓扑学方面的研究,又作出了“吴示嵌类”的发现。   因在拓扑学方面的重要成就,吴文俊获得了 1956 年度的第一届国家自然科学奖一等奖, 1957 年当选中国科学院学部委员。这一年他 38 岁,是当时最年轻的中科院学部委员。 1958 年,吴文俊应邀在世界数学家大会做示嵌类方面的报告,这在数学界被认为是很高的荣誉。   拓扑学至今仍是数学的主流之一,并有着广泛的应用。而吴文俊的成果成为影响深远的经典性成果,引发了大量的后续研究,其中一些至今仍居世界领先地位。许多著名的科学家从他的成果中受到启发,或直接以他的成果为研究的起始点。   五十年代从事拓扑学研究 (《人民画报》 1957 年第 4 期) 摄影 钱浩   连接古代与未来 ——开辟数学机械化的新领域数学机械化思想的提出和成果铸就了吴文俊数学人生的第二块里程碑。   这源于两次偶然的机遇。一次是在无线电厂的劳动,一次是对中国古代数学的重新认识。 “文革”期间吴文俊在北京无线电一厂劳动,但这里并不做无线电,而是转向制造计算机,在这里吴文俊第一次了解了计算机,并感到了计算机的巨大威力,认为计算机是一个了不起的工具。 1974 年,吴文俊开始涉足中国古代数学史,渐渐地深入进去,他对中国古代数学有了一个重要发现,就是贯穿中国古代算术的思想是机械化的思想,是非常符合现代计算机的思想。这促使他想二者合一,解决一些数学问题。他开始选择了初等几何定理证明作为尝试。经过试验—失败—再试验—再失败的艰苦工作,机器证明定理终于取得了成功。 1984 年,年轻的中国数学家周咸青去美国丹佛参加“全美定理机器学术会议”,在会上他提交了一篇《用吴方法证明几何定理》的论文,同时在现场用电脑进行演示,短短的十几分钟证明了几百条几何定理,整个会场顿时哗然。 “吴方法”的神奇之处在于,可以让电脑代替人脑去进行几何定理的证明,这样对于人脑来说,原本很复杂和繁琐甚至不太可能的计算和推理就变得轻而易举了。把这一方法运用到各种科研和技术领域中,就能显著提高工作效率。   后来,吴文俊在他的阅读中零星地读到,在他之前,世界上也有数学家提出过减轻繁重脑力劳动的想法,像解析几何的发明者笛卡尔等,但他们或是没有进行过尝试,或是迷失了路径。而吴文俊以他敏锐的目光在世界电脑发展初露端倪之时,立即把电脑与自己所研究的中国古代算术思想联系起来,开辟了一条与西方迥然不同的数学机械化道路,开创了机器定理证明的时代,国际上称为 “吴文俊方法”和“吴消元法”。吴文俊的名声又一次鹊起, 1986 年,吴文俊第二次应邀在世界数学家大会上介绍这一发现。   这里不应该忽略的是吴文俊对中国古代数学史的贡献,西方人一直对中国古代数学存有偏见。他对古代数学史进行了整个检查后,却有了一个重要发现:就是中国古代数学自成一体,不仅与西方理论是完全不同的两套思路,而且对现代数学也有启迪。 1977 年,吴文俊发表了《中国古代数学对世界文化的伟大贡献》,明确指出近代数学之所以能发展到今天,主要是靠中国(式)的数学而非希腊(式)的数学,决定数学历史发展进程的主要是靠中国(式)的数学而非希腊(式)的数学。 1987 年,他发表了更加重要的《中国传统数学的再认识》,引起了数学界的极大兴趣。这是对数学史正本清源的研究。据说,一向谦虚谨慎的吴文俊也口吐“狂言”:“我是真正理解中国古代数学的第一人。”   老当益壮,宁移白首之心已年逾八旬的吴文俊先生至今仍活跃在数学机械化研究的第一线,他主要的精力是致力于数学机械化的应用。   在吴文俊的培养带领和影响下,中国有了一支高水平的数学机械化研究队伍,在国际上被称为 “吴学派”。   目前, “吴方法”已经在高科技领域开始了成功的应用。运用“吴方法”,北京大学的科学家使得可视电话的传输效果比传统传输方法大大改善;而正在研制的新一代数控机床将更加精巧、灵便,可加工更为复杂的曲面,被科学家称为“ 21 世纪的机床”。北京理工大学的科研人员已经将“吴方法”成功应用到一种常见的机械结构“四连杆”的设计制造中,现在已经可以向工厂推广进入产业化阶段了。   吴先生说,数学机械化的研究目前仅仅处于起步阶段,主要局限于代数几何、微分几何等领域,如何扩大数学机械化的范围,将是今后需要长期探索的问题。   采访结束,问及吴先生为何如此高寿,仍精力过人,答曰:没有心理负担,没有烦恼。   而他的学生对此解释有二:一为家族遗传,一应归结为吴先生个人修养。吴先生挚爱数学,一心只在学术,一生淡泊名利,不计成败得失。虽为学术大家,但谦虚谨慎,毫无霸气,为人正直,平易近人,而且不失天真之心,令人可亲可敬。 [] 64-426 吴文俊 = 杰出人才五元智能开发实例摘选 学导式倡导者摘选 81216
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首届科学奖金一等奖是如何评选出来的?
热度 2 keyuanwangshi 2015-12-4 01:38
王扬宗 1956年,中国科学院组织评审了新中国的第一次科学奖金,共有34项成果获奖。其中,一等奖3项,二等奖5项,三等奖26项。引人注目的是,获得一等奖的华罗庚、吴文俊和钱学森都是由物理学数学化学部(以下简称“数理化学部”)评选出来,再经中国科学院科学奖金委员会和院务会议审核确认的。 此次科学奖金评审之前,国务院于1955年8月审核通过并颁布了由院内外专家起草制订的《中国科学院科学奖金暂行条例》。《条例》规定了评奖范围和标准、推荐方法、评选机构和评审方法等重要内容。该奖名称是“中国科学院科学奖金”,实际上面向全国科技界,因此后来被追认为首届国家自然科学奖。 此次评审工作由中科院组织,以同行评议结果为基本依据。首先由中科院“各学部负责接受和审查各机关、学校所推荐的科学研究工作报告或科学著作,按其在学术上或国民经济上的意义,以及其工作本身的创造性进行评选,分别等级,作出结论……然后由学部委员会以无记名投票方式决定。评选时可邀请有关专家组织专门小组审查”,继而由中科院专门设立的科学奖金委员会“对各学部评选通过的科学研究工作报告或科学著作,作统一的审核”,最后“提请中国科学院院务委员会讨论通过后授奖”。 评奖工作于1955年9月公告正式启动,至1956年3月1日推荐截止日期,先后共收到500多项推荐成果,其中数理化学部就有109项。该学部常委会议决定对每项成果邀请不少于两位专家进行审阅。至1956年9月,基本完成了近100项报奖成果的初审。 1956年10月初,数理化学部将有关报奖成果分送有关学部委员作会前审阅,并请在京常委及在京相关研究所所长组织筹备委员会,有关专家交换意见,进行了会前酝酿。10月15日至19日,数理化学部召开学部常委扩大会,邀请该学部常委、在京该学部委员及中国科学院奖金委员会有关委员出席。会议由吴有训主持,出席会议的有王竹溪、叶企孙、江泽涵、吴有训、吴学周、周培源、柳大纲、施汝为、纪育沣、段学复、陈建功、袁翰青、黄昆、恽子强、张青莲、葛庭燧、彭桓武、傅鹰、杨石先、钱三强、赵忠尧、钱学森、钱临照、饶毓泰、华罗庚、严济慈、张钰哲、许宝騄等学部委员。会议期间,分数学、物理(含天文)、力学、化学四组,邀请江泽涵、陈建功、叶企孙、钱三强、施汝为、周培源、钱学森、杨石先、吴学周为各组组长。各小组对每项成果进行了讨论,作出评价,分别等级,继而召开全体会议进行评比、平衡,最后由学部扩大常委会议全体出席委员进行无记名投票。 为了维护中科院科学奖金作为国家最高科学奖的权威性,数理化学部与会委员一致认为,得奖成果代表着我国的科学水平,一方面一定要以国际水平为尺度,另一方面也要照顾到我国的具体情况,充分发挥科学奖金对于科学研究的推动和促进作用。经反复讨论后,大家认为:这次科学奖金应主要依据学术上的创造性进行评比,不应夹杂着照顾资历、学术地位等其他条件。奖金等级的区分依据是:“一等奖著作的创造性对于其所在学科重要园地的开辟,或对于解决某些国际上认为重要的问题有一定的成就。这样的著作在国际上并非每年可出现的;二等奖著作的创造性对于其所在学科新园地的开辟有一定的初步成就,或系统、透彻地解决了某一重要问题;三等奖著作的创造性较小或在国际上属于一般,而在国内为首创或高于国内一般水平。” 数理化学部常委扩大会议上,最初数学、物理、力学和化学四个小组都提出了获得一等奖的成果,其中还包括力学1项、物理学1项和化学2项。但在各组交流评奖标准的过程中,大家达成共识,就是获奖名额“一般应从严,特别是一等奖宁缺勿滥”。为了鉴定有关成果的国际水平,专家们进行了认真的文献调查。如化学方面,对于兰州大学朱子清教授等人的贝母植物碱工作,最初曾估计可列一等奖,后来认为其化学结构合成工作尚未开始,只能得二等奖,再后来进一步考虑国际上能做结构工作者颇多,而他们工作在结构方面也未能完成,最后建议列为三等。 化学组的认真评审起了榜样作用。力学组钱伟长等“关于弹性圆薄板大挠度问题”、物理组葛庭燧“金属中的内耗与金属的力学性质的研究”两项成果,最初曾提出应列入一等奖。讨论过程中,认为葛庭燧的工作成就不够大,改列二等。钱伟长的工作在薄板大扰度问题做得系统彻底,可列一等奖,但就国际水平说是“每年可出现的”,故改为二等奖。 吴文俊的工作“示性类及示嵌类的研究”,是拓扑学及微分流形的几何学的一个基本性工作,引起了国际拓扑学界的重视,因此列为一等奖没有异议。但华罗庚先生的“多元复变函数论及代数数论”的工作有16篇论文,有的人认为综合起来衡量应比吴的成就高,但单篇而论比吴低,有的人甚至说可得“三个二等奖”。后来在讨论过程中,大家认为华的工作主要在多元复变函数方面,是国际领先的工作,最后确认华的成果为“典型域上的多元复变函数论”,应列为一等奖。 此次评奖成果以国内研究工作为限,但在初评结果报送到分管科学工作的聂荣臻副总理那里后,他认为应考虑中国科学家在国外的一些重要成果,以利于争取留学生归国和调动归国留学生的积极性。1956年12月,数理化学部召开学部常委扩大会议进行补评,一致推荐钱学森的《工程控制论》为一等奖,并推荐李敏华、黄昆的工作为三等奖。 1957年1月,中国科学院公布评奖结果,一等奖即数理化学部推荐的上述三项成果。次日《人民日报》刊登了三位一等奖获得者华罗庚、吴文俊和钱学森的照片和获奖感想。半个多世纪过去了,这三项工作经过了时间的淘洗,仍然属于中国现代科学家在20世纪最具代表性的工作之列,当年数理化学部的评审工作也经受了历史的检验,是严谨的,令人尊重的。 《中国科学报》 (2015-12-04 第6版 历史)
