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来源 数学与人工智能摘选自《数学史海揽胜》有删改数学发展到现在已经成为科学世界中拥有100多个主要分支学科的庞大的“共和国”。大体说来数学有三大核心领域数学中研究数的部分属于代数学的范畴研究形的部分属于几何学的范筹沟通形与数且涉及极限运算的部分属于分析学的范围。这三大类数学构成了整个数学的本体与核心。在这一核心的周围由于数学通过数与形这两个概念与其它科学互相渗透而出现了许多边缘学科和交叉学科。本文简要介绍数学三大核心领域中十几门主要分支学科的有关历史发展情况。01代数学范畴1算术算术有两种含义一种是从中国传下来的相当于一般所说的“数学”如《九章算术》等。另一种是从欧洲数学翻译过来的源自希腊语有“计算技术”之意。现在一般所说的“算术”往往指自然数的四则运算如果是在高等数学中则有“数论”的含义。作为现代小学课程内容的算术主要讲的是自然数、正分数以及它们的四则运算并通过由计数和度量而引起的一些最简单的应用题加以巩固。算术是数学中最古老的一个分支它的一些结论是在长达数千年的时间里缓慢而逐渐地建立起来的。它们反映了在许多世纪中积累起来并不断凝固在人们意识中的经验。自然数是在对于对象的有限集合进行计算的过程中产生的抽象概念。日常生活中要求人们不仅要计算单个的对象还要计算各种量例如长度、重量和时间。为了满足这些简单的量度需要就要用到分数。现代初等算术运算方法的发展起源于印度时间可能在10世纪或11世纪。它后来被阿拉伯人采用之后传到西欧。15世纪它被改造成现在的形式。在印度算术的后面明显地存在着我国古代的影响。19世纪中叶格拉斯曼第一次成功地挑选出一个基本公理体系来定义加法与乘法运算而算术的其它命题可以作为逻辑的结果从这一体系中被推导出来。后来皮亚诺进一步完善了格拉斯曼的体系。算术的基本概念和逻辑推论法则以人类的实践活动为基础深刻地反映了世界的客观规律性。尽管它是高度抽象的但由于它概括的原始材料是如此广泛因此我们几乎离不开它。同时它又构成了数学其它分支的最坚实的基础。2初等代数作为中学数学课程主要内容的初等代数其中心内容是方程理论。代数一词的拉丁文原意是“归位”。代数方程理论在初等代数中是由一元一次方程向两个方面扩展的其一是增加未知数的个数考察由有几个未知数的若干个方程所构成的二元或三元方程组(主要是一次方程组)其二是增高未知量的次数考察一元二次方程或准二次方程。初等代数的主要内容在16世纪便已基本上发展完备了。古巴比伦(公元前19世纪前17世纪)解决了一次和二次方程问题欧几里得的《原本》(公元前4世纪)中就有用几何形式解二次方程的方法。我国的《九章算术》(公元1世纪)中有三次方程和一次联立方程组的解法并运用了负数。3世纪的丢番图用有理数求一次、二次不定方程的解。13世纪我国出现的天元术(李冶《测圆海镜》)是有关一元高次方程的数值解法。16世纪意大利数学家发现了三次和四次方程的解法。代数学符号发展的历史可分为三个阶段。第一个阶段为三世纪之前对问题的解不用缩写和符号而是写成一篇论文称为文字叙述代数。第二个阶段为三世纪至16世纪对某些较常出现的量和运算采用了缩写的方法称为简化代数。三世纪的丢番图的杰出贡献之一就是把希腊代数学简化开创了简化代数。然而此后文字叙述代数在除了印度以外的世界其它地方还十分普通地存在了好几百年尤其在西欧一直到15世纪。第三个阶段为16世纪以后对问题的解多半表现为由符号组成的数学速记这些符号与所表现的内容没有什么明显的联系称为符号代数。16世纪韦达的名著《分析方法入门》对符号代数的发展有不少贡献。16世纪末维叶特开创符号代数经笛卡尔改进后成为现代的形式。“”、“”号第一次在数学书中出现是1489年魏德曼的著作。不过正式为大家所公认作为加、减法运算的符号那是从1514年由荷伊克开始的。1540年雷科德开始使用现在使用“”。到1591年韦达在著作中大量使用后才逐渐为人们所接受。1600年哈里奥特创用大于号“”和小于号“”。1631年奥屈特给出“×”、“÷”作为乘除运算符。1637年笛卡尔第一次使用了根号并引进用字母表中头前的字母表示已知数、后面的字母表示未知数的习惯做法。至于“≮”、“≯”、“≠”这三个符号的出现那是近代的事了。数的概念的拓广在历史上并不全是由解代数方程所引起的但习惯上仍把它放在初等代数里以求与这门课程的安排相一致。公元前4世纪古希腊人发现无理数。公元前2世纪(西汉时期)我国开始应用负数。1545年意大利的卡尔达诺开始使用虚数。1614年英国的耐普尔发明对数。17世纪末一般的实数指数概念才逐步形成。3高等代数图谢老师修订的高等代数教材及学习方法指导书在高等代数中一次方程组即线性方程组发展成为线性代数理论而—、二次方程发展成为多项式理论。前者是向量空间、线性变换、型论、不变量论和张量代数等内容的一门近世代数分支学科而后者是研究只含有一个未知量的任意次方程的一门近世代数分支学科。作为大学课程的高等代数只研究它们的基础。1683年关孝和(日本人)最早引入行列式概念。关于行列式理论最系统的论述则是雅可比1841年的《论行列式的形成与性质》一书。在逻辑上矩阵的概念先于行列式的概念而在历史上次序正相反。凯雷在1855年引入了矩阵的概念在1858年发表了关于这个课题的第一篇重要文章《矩阵论的研究报告》。19世纪行列式和矩阵受到人们极大的关注出现了千余篇关于这两个课题的文章。但是它们在数学上并不是大的改革而是速记的一种表达式。不过已经证明它们是高度有用的工具。多项式代数的研究始于对3、4次方程求根公