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创新改变世界 | 吴文俊的学术人生
热度 9 sciencepress 2014-5-15 09:27
自2003年年底开始,中国科学院推出面向在学研究生的创新案例系列讲座。已经在北京、合肥、上海、长春、哈尔滨等地举办了9场。吴文俊、李振声等15位院士和3位研究员先后作了报告。中国科学院京区党委组织力量根据录音对这18位科学家的报告精心编选,整理成《创新改变世界:18位著名科学家的创新故事》一书。今日选取吴文俊先生于2003年年底在中国科学院研究生院所作的报告,来共同聆听这位著名科学家的创新故事,原文标题为《你打你的 我打我的》。 我感到非常荣幸,能在中国科学院举办的创新案例系列讲座上,作这个报告。我出生于1919年,正是“五四运动”发生的那一年,我国很多思想家和有识之士,提出了反帝反封建和科学救国等种种主张,这些主张影响了我的一生。我的科研工作,可以说就是在这种思想影响之下进行的。 另外,成败决定得失,认识也有过程。在我的工作过程中,外界的种种影响在我的思想上、认识上也起了很大的作用。因此,我的科研工作,也经常发生变化。趁这个机会,把我的科研工作作一个总结,把成败得失、经验教训向大家报告,希望得到大家的指教。 科学研究,首先要确定比较有意义的方向,其次要仔细考虑研究方法。 我开始科研工作,是在1946年的夏天。在这一年,我认识了当代的数学大师陈省身先生。陈省身先生在那个时候才30多岁,可是由于他在数学上的突出贡献,已经成为举世闻名的数学大师。陈省身先生当时主持中央研究院的数学研究所,他把我吸引到他的研究所作为实习研究员,也就相当于现在所谓的研究生。我在陈省身先生亲自指导下,体会到做研究工作首先要确定比较有意义的方向,其次,在方法上也要仔细加以考虑。当时数学的一个主流方向是拓扑学,特别是拓扑学里面所谓纤维丛、示性类这两方面的研究工作,陈省身先生有巨大的贡献,影响着整个数学的发展。我在陈省身先生亲自指导之下,到1947年春,给所谓Whitney乘积公式一个简单证明,这是我在科研道路上第一个比较有意义的工作,这完全是在陈省身先生亲自指导之下进行的。 科学研究应有比较宽松的学术环境,必须重视交流协作、重视自由思考,甚至不拘一格。 1947年秋天,我去法国留学,先后跟着两位老师,一位是Ch. Ehresmann,一位是H. Cartan,两位都是在全世界有名的、对数学影响巨大的Bourbaki学派骨干人物。除了两位老师以外,我还跟R. Thom博士进行合作。当时我跟Thom先生都在法国的边远地区,到1949年秋天我到巴黎,与H. Cartan先生进行研究,同时跟Thom先生的合作还在继续进行。到了1950年的春天,我们的合作取得了突出的成果。一方面,Thom先生证明了ST-WH示性类的拓扑不变性,另一方而,我引进了新的示性类V,它的定义是VX=SqX,这种示性类后来被称为吴示性类,并证明了ST-WH示性类完全可以用吴示性类明确表示出来,就是W=SqV,这个公式后来被称为吴公式。Thom与我合作所得到的这些成果,在拓扑学上面引起相当大的反响。 ‍ ‍ Bourbaki学派 同时在法国也出现了许多拓扑方面突出的进展。从1950年以来,引起了某些数学家所称的拓扑地震,使得法国就此成为世界拓扑学的研究中心。这些工作突出的年轻人里边,有这样一些人:J. P. Serre先生,他在1950年在求上同伦计算取得突破,引起了全世界的震动。因此,他在1954年获得Fields(菲尔兹)奖。我们大家都知道,诺贝尔奖没有数学奖,为了弥补这个缺陷,挪威设立了Abel(阿贝尔)奖。Abel是数学家,27岁就去世了,他因在数学方面贡献杰出,已经被公认为19世纪为数不多的最伟大的数学家之一。Serre先生由于1950年的研究工作以及以后一系列在数学上各个领域的杰出的成就,获得了第一届Abel奖。另外一位就是前面已经提到的Thom先生,他在1950年证明流形ST-WH示性类拓扑不变性,另外在1954年创立了协边理论,后者引发了数学里面微分拓扑学这一学门。因为这些工作,Thom在1958年获得了Fields奖。20世纪70年代,Thom又创立了奇点理论与结构稳定性理论,对世界数学的发展具有很重大的影响。他在2003年去世。还有一位值得称道的是A.G.Rothendieck,他在数学上的知识非常广博,被法国人称为数学上的百科全书。他创立了K理论、Scheme理论等,在1966年获得Fields奖。法国由于这些杰出年轻人才的出现,自1950年以来,成为世界拓扑学的研究中心,而且也使得Bourbaki这一学派变成全世界学习的对象。 前面提到的Serre是核心人物。Thom虽然是Cartan先生的学生,但是他并不同意Bourbaki学派的思想方法,他与Bourbaki学派的道路有明显的不同之处。自20世纪50年代以来,Bourbaki学派被全世界所学习、推崇,我从在法国学习的过程中得到这样的体会,即学术应有比较宽松的环境,必须重视交流协作,必须重视自由思考,甚至不拘一格。在这样的一种宽松的学术环境之下,法国就出现了许多具有创新思维的杰出人物,使得法国人才辈出,变成世界敬仰的数学的中心。 在数学上,所谓难的、美的,不见得是好的;所谓好的,也不见得就一定是重要的。 在跟陈省身先生学习和在法国学习的过程中,我对数学产生了这样一些认识,即在数学上,所谓难的、美的,不见得是好的;所谓好的,也不见得就一定是重要的。这个“重要的”怎么样来衡量呢?主要是看它对整个数学影响是怎么样的。这个影响有广度,有深度,还要考虑持久度。我记得我在法国留学期间,跟我合作的Thom先生曾经说过这样一句话:法国的国家博士学位要求是非常高的,博士论文的内容在当时是非常有影响的,可是这些博士论文在50年以后,还能经常被大家提起,这种论文是为数不多的。所以你要得到一个持久程度的影响,这不是一件容易的事情。在这个地方,我再顺便提一下,前面提到Bourbaki学派影响非常之大,在20世纪50年代,是全世界学习的内容,是被全世界所学习,所推崇的,可是到20世纪七八十年代就趋于衰落。这说明即使影响如此巨大的Bourbaki学派,在思想方法上,也有值得推敲之处。我们经常会看到社会上出现某种热门,大家热衷于这一种新的论文方向,我想给一些同志提个醒:这种情况是一时的,这种大家都热衷于跟随它的情形,是不是能够持久,应当思考一下。 ( 本文摘编自郭传杰、方新、何岩主编,科学出版社出版的 《创新改变世界:18位著名科学家的创新故事》 ,《吴文俊的学术人生Ⅱ》同期在科学出版社微信 发布 ,敬请关注。图片来自网络 ) 一起 阅读 科学 ! 敬请关注 科学出版社 ,搜索 微信ID : sciencepress-cspm 或 “ 科学出版社 ”公众号
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第二部分 评价 5院士评价(1)国家最高科学技术奖获得者吴文俊院士
anley 2013-5-2 07:03
“ 这是一门原创学科,而且既有理论又有实际,是基础与应用的结合,...。中国能出这样的创新成果很好,我们不能老跟在外国人后面跑,……可拓工程树立了创新的榜样。” ——中国科学院吴文俊院士 (摘自纪念中国科学院学部成立55周年资料) * 今年,是可拓学创立卅周年,为此,由中国、美国、罗马尼亚、英国、法国、日本、印度、澳大利亚和德国等国家的教授筹备在2013年8月16-18日于北京召开首届“可拓学与创新方法国际研讨会”,会上将组织“可拓学创立卅周年庆祝活动”。这里,将陆续发表30年来有关可拓学的资料。 ( 有关可拓学的详细资料请浏览中国人工智能学会可拓工程专业委员会和广东工业大学可拓学与创新方法研究所的可拓学主页 http://www.extenics.com/ 或 http://web.gdut.edu.cn/~extenics/ )
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吴文俊院士为主任的鉴定委员会对“可拓论及其应用”的鉴定
anley 2013-3-21 06:45
TheAppraisalofExtensiontheoryanditsapplicationsfromtheAppraisalCommitteeheadedbyWuWenjunandLiYouping,theChineseAcademyofSciencesacademicianandChineseAcademyofengineeringacademicianrespectively. TheAppraisalOpinion ExtensionTheoryanditsApplicationssumsuptherepresentationandprocessingmethodsofallkindsofcontradictoryphenomenasinceancienttimes.Afterformalization,logicalizationandmathematization,ithasformedanoriginalknowledgeofExtenics.Itsapplicationforms“theextensionengineeringmethod”. Since1988,theNationalNaturalScienceFoundationofChinahassupportedExtenicsresearchwith6projects. Thisprojectisthecomprehensiveofmorethan20years’Extenicstheoreticalframeworkandmethodologyresearchachievements.Itusesformallanguagetodescribematters,affairsandrelations.Itstudiestheformalmethodstoresolvecontradictionproblems.Itturnsphilosophyrulesandlogicexpressedinnaturallanguageintoanoperable,methodologybycomputers.Uptonow,wehaveyettoseesomeonedoingsimilarworksothoroughlyathomeandabroad.Weagreethatthisisanoriginalresultworthyofsupport,encouragementanddevelopment. Base-elementtheory,extensionsettheoryandtheextensionlogicarethethreepillarsofExtenics.Amongthem,base-elementtheoryusesmatter-element,affair-elementandrelation-elementtodescribetheobjectsofstudy.ExtensionsettheoryisacreationaftertheCantorsetandfuzzyset.Itexpandsthedistanceconceptinrealvariablefunction,introducesdependentfunctiontoolstodescribequalitativechangeofobjectivethings,andprovidesaquantitativemeanstoexpressthetransformationofcontradictionproblems.Extensionlogicisthescientificintegrationofdialecticallogicandformallogic. Thisprojectprovidesbasictheoryandbasicmethodstocomputerstohelppeopleprocesscontradictoryproblemsinengineeringfield.Atpresent,ithasalreadyapreliminaryapplicationincontrolanddetection,artificialintelligenceandcomputerscience,economicsandmanagementandotherfields,whichindicatesthatthemethodsofExtenicswillhaveabroadapplicationprospectsinengineeringfield. Intheareaofartificialintelligence,theprojectestablishedanewmodeltodescribeinformationandknowledge,providedaworkablemethodforthestrategygeneration. Tosumup,aftermorethan20yearsofcontinuousresearch,ProfessorCaiWenet.al.haveestablishedannewdisciplines acrossphilosophy,mathematicsandengineering___ Extenics.ItisanoriginalsubjectestablishedbyChinesescientists,andwillhavefar-reachingvalue. . * 今年,是可拓学创立卅周年,为此,由中国、美国、罗马尼亚、英国、法国、日本、印度、澳大利亚和德国等国家的教授筹备在2013年8月16-18日于北京召开首届“可拓学与创新方法国际研讨会”,会上将组织“可拓学创立卅周年庆祝活动”。这里,将陆续发表30年来有关可拓学的资料。 ( 有关可拓学的详细资料请浏览中国人工智能学会可拓工程专业委员会和广东工业大学可拓学与创新方法研究所的可拓学主页 http://www.extenics.com/ 或 http://web.gdut.edu.cn/~extenics/ )
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中国科学院王梓坤院士对可拓学的评价
anley 2013-1-13 08:50
北师大教授、中国科学院院士王梓坤的评价,说可拓学是“前无古人, 也 无洋人,体现了作者很强的创新能力.” 摘自“庆祝中国科学院成立60周年‘吴文俊:科学道路上没有便宜可捡’” http://www.cas60.cn/gjzgkxjsj/2000n/wwj/mtbd/200909/t20090919_2512026.html
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吴文俊院士对可拓学的评价
anley 2013-1-12 07:48
“这是一门原创学科,而且既有理论又有实际,是基础与应 用的结 合,...。中国能出这样的创新成果很好,我们不能老跟在 外国人 后面跑,...可拓工程树立了创新的榜样。” 摘自“庆祝中国科学院成立60周年‘吴文俊:科学道路上没有便宜可捡’” http://www.cas60.cn/gjzgkxjsj/2000n/wwj/mtbd/200909/t20090919_2512026.html
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[转载]走近吴文俊:数学家的阳光人生
metanb 2012-8-10 15:08
“我常说,你不应该问一个人为什么回国,而应该问他为什么不回国。回国是不需要理由的。学有所成之后,回来是自然而然的事。” http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2012/8/267986.shtm "我本人早期从事拓扑学的研究,后来又从事博弈论、奇点理论、代数几何、优化理论、机器人设计、平面布线理论,以及计算机对数学的应用等多方面的数学理论与应用研究。但最使我引以自豪的乃是对中国古代数学的认识。由于西方数学的影响,我与绝大多数的中国数学家一样,认为中国的古代数学无非是加减乘除无足重轻。直到“文化大革命”时期,由于关肇直与其他同志工作的启发,才知道中国古代数学有它自己的体系、理论与方法,与西方之以欧几里得体系之以定理证明为核心者异其旨趣。" http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/10/238974.shtm
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数学o分的学生与不受欢迎的数学老师——吴文俊的数学点火者
hillside 2012-1-2 13:07
今日(2012.1.2)科学网首页的两则消息引起了我的兴趣:1、中国科学报新闻(科学网2012-1-2发布)“吴文俊的数字之舞“称:进入高中后,吴文俊相对弱一点的数学和英语却突飞猛进。他的数学老师是福建人,因浓重口音,讲课不太受欢迎,但见吴文俊好学,便把许多几何题交给吴文俊在课外做。这些题的难度远远超出课堂教学的内容,吴文俊做起来却很开心。正是这些无意的行为,为吴文俊打下了很好的数学基础。”2、《中国青年报》报道(科学网2012-1-2发布):“王元院士:精英教育需要自由生长空间”。报道称,担任过10年中国数学奥林匹克竞赛委员会主席的王元院士有些忧心:即将进小学的孙子孙女如果不喜欢自己研究了半个多世纪的数学,最后是不是仍将被迫卷入奥数培训的滚滚洪流。面对今天教育的按部就班重重藩篱,他呼吁要给予精英教育自由生长的空间。 我们引用《吴文俊之路——国家最高科学技术奖获得人丛书》中吴文俊先生初中“相对弱一点的数学”的极端情景:“为躲避轰炸,吴文俊搬到乡下住,四五个月无法上学。直到日本鬼子撤走以后,他才回到学校。长期耽误的课不是一下子能够补起来的的。回校后的数学课难以跟上,期终考试考了个圆——零分。”当然,吴文俊先生学习初中数学并不困难,但真正意义上的学数学缘自高中一位几何教师,一位福建人,教学十分认真。或许是因为浓重的口音,讲课不怎么受学生欢迎。这位几何教师看到吴文俊勤奋好学,就把自己积累起来的许多几何题交给吴文俊,对吴文俊产生了很大的吸引力。 中学教师尤其是高中老师在学生成长中担任的角色已不仅是启蒙者,我采用“点火者”或者“启示者”表达点燃了学生智慧火花的教师。 由吴文俊的点火师我想到了同受福建人启示的陈景润。陈景润从教的境遇还不如吴文俊先生的几何老师。陈景润大学毕业分配到北京某高中后,由于方言障碍、身体不佳等原因,被迫赋闲。福建的语系其实可细分为三支:厦门闽南话、福州话与闽北话。闽南话的难度系数似乎最大,一个字甚至还分文白两音。陈景润的中学启示老师是沈元先生(中科院院士,祖籍福建省福州市),他曾任陈景润的中学班主任与数学任课老师,给陈景润所在班级讲述了哥德巴赫猜想,在陈景润心头播下了希望的火苗。 《吴文俊之路》中介绍几何老师的原话是“讲课不怎么受学生欢迎”,《中国科学报》称“讲课不太受欢迎”,考虑到为尊者讳的可能,我将之直接解读为“不受欢迎的老师”,还希望吴先生谅解。该传记(210页)的不足是未提及这位对吴文俊有关键影响的几何老师的名和姓。待到大学毕业,吴文俊幸遇恩师陈省身先生的故事知道的人可能就多了。 按王元先生的见解,吴文俊先生的中学时代适合精英教育,需要自由生长,而吴先生恰好碰上了一位合适的老师。这位老师的不足在于语言,只有吴文俊及高中少数同学能透过语言的障碍,获取老师的启示。
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请举例说明某人当选院士之后所获得的科学进展确实超过院士前
热度 10 陈安博士 2011-6-1 00:38
——怎么才能让中国学术界年轻人的春天真的到来?【副标题】   院士话题两年一热,比诺贝尔还频率低点。   这个频率我认为始终会是一个问题,我们应该比诺贝尔奖的评选还要频率高一些才对。   以前,我曾经建议过说院士评选改为八年一次,大家会闷着做点漂亮工作,否则,同样的玩意儿,每2年提交一回,2年前的申请书改都不用改,也挺没劲。   可是,我发现我错了,其实院士评选最好是一年两次比较合适。这样,科学网诸位半年抡一次院士话题,那多过瘾呀。   记得中科院在给吴文俊先生申请国家最高科学技术奖的时候,第一还是提到吴老在40、50年代的学术贡献,不过,后面的几条里,也有一条是吴老在年近花甲之时还提出了机器证明的新理论和方法。俺们就想,吴老真是老当益壮啊,快70了还能提出新理论。   当然,吴老后面的这个工作似乎不如前面那些个工作影响大。对于前面那些工作的影响,申请书说:甚至,教科书里都不再在定理后注明这是吴文俊证明的定理,这说明这个结果是该学科方向上应众所周知的一个结论。      呜呼,这就有点接近四则运算的伟大了,谁都不知道四则运算法则是那位大仙规定的,可是,似乎除了文盲之外,每个人都得学会它。这个东西的伟大就不必过多阐述了吧。      不过,俺们所了解的其他院士,似乎还真没有在当选院士后,其工作的重量级能超过当选之前的。您老如果知道一些,请告诉俺一声行不?      也许可以这样说:当选院士是学者学术贡献的里程碑和墓志铭?!      我有信心,上句话里所说的院士涵盖这个群体98%以上的部分。      不过,工程院院士在当选后有能力参乎更大的工程的情况好像应该除外,而在这些所谓的大工程中,工程院的院士们除了起到了忽悠作用外,其他技术和工程方面的作用也请知情者给俺科普科普。      拜托了!   【如果大家能举出的例子在个位数以内,那就让更多学者在当选院士后直接集中宣誓退休的力度再强烈些吧!加上俺们在本文开始提出的伟大建议,那就是每半年有200位学者加入两院院士行列,两个政策加起来之后,中国学术界年轻人的春天真要到来了】
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吴文俊先生的坦率
热度 5 antq 2011-5-22 22:26
吴文俊先生是杰出的数学家,在拓扑学、数学史、机器证明等领域有重大贡献,“吴文俊示性类”早已是拓扑学中的基本概念。吴先生得到过很多的荣誉。早在 1957 年,年仅 37 岁的吴文俊就被选为中国科学院学部委员 ( 院士 ) 。 也是在这一年,与华罗庚、钱学森分别获得第一届国家自然科学中仅有的三个一等奖。 2001 年,吴文俊与袁隆平荣获首届国家最高科学技术奖。 2006 年,吴文俊与 David Mumford 分享第三届邵逸夫数学奖。 对于稍有成就的海归,“谢绝国外优厚待遇,依然回来报效回国”是必然的话题。吴先生也是一个海归,更是一个坦率的人,实话实说,不唱高调。 2002 年,北京电视台的主持人曾涛做了一期节目“世纪之约”,采访了吴先生,这个话题也被提到了。下面是他们的对话(见后边的链接): 主持人:说到做这个科学研究,它其实非常需要一个很稳定的非常好的环境。那么您当时离开法国的时候是1951年,在51年的时候,我知道美国的普林斯顿大学已经给过您就是刚刚给您聘书了。 吴文俊:这是外边这么说,我自己不知道,因为我没看见 , 这个我自己不知道。我也是听别人说了,我也不知道这个事情。 主持人:说51年普林斯顿大学给您聘书的,当时您已经在这个回国的船上了,那就是说应该有很多的机会,那个时候可以选择一个更好的研究环境。 吴文俊:我想是可以,因为那个时候我已经做出了现在所谓的吴公式,什么就是吴示性类了,这个工作已经出来了,是在1950年出来的。这个是比较很大的成功了,大家都认识了。所以你说有,我当然不知道,你说普林斯顿要聘我的时候 , 我们想不以为奇 , 应该是有可能。 还是常言说得好:唯大英雄能本色,是真名士自风流。 链接:曾涛博客 - 中国数学复兴的旗手 -- 吴文俊(上、下) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4991bfd801000chy.html (上) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4991bfd801000ci1.html (下)
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[转载]吴文俊与数学机械化
热度 2 COMSOLFEM 2011-3-16 10:14
吴文俊与数学机械化 上海交通大学学报,2001 年第3 期 摘 要 :机器证明的思想可以回溯到 17 世纪的 Descartes 与 Leibnize , 20 世纪初 Hilbert 更明确地提出了公理系统的机械化判定问题。但是,随后的种种努力都未能使机器证明取得本质的进展。 近 20 年来,吴文俊继承并发展了中国古代的数学思想,在定理机器证明上开创了以多项式组零点集为基本点的消元方法;吴文俊的数学机械化方法已在物理规律的发现、机器人学、计算机视觉以及促进现代数学研究等重大高科技的前沿领域实现了成功的应用。数学机械化研究的兴起,是中国当代数学发展中一个引人瞩目的具有中国传统特色的新里程碑。 关键词 :机器证明;数学机械化;中国古代数学;吴文俊 中图分类号: 文献标识码: 文章编号 : Wu Wen-tsun and Mathematics Mechanization JI Zhi-gang (Department for the History of Science Philosophy of Science,Shanghai Jiao Tong University , Shanghai 200030, China) Abstract: The idea of proving theorems mechanically may be dated back to Descartes and Leibnize in the 17 th Century and has been formulated in precise mathematical forms in the 20 th century through the school of Hilbert. In spite of vigorous efforts, however, researches in this direction give rise quite often to negative results. For example, the methods of Tarski based on a generalization of Sturm are still too complicated to be feasible, even with the use of computers. It is Wu Wen-tsun who established a new algorithm for the mechanization of theorem-proving in elementary geometry. Wu’s methods were all originated and quite developed from ancient Chinese mathematics. In fact, the algebrization of geometrical problems and systematic method of their solution by algebraic tools were some of the main achievements of classical Chinese mathematics. Now, the method of mathematical mechanization has been played an important role in mathematics, and gotten its wide applications. Key words: mechanical proving ; mathematics mechanization ; classical Chinese mathematics ; Wu Wen-tsun 一、 机器证明:古老的梦想 相传 Ptolemy 王曾向 Euclid 请教学习几何的捷径, Euclid 没有屈从帝王的尊严,直率地说:几何中无王者之路 ( There is no royal way in geometry ) 。 以希腊的几何学为代表的古代西方数学,其特点是在构造公理体系的基础上证明各式各样的几何命题。几何题的证法,各具巧思,争奇斗艳,无定法可循,只有依赖个人的经验、技巧和灵感。 学习几何的孩子做梦都在想:要是几何题象解一元二次方程那样多好。这种愿望由来已久, 17 世纪法国的数学家 Descartes 曾有过一个伟大的设想:“一切问题化为数学问题,一切数学问题化为代数问题,一切代数问题化为代数方程求解问题。” Descartes 把问题想得太简单了,如果他的设想真能实现,那就不仅是数学的机械化,而是全部科学的机械化。因为代数方程求解是可以机械化的。但 Descartes 没有停留在空想,他所创立的解析几何,在空间形式和数量关系之间架起了一座桥梁,实现了初等几何问题的代数化。 比 Descartes 晚一些的德国数学家 Leibnize 曾有过“推理机器”的设想。他研究过逻辑,设计并制造出能做乘法的计算机,进而萌发了设计万能语言和造一台通用机器的构想。 Leibnize 认为,他的方案一旦实现,人们之间的一切争论都可以被心平气和的机器推理所代替。他的努力促进了 Boole 代数、数理逻辑以及计算机科学的研究,正是沿着这一方向,经后人的努力,形成了机器定理证明的逻辑方法。 更晚一些,德国数学家 Hilbert 明确提出了公理系统中的判定问题:有了一个公理系统,就可以在这个系统基础上提出各式各样的命题,那么,有没有一种机械的方法,即所谓算法,对每一个命题加以检验,判明它是否成立呢?正是在 Hilbert 的名著《几何基础》一书中就提供了一条可以对一类几何命题进行判定的定理 — 当然,在那个时代,不仅 Hilbert 本人,整个数学界都没有意识到这一点。 数理逻辑的研究表明, Hilbert 的要求太高了。著名的 Godel 不完全定理断言:即使在初等数论的范围内,对所有命题进行判定的机械化方法也是不存在的! 数学大师们坚持不懈地求索,表明数学机械化的思想重要而深刻;而数学机械化在历史上发展缓慢,同时也意味着这一方向道路漫长而艰难。 证明的机械化,如果没有可以进行数学演算的机器,只能是纸上谈兵。电子计算机的问世,促使数学机械化的研究活跃起来。波兰数学家 Tarski 在 1950 年推广了关于代数方程实根数目的 Sturm 法则,由此证明了一个引人注目的定理:“一切初等几何和初等代数范围的命题,都可以用机械方法判定。”可惜他的方法太复杂,即使用高速计算机也证明不了稍难的几何定理。 1959 年,著名数理逻辑学家,美国洛克菲勒大学王浩教授设计了一个程序,用计算机证明了 Russell 、 Whitehead 的巨著《数学原理》中的几百条有关命题逻辑的定理,仅用了 9 分钟。王浩工作的意义在于宣告了用计算机进行定理证明的可能性。特别的是,他第一次明确提出“走向数学的机械化”( Toward Mechanical Mathematics )。 1976 年,美国两位年轻的数学家在高速电子计算机上耗费 1 200 小时的计算时间,证明了“四色定理”,使数学家们 100 年来未能解决的难题得到肯定的回答。 在数学发展的漫长历史中,积累了无数的几何定理。这里面有许多巧夺天功、趣味隽永的杰作。由于传统的兴趣和应用的价值,初等几何问题的自动求解遂为数学机械化的研究焦点。自 Tarski 的引人注目的定理发表以来,已经 26 年过去了,初等几何定理的机器证明,仍然没有令人满意的进展。在经过许多探索和失败之后,人们在悲叹:光靠机器,再过 100 年也未必能证明出多少有意义的新定理来! 吴文俊的工作,揭开了机器证明领域的新的一页。 二 、吴方法:王者之路 当中国的历史艰难地走出十年浩劫的磨难的时候, 1977 年,吴文俊在《中国科学》上发表的论文《初等几何判定问题与机械化问题》,为数学机械化领域送去了一缕清新的春风。 1984 年,吴文俊的学术专著《几何定理机器证明的基本原理》由科学出版社出版,这部专著遵循机械化思想引进数系和公理,依照机械化观点系统地分析了各类几何体系,明确建立了各类几何的机械化定理,着重阐明几何定理机械化证明的基本原理。 1985 年,吴文俊的论文《关于代数方程组的零点》发表,具体讨论了多项式方程组所确定的零点集。这篇重要文献,是正式建立求解多项式方程组的吴文俊消元法的重要标志。与国际上流行的代数理想论不同,明确提出了具有中国自己特色的、以多项式零点集为基本点的学术路线。自此,“吴方法”宣告诞生,数学机械化研究揭开了她新的一幕。 几何问题的代数化是几何问题机械化的第一步,为此需要引进数系,建立坐标系,把几何命题的图中的各种关系利用代数方程来描述。在适当选取坐标系后,如果几何定理的假设条件可表示为一组代数方程 : f 1 = 0 , f 2 = 0 , … , f r = 0 ,而几何定理的结论由代数方程 C : g = 0 所刻画,这里 f 1 , f 2 ,… , f r 和 g 都是变元 x 1 ,x 2 ,…,x n 的多项式,那么几何定理的机械化证明就归结为如下问题: 机械化问题 构造并提供一种确定的、机械的算法,使得依此算法进行有限步之后即可判定:在若干附加条件之下,结论 C 是否可由假设 推出,即是否可由 f 1 = 0 , f 2 = 0 , …… f r= 0 推出 g = 0 。 由此可见,实现数学定理机械化证明的关键,在于必须对表示定理假设的多项式组 的零点集给出构造性的描述 , 以便区分多项式组 的零点集 , 从而可以确定在多项式组 零点集的哪部分之中 , 能够保证多项式 g =0. 吴文俊消元法(吴方法)恰恰完成了这项任务。因此,吴方法是定理机器证明吴文俊原理的理论基础,定理机器证明的机械化原理的建立是吴方法的成功运用。 吴文俊原理 设数学定理的假设条件由多项式方程组 = 0 表示,定理的结论由多项式方程 g =0 表示。并设 CS = {A 1,A 2,….,A k} 为多项式方程组 的特征列。如果多项式 g 对 的特征列 CS 的余式 R=0, 则在条件 I i ≠ 0, i=1,2,…,k 之下 , 可从 =0 推出 g =0 。 条件 I i ≠ 0, i=1,2,…,k 称为数学定理成立的非退化条件。这组非退化条件是在计算特征列过程中自动产生的。非退化条件这一概念的发现 , 是吴文俊在数学机械化证明领域的突出贡献。这一概念的引进 , 实现了数学定理机器证明的决定性突破。 一般说来 , 用吴方法判定一个命题 , 要分三步进行 : 第一步是把所给命题化为代数形式,即判定一组多项式的公共零点集是否被包含于另一多项式的零点集的问题 ; 第二步是整序,即把刻划命题条件的多项式组 经整序化为升列 AS ;第三步是求余,即将刻划命题结论的多项式 g 对于升列 AS 约化求取余式 R 。 若 R=0 ,即可断定命题在非退化条件 I i ≠ 0, i=1,2,…,k 之下成立,或者说命题一般成立,其中 I 1, I 2,…, I k 是升列 AS 中各多项式的初式。若 R 不为 0, 则当 AS 为不可约升列时 , 可断定命题不真。 多项式方程组求解曾被认为是极为困难的问题 , 这已为它的研究历史过程所证明。但是 , 吴文俊消元法的叙述简明自然,顺理成章,结论易懂,方法易学。可以用相当短的时间向初学者介绍吴方法,并在计算机上具体操作吴方法的计算过程。初学者往往惊奇的发现:吴方法竟是这样的简单自然,感叹为什么别人没有发现它!事实上,将公认的难题,应用初等方法简朴自然地加以解决,是数学科学返璞归真的最高境界。 三 、《九章算术》: 惟有源头活水来 50 年代,拓扑学刚刚从艰难迟缓的发展中走向突飞猛进,吴文俊敏锐地抓住了拓扑学的核心问题,在示性类与示嵌类的研究上取得了国际数学界交相称誉的突出成就。 1956 年荣获国家自然科学一等奖, 1957 年当选为中国科学院学部委员(现称院士)。那时他才 38 岁。作为一位年轻的数学家,这已是莫大的荣誉了。而对吴文俊来说,这只是在西方人开创的方向上做出的工作,新中国的数学家应该开拓出属于自己的研究领域。 但是,路在何方呢?那就是数学机械化!是什么力量使得吴文俊从一位卓有成就的拓扑学家,走上数学机械化的研究道路呢?吴文俊在《吴文俊文集》前言中有过动情的叙述: 作者关于机械化思想的形成,决非一朝一夕,至少在 70 年代以前,机械化的概念在作者脑海里还毫无踪影。经过对中国古代数学的学习和触发,结合着几十年来在数学研究道路上探索实践的回顾与分析,终于形成了这种数学机械化的思想。这种思想一旦形成,就自然地化成一股顽强的动力。十几年来,作者一直在这一方向道路上摸索前进,艰苦奋斗,义无反顾。 70 年代初,吴文俊开始研读中国数学史。中国古代数学曾有过辉煌的历史,直到 14 世纪,在许多数学领域都保持西方望尘莫及的水平。但是,西方一些数学史家不了解也不承认中国古代数学的光辉成就,将其排斥于“数学主流”之外。吴文俊对此作了正本清源的研究。 1975 年,他撰写了《中国古代数学对世界文化的伟大贡献》,文中详细列举在代数、几何、三角、解析几何和微积分等学科的发现和创立过程中,中国传统数学所起的重大作用,吴文俊认为:近代数学之所以能够发展到今天,主要是靠中国的数学,而非希腊的数学,决定数学历史发展进程的主要是中国的数学而非希腊的数学。这一论断在当时真可谓空谷惊雷,振聋发 聩 。此后,吴文俊对中国数学史的研究一发而不可收。大约在 1976 年,他的论文《我国古代测望之学重差理论评价—兼评数学史研究中某些方法问题》洋洋洒洒 3 万余言,列举参考文献达 48 种,从古代“重差理论”入手,见微知著,批判了数学史研究中“以今代古”所产生的巴比伦神话、印度神话以及丢番图神话;正是在此文中,吴文俊意识到“几何与代数的配合、代数的几何应用与几何的代数化正是宋元天元术的主要含义”,指出“在宋元数学家的手里为了发展天元术而建立了一整套的代数机器”。这为他日后机器证明思想埋下了伏笔。随后的另一篇文章《〈海岛算经〉古证探源》,提出了古证复原的三项原则,在数学史界引起了强烈反响。 1986 年,吴文俊应邀在国际数学家大会做 45 分钟报告,作为国际著名的数学家,吴文俊的报告却是“近年来中国数学史的研究”。 吴文俊热情讴歌中国古代数学的代表作《九章算术》。在他主编的《〈九章算术〉与刘徽》的前言中,他写到:“《九章算术》是我国数学方面流传至今最早也是最重要的一部经典著作。它承前启后,一方面总结了秦汉以前的数学成就,另一方面又成为汉代以来达两千年之久数学研究与创造的源泉。特别是三国时期刘徽的《九章算术注》,对数学理论多所阐发,影响深远。总之,《九章算术》与刘徽《九章算术注》,对数学发展在历史上的崇高地位,足以与古希腊的欧几里得《几何原本》东西辉映,各具特色”。他进一步指出:“作为一名中国的数学工作者,首先应该对自己的数学历史有深刻的认识,为此必须首先对《九章算术》与刘徽《九章算术注》有确切的了解。”“要预见数学的将来,不能不研究《九章算术》与《九章算术注》所蕴含的深邃的思想在数学发展过程中的历史功绩,也不能不正视正在展露头角的这种思想对数学现状的影响”。 吴文俊以一位数学家的素养敏锐地感受到中国传统数学“寓理于算”鲜明特点表现在它的机械化和构造性,他在论文《从〈数书九章〉看中国传统数学构造性与机械化的特色》中着力阐明了这一点。后来在为数学史家李继闵先生的著作《〈九章算术〉及其刘徽注研究》 作序时,他把自己多年研究数学史的体会系统完整地表述出来,他 指出: 我国传统数学在从问题出发以解决问题为主旨的发展过程中建立了以构造性与机械化为其特色的算法体系,这与西方数学以欧几里得《几何原本》为代表的所谓公理化演绎体系正好遥遥相对。《九章》与《刘注》是这一机械化体系的代表作,与公理化的代表作欧几里得《几何原本》可谓东西辉映,在数学发展的历史长河中,数学机械化算法体系与数学公理化演绎体系曾多次反复互为消长,交替成为数学发展中的主流。肇始于我国的这种机械化体系,在经过明代以来近几百年的相对消沉后,势必重新登上历史舞台。《九章》与《刘注》所贯穿的机械化思想,不仅曾深刻影响了数学的历史进程,而且对数学的现状也正在发扬它日益显著的影响。它在进入 21 世纪后在数学中的地位,几乎可以预卜。 也就是在这个时期,吴文俊到计算机工厂劳动,通过接触计算机,切身体会到了计算机的巨大威力,敏锐地觉察到计算机有极大的发展潜能。他一头扎进机房,从 HP-1000 机型开始,学习算法语言,编制算法程序。就这样,中国数学史的启发,“玩”计算机的感受,更是几十年在数学研究道路上的探索与实践,终于在吴文俊的脑海里升华为数学机械化的思想。 1977 年,吴文俊的论文《初等几何判定问题与机械化证明》发表于《中国科学》,吴文俊特地为此文写了一个附注,阐明机械化思想起源: 我们关于初等几何定理机械化证明所用的算法,主要牵涉到一些多项式的运用技术,例如算术运算与简单消元法之类。应该指出,这些都是 12 至 14 世纪宋元时期中国数学家的创造,在那时已由相当高度的发展。 … 事实上 , 几何问题的代数化与用代数方法系统求解 , 乃是当时中国数学家主要成就之一 , 其时间远在 17 世纪出现解析几何之前。 吴文俊汲取中华民族灿烂文化之精华,发扬中国古代数学的优良传统,创造了世所公 认的机器证明的“吴方法”,彻底改变了数学机械化领域的面貌。吴文俊的卓越建树,生动的证明了这样一个真理:正确认识和研究数学的历史,不仅是数学发展的必然要求,也是一个数学家永葆学术青春的重要源泉之一。 四 、数学机械化:无尽的前沿 Fourier 曾有过这样的名言“对自然的深入研究,是数学发现最丰富的源泉”。然而,这还是不够的,还应该加上这样的续言:数学内容的不断丰富和在更深层次的成熟发展,必然对自然界的认识、理解和改造产生更大的作用。 吴文俊所倡导的数学机械化研究,一方面继承了古代中国数学思想的精华,一方面适应了现代科学技术的发展。数学机械化的研究最先在几何定理机器证明取得了突破性的成果,随着时间的推移、工作的积累和方向的拓展,数学机械化必将为中国乃至世界数学的发展做出积极的贡献,也必将使数学更好地为科学技术服务,尤其是为高科技提供理论武器和有效的工具。从几何的机器证明到内容更为丰富的数学机械化是一种必然的趋势。这里采撷几朵绚丽的奇葩,以展示数学机械化的应用和它对当代高科技的影响。 物理规律的发现 数学在解释物理现象、解决物理问题方面所处的重要地位是毋庸置疑的。今天,科学家们对于借助计算机和数学理论来发现物理规律的热情依旧不减。 在科学史上, Newton 通过观测和试验从 Kepler 定律导出万有引力定律是一个重要的历史事件。但是如何通过理论推导来重现 Newton 的伟大发现,这一点在现行的教科书里几乎没有触及。相反地,教科书中大量介绍了如何从 Newton 定律推导 Kepler 定律。 1986 年吴文俊访问美国 Argonne 国家试验室, Gabriel 教授正为如何借助计算机和数学工具,从 Kepler 定律推导出 Newton 定律而绞尽脑汁。回国后,吴文俊用自己的方法,通过计算机,完成了这一推导工作,并因此博得了许多科学家的称赞。国际自动推理研究领域的著名科学家, Argonne 实验室的 Wos 教授认为,吴的这一贡献对自动定理证明领域是一次极为重要的拓广,表现了吴的非凡的洞察力和卓越的智慧。进一步的工作揭示,假设对 Newton 定律一无所知,仅仅从 Kepler 定律的微分代数方程描述出发,经过整序运算,计算机自动产生了新的微分代数表达式,再加上一些技术性的分析,可以得到表达 Newton 定律的微分代数表达式蕴含在其中——也就是说,在假设 Kepler 定律的前提下,用计算机自动地发现了 Newton 定律, Newton 多年的心血,现在只需一刻钟的功夫,就重现于眼前,这真是一个激动人心的结果! 机器人与机构学 机器人的制造是多学科共同发挥作用的复杂的系统工程。工业机器人的主体基本上是一只类似于人的上肢功能的机械手臂,或是无关节结构,或是关节式结构。如果要在三维空间对物体进行作业,一般则需要具有六个自由度,即沿三个坐标轴的直线移动和绕这三轴的转动。例如, PUMA560 机器人,就是六自由度关节型电动机械手臂。对于这个具体的机器人,求解运动学方程,就是要决定各关节应转动的角度 q 1 , q 2 ,…, q 6 , 分别是多少 ? 这需要解一组非线性方程组如果采用数值迭代方法,求解过程很慢,同时也不能保证求出所有的解。一个自然的问题就是能否找出 q i 的封闭解。虽然就 PUMA560 来说,封闭解已被决定,但是对于一般的 PUMA 型机器人时,用吴文俊方法,依然可以求出特征列意义下的封闭解。而这是以往的方法很难达到的。 机构学是现代各种机械设计的基础,平面机构运动学分析与综合又是机构学的基础。此类问题研究主要是依据德国学者 L.Burmester 所建立的运动几何学方法 , 按照这个理论,平面机构综合问题有图解法和解析法两类。图解法过程繁复,工作量很大且不精确;解析法建模复杂,求解也复杂;若用数值法求解,又不易得到全部解。现在,借助于吴文俊整序方法,这类问题已获得了特征列形式的封闭解。 计算机科学中的应用 数学机械化在中国得以迅速发展,一个很重要的因素是计算机的介入。现在,一个可喜的良性循环已经形成,即数学机械化对于促进计算机科学自身的发展,对于计算机科学中的一些应用领域都产生了积极的影响 , 形成了投桃报李的局面。计算机视觉是一个重要的应用研究领域。这一方面,任何有意义的新结果,必然会促进机器人的发展。 1988 年和 1991 年,纽约大学的 Kapur 教授和通用电气公司的 Mundy 博士,敏锐而快速的把中国人创立和发展的特征列方法引入高科技的应用当中。用 Mundy 博士自己的话“最近我们发觉把吴文俊三角化方法和求根技术结合起来,可以形成解非线性约束问题的有效方法。我们在把这一方法用于机器视觉和过程控制”。 数学机械化与数学 机械化数学是数学的一部分,随着计算机大规模的渗透人们的生活,自然也改变了人们的学习、工作和从事研究的方式,一张纸、一支笔的情景基本上已成为历史。机械化数学的努力就是要将数学的各个领域一部分一部分的机械化,从而使传统数学的许多方面,由于有了数学机械化而面貌一新。这里仅列举一二。 微分几何、代数几何是引人入胜的数学分支,它们不但在理论的发展长河中考验了一大批杰出的数学家,在许多工程应用中也起到了不可替代的作用。 Clifford 代数与重要的 E.Cartan 外微分运算向结合,形成了局部微分几何定理的机器证明的新算法,利用这一结果可以给出陈省身关于曲面论中一个十分深刻的定理的非常简单的证明。代数几何中,在等价的意义下做分类,是非常重要且基本的问题。在一维情形下,用机械化数学的方法,做出了同构意义下的分类处理,是值得继续扩展成果的方向。 非线性发展方程的解,不仅仅是偏微分方程立论中关心的重要问题,同时它还具有十分明显的物理应用背景,一些著名方程,如力学,固态物理、等离子体物理和化学物理等领域中出现的一类非线性波方程,需要求物理上有兴趣的钟状、纽结状的孤立波解。现在已经应用特征列方法解过几十个非线性波方程,非线性发展方程。所得结果除涵盖已知解外,还发现了许多新解。 相辅相成、互惠互利,是机械化数学与一般数学关系的绝妙写照。 1981 年吴文俊在《数学的机械化与机械化的数学》一文中指出:“我们的研究工作还只是一个开端。如何继续发扬中国古代传统数学的机械特色,对数学各个不同领域探索实现机械化的数学,则是本世纪以致可能绵亘整个 21 世纪才能大体趋于完善的事。”近 20 年来 , 在吴文俊的积极倡导下,中国的数学机械化研究已初现丰富多彩之势。展望 21 世纪,我们有理由相信,机械化数学和数学机械化必将为数学以致整个科学注入新的活力。 参考文献 吴文俊 . 吴文俊文集 . 济南 : 山东教育出版社 , 1986 吴文俊 . 吴文俊论数学机械化 . 济南 : 山东教育出版社 , 1996 吴文俊 . 初等几何判定问题与机械化证明 . 中国科学 ,1977,507 吴文俊 . 几何定理机器证明的基本原理 ( 初等几何部分 ). 北京 : 科学出版社 ,1984 Wu Wen-tsun. Mathematics Mechanization. Beijing, Science Press,China Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2000 吴文俊主编 . 王者之路 — 机器证明机器应用 . 长沙 : 湖南科学技术出版社 ,1999 张景中 . 计算机怎样解几何题 — 谈谈自动推理 . 北京 : 清华大学出版社 广州 : 暨南大学出版社 ,2000 石赫 . 机械化数学引论 . 长沙 : 湖南教育出版社 ,1998 程民德主编 . 中国数学发展的若干主攻方向 . 南京 : 江苏教育出版社 ,1994 李继闵 . 《九章算术》及其刘徽注研究 . 西安 : 陕西人民教育出版社 ,
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读吴文俊传
热度 2 shuilinxi 2011-3-15 17:56
很久没有读名人传记了,昨天去图书馆借了一本吴文俊的传记来读。以下是读书笔记。 (1)如何读书 吴文俊对于一些定理公式都要读3遍。 第一遍是“读”: 按照书上叙述的先后,了解概念的引进,给出的定理证明,仔细阅读,进行形式的推导(照书推导)。 第二遍是“学”: 合上书,自己把概念定理默念出来,证明自己推导出来(离书推导),同时做大量习题,这样可以掌握和学会书中的技巧和要领。 第三遍是“懂”: 也称为宏观的考虑,也就是理清概念与概念之间的联系,思考这个定理与其它定理之间的联系,领悟某个概念或某个定理所处的地位和发挥的作用。 甚至要探索这些新的概念和定理与其它数学学科的关联。 第三遍最重要,也最花力气,只有这样才能不仅从微观上,而且从宏观上全面掌握一个理论,一个学科。 (2)文理相容 吴文俊广泛地阅读历史,他戏称为“第一次思想解放”。 吴文俊通过深入研究中国数学史,找到了新的方向。 中国数学在16世纪以前,遥遥领先于世界,几乎创立了整个代数学。 吴老认为,中国数学具有两大特色: 一是他的构造性,二是他的机械化。 对历史的研究,导致了吴老研究的战略性转变,开始倡导数学机械化的研究。 他知道,方向已明确,道路已敞开。 (3)攻克难关 他的研究工作不受作息表的限制,只要有想法,有一线攻克难关的希望,就会付出十倍的努力。夜以继日地拼搏,精力长时间高度集中,进入忘我状态。 (4)Bourbaki学派 没想到这个学派对吴老也产生了重大影响。 在世界一战后,曾经拥现过象笛卡尔、费尔马、庞加莱这样数学大师的法国,数学却开始出现了一路滑坡的情况,许多老教授不肯研究新兴的数学分支,也不肯教授这些“数学”,于是,有了一批来自于法国高等师范学校的学生,他们经常聚集在一起讨论数学问题,在讨论中,他们发现现代数学存在着许多问题, 他们便有了一个宏伟的计划,要用三年的时间,“打乱了经典数学世界的秩序,以全新的结构观点统一整个数学,使数学以崭新的面貌呈现在世人面前” , 这正是布尔巴基学派的起源。 学派的主要观点: 提出用结构这一概念贯穿整个数学。从无结构的集合论和最具有基本结构的实数论开始,依次进入结构不同逐步丰盈的各个领域。 1用 整体的观点 看待数学。着眼于数学各部门的内在联系,说明了是什么让人统一起来并使它具有多样性。 2用 变化的观点 看待数学。主张结构不是一成不变的。 3主张数学的真理性最终要通过实践检验。 (5)吴老谈研究 进行研究,需要国际同行间的交流合作。 吴老坚持认为,从事研究工作,必须保持主动,课题要自主确定,要有自己的方法,走自己的路,这样才能做出国际一流水平的工作。 否则,让别人牵着鼻子走,不仅被动,而且将是非常难受的。 后记 有一位好朋友要从美国回来了,这些年来,在研究迷茫时,很多时候都是他给了我一些建设性意见而冲破迷雾。我们都是数学的狂热爱好者,读一下吴老的书来体会一下我们曾拥有的数学精神。 布尔巴基学派是法国民族精神的产物,希望我们的研究是中国民族精神的产物。
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吴文俊:近代数学的根基和未来,主要是中国数学,而非希腊数学
sheep021 2010-12-29 10:37
数学是一切学科的基础,因此作为中国人,在看待历史、现在和未来时,一定要做到:心中有数。 吴文俊(1919-)是中国著名的 数学家 , 在几何定理机械化证明等研究领域中做出了重要贡献。 1 吴文俊院士对数学发展的回顾 : 吴文俊1974年开始对中国数学史感兴趣,进行一系列中国数学史的研究,并以顾 今用的笔名,写成中国古代数学对世界文化的伟大贡献一文,明确推出 近代数学之所以能够发展到今天,主要是靠中国 的数学,而非希腊 的数学,决定数学历史发展进程的主要是靠中国 的数学,而非希腊 的数学 ,该文发表于 数学学报 1975年第18期。 2 吴文俊院士对数学发展的预言 :   将来的数学,应该是走中国古代数学道路,而不是国际道路,这是一条总的趋势。 3 中国古代数学的辉煌历史 转自: http://dzh.mop.com/topic/main/readSubMain_7701701_0.html 前言: 科学向来都是循序渐进,不断积累进步的。中国清朝前(不包括清朝)的几千年里科技和经济一直是领先于世界的,英国的李约瑟也著书作过说明(中国科技简史), 近代一些人说中国文化是模糊的、抽象的,不利于科技发展的说法,完全是无知的表现 ,至于中国近代科技落后的原因前面已经谈过,见精神上的崛起才代表一个民族真正的崛起---论建立正确的历史观及荣辱观。 1、数学是各学科发展的基础,没有数学各学科(指理科)就无法发展。到了今天,中国古代数学终于重新焕发出强大生命力,重新回到科技的顶峰,中国古代数学为数学机械化提供了可能,简而言之:西方数学主要以不断发现定理,证明定理,然后应用定理为主,随着科技的发展,定理不断增加,使人们记忆出现负担,而中国古代数学主要以计算方法为主,用计算方法解决一切问题(如果你真正理解这句话,你就会发现计算的过程就是一道应用题的简洁、严谨的解析过程,不同的计算方法就对应着不同的解题思路),近代数学诞生标志的解析几何与微积分,从思想方法的渊源看都不能说是定理倾向,而是算法倾向的产物。任何问题数学问题代数问题方程求解。我国著名的数学家吴文俊称,数学机械化将改变人类的未来。 2、吴文俊以一位数学家的素养敏锐地感受到中国传统数学寓理于算鲜明特点表现在它的机械化和构造性。70 年代初,吴文俊开始研读中国数学史。中国古代数学曾有过辉煌的历史,直到 14 世纪,在许多数学领域都保持西方望尘莫及的水平。但是,西方一些数学史家不了解也不承认中国古代数学的光辉成就,将其排斥于数学主流之外。吴文俊对此作了正本清源的研究。 他撰写了《中国古代数学对世界文化的伟大贡献》,文中详细列举在代数、几何、三角、解析几何和微积分等学科的发现和创立过程中,中国传统数学所起的重大作用, 吴文俊认为:近代数学之所以能够发展到今天,主要是靠中国的数学,而非希腊的数学。这一论断在当时真可谓空谷惊雷,振聋发聩 。他的论文《我国古代测望之学重差理论评价兼评数学史研究中某些方法问题》从古代重差理论入手,见微知著,批判了数学史研究中以今代古所产生的巴比伦神话、印度神话以及丢番图神话;吴文俊意识到几何与代数的配合、代数的几何应用与几何的代数化正是宋、元天元术的主要含义,指出在宋、元数学家的手里为了发展天元术而建立了一整套的代数机器。这为他日后机器证明思想埋下了伏笔。 3、中国是最早应用十进制计数法的国家,比所见最早的印度(公元595年)留下的十进制制数码早一千多年。同一时期的欧洲及其他国家还在用60进位、20进位的计算方法。在世界各种各样的记数法中,十进位记数法是最先进、最方便的。著名的英国科学史学家李约瑟教授曾对中国商代记数法予以很高的评价,如果没有这种十进制,就几乎不可能出现我们现在这个统一化的世界了,李约瑟说总的说来,商代的数字系统比同一时代的古巴比伦和古埃及更为先进更为科学。中国古代的数学著作很多,大多都已失传,流传至今的主要有:《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《五曹算经》、《张丘算经》、《周髀算经》、《五经算术》、《缀术》、《缉古算经》和《夏侯阳算经》。收录古代著作的四库全书,被八国联军一把火烧得仅剩下不到10%。 4、发明算盘以前中国人用筹记数,所谓:运筹帷幄,就来源于此。它最初是小竹棍一类的自然物,以后逐渐发展成为专门的计算工具,其计算原理可能如下图:以小棍为数,算交叉点。其原理同现在乘法,而且非常有技巧。 同时期埃及人做乘法用倍乘叠加法。比如3217,算法是:先将32倍乘,得322=64;再将64倍乘,得642=128;再将128倍乘,得1282=256;再将256倍乘,得2562=512;最后将512与32加起来,得544。 最笨拙的乘法,要算十二世纪只前广泛流行于欧洲的罗马数字乘法。当时的欧洲学生,把学习乘法当作是一件可怕的事情。 5、金除法 如果说现在的除法是古代人所追求的除法的最终目标的话,那么世界上最先达到这个目标的也是中国。 公元五世纪左右写的两本算书──《孙子算经》和《夏侯阳算经》。据书中的记述,中国古代的除法很早就与现在的除法相一致了。 当中国除法由印度经阿拉伯传入欧洲时,欧洲人惊喜地把它叫做金除法而把算盘除法叫做铁除法。可见,当时中国先进的数学,在欧洲人的心目中有很高的声誉。 6、道 地 的 开 方 术 古代巴比伦人开平方,主要是利用平方表,上面记录了从1~59这些数的平方值,把平方表逆过来使用就成为平方根表的作用了。 如果说巴比伦人由查表求平方根缺乏运算味的话,那么二千多年前中国古代创造的却是道地的开方术。 中国古代的开平方法是建立在平方公式(a+b)2=a2+2ab+b2基础之上的,与现在的开平方法的原理相一致。以729开平方为例,首先定出它的平方根是二位数,设其中的十位数是a,个位数是b,那么应有(a+b)2=729。这就是说在729中包含了一个a2、一个b2和两个ab。因为总数是729,所以a一定等于20(口算即可),b就可由关系式b2+2ab=729-a2,即b2+40b=329来确定。于是由观察得b=7,729的正的平方根为27。 如果说上面开方术还存在局限的话,后来宋朝贾宪的增乘开方法,解决了开任意高次幂的方法,比西方早了800年,后来的刘益和秦九韶在此基础上继续推广并完善地建立了高次方程的数值解法,比欧洲与此相同的霍纳法要早五百多年。 元代李治提出的天元术,是中国数学史上首次引入符号,并用符号运算来解决多元高次方程的问题。 6、利用贾宪三角解(a+b)的n次方 简单的说一下就是两个未知数和的幂次方运算后的系数问题,比如(x+y)的平方=x的平方+2xy+y的平方,这样系数就是1,2,1这就是贾宪三角的第3行,立方系数对应着第4行,以此类推,运算的结果看看各项的系数,你就明白其中的道理了 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 7、鬼斧神工的证明方法:朱青出入图(勾股定理 a平方+b平方=c平方) 三国时代魏国的数学家刘徽,用几何方法证明代数问题(可惜图已失传,根据其文字叙述补图如下),不用一个字任何国家的人甚至外星人都能看得懂。 左边正方形的面积是b平方(设为B),右边小正方形的面积是a平方(设为A),中间倾斜的正方形面积是c平方(设为C),根据割补平移(朱I=朱I';青II=青II';青III=青III')可直观地看出:C的面积=B的面积+A的面积,也就是:a平方+b平方=c平方。 9、三国时期著名的数学家刘徽通过割圆术求圆的面积,第一个提出了极限的概念,也就是:圆内接正多边形随着边数的不断增加,会无限接近于圆的面积,(后来南北朝时的数学家祖冲之通过刘徽的方法得出精确到小数点后7位的值,给出不足近似值3.1415926和过剩近似值3.1415927,密率355/113,比西方早1000年)。刘徽还提出遍乘、通约、齐同等三种基本运算,建立了数与式运算的统一的理论基础,即现代数学中线性方程组的增广矩阵。刘徽首创十进分数。他在数学上的贡献远不止于此,这里不再一一列举,刘徽被后人称为中国数学史上的牛顿。 10、总之中国自古数学就遥遥领先: 一、最早应用十进制。 二、最早提出负数的概念(比欧洲早1500年)。 三、最早论述了分数运算(比欧洲早1500年)。四、最早提出联立一次方程的解法(比欧洲早1000年)。 五、最早论述了最小公倍数(比欧洲早1200年)。 六、最早研究不定方程(比欧洲早300年)。 七、最早运用极限概念(比欧洲早1400年)。 八、最早得出有六位准确数字的值(比欧洲早1100年)。 九、最早创立增乘开方法和创造二项式定理的系数表(比欧洲早500年)。 十、最早提出高次方程的数值解法(比欧洲早800年)。 十一、最早发现等积原理(比欧洲早1100年)。 十二、最早发现二次方程求根公式。 十三、最早引用内插法(比欧洲早1100年)。 十四、最早运用消元法解多元高次方程组(比欧洲早500年)。 十五、最早研究解同余式组的问题(比欧洲早500年)。 十六、最早研究高阶等差数列并创造逐差法(比欧洲早400年)。 十七、位置计数法的最早使用。 总结:中国古代在其他学科的成就一样优秀,只是在清朝落后了,清朝统治者把科技看成奇技淫巧,向来歧视,放弃明朝时领先的火器,改用游牧民族擅长的大刀长矛。 有点像龟兔赛跑中骄傲的兔子一样,睡了个懒觉。暂时输了一局。但兔子终归是兔子,一旦觉醒
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《吴文俊传》读书摘要
初数爱好者李明 2009-10-8 14:59
1.吴文俊1919年5月12日生于上海,中学时钟爱物理而自学数学.读英文原版小说《三剑客》及其续集打下了扎实的英语基础. 2.1936年就读于上海交大数学系,大三时对拓扑学兴趣浓厚,常去图书馆读豪斯多夫等人的著作,并阅读波兰著名数学期刊《数学基础》. 3.1940-1945任中学教师,1945年秋任大学助教. 4.1946年夏,国民党政府教育部招考中法留学交换生,40人考中,数学专业考中的4人里面,吴文俊第一,其它三位是田方增、严志达、余家荣. 5.1946年6月,陈省身重返祖国,在上海建立中央研究院数学研究所(后迁至南京),同年8月,吴文俊成为该所研究员,受陈省身指导.期间,他简证了惠特尼对偶定理,由陈省身推荐在普林斯顿大学《数学年刊》上发表,惠特尼看后说:我的证明(未公开发表)可以扔掉了. 6.1947年,留学法国斯特拉斯堡大学,师从埃瑞斯曼研究拓扑.期间,结识了霍普夫、托姆、江泽涵、关肇直,并参加了布尔巴基数学讨论班. 7.1949年初,获法国国家博士学位,同年秋,应H.嘉当之邀到巴黎的法国国家科学研究中心做研究工作,受H.嘉当的指导.次年,提出了吴示性类和吴公式. 8.1951年,当普林斯顿大学的聘书寄到巴黎时,吴文俊已经在开往新中国的船上了. 9.1952年8月,任北大教授(受系主任江泽涵的邀请),同年12月,调入中科院数学研究所(所长华罗庚),任研究员.次年结婚. 10.1956年,以吴示嵌类荣获首届国家自然科学奖一等奖,同获一等奖的另外两位专家是华罗庚(典型域上的多复变函数论)和钱学森(工程控制论).同年,参加第三届全苏数学会议,结识了盖尔丰德和庞特里亚金. 10.1957年3月,时年38岁的吴文俊被增选为中科院院士,成为最年轻的院士.同年9月访问波兰和法国. 11.1958年,吴文俊受邀在国际数学家大会作示嵌类报告(未成行).同年9月,由中科院主办的中国科技大学建校,华罗庚任该校应用数学与计算机技术系主任,吴文俊任系副主任. 12.1971年,受文革影响,被下放到无线电一厂参加劳动. 13.1974年,吴文俊开始对中国数学史进行深入研究,1976年他开始研究定理的机械化证明. 14.1978年3月8日,全国政协第一届委员会第一次会议胜利闭幕,吴文俊当选为政协常委. 15.1979年,吴文俊偕夫人,与陈景润一同访美,应王浩之邀在纽约洛克菲勒大学作机器证明学术报告,先后会见了米尔诺和斯梅尔.同年,中科院系统研究所成立,关肇直任所长,吴文俊由数学研究所调入系统研究所. 16.1980年,获中科院科技成果一等奖.同年,在陈省身的倡议下,第一次微分几何与微分方程国际会议(双微会议)在北京召开,吴文俊任会议主席. 17.1984年,专著《几何定理的机器证明的基本原理》由科学出版社出版,同年当选为中国数学会第四届理事长(前三届理事长由华罗庚担任). 18.1985年,在中科院系统研究所组织刘徽讨论班.次年,应邀在国际数学家大会作中国数学史报告. 19.1990年,中科院系统研究所设立数学机械化研究中心,吴文俊任主任. 20.1991年,获第三世界科学院数学奖,并当选为第三世界科学院院士. 21.1993年,获陈嘉庚基金会数理科学奖.次年,获香港求是基金会首次颁发的杰出科学家奖. 22.1995年,第一届亚洲计算机数学研讨会(ASCM95)在北京召开,吴文俊任会议主席,并作了题为多项式方程组求解的特征列法及其应用的学术报告. 23.1997年,获赫不兰自动推理杰出成就奖(国际自动推理最高奖项).同年,担任973计划数学机械化与自动推理平台首席科学家. 24.2000年,吴文俊获首届国家最高科学技术奖,同获此奖的另一位科学家是杂交水稻之父袁隆平. 25.2002年,第24届国际数学家大会(IMU2002)在北京召开,吴文俊任大会主席,陈省身任大会名誉主席. 26.2006年,吴文俊获得第三届邵逸夫数学奖,这是中国国内学者首获此项国际大奖.第一届由陈省身获得,第二届由怀尔斯获得. 27.吴文俊培养了熊金城等拓扑专家,也培养了周咸青、高小山等机器证明专家.
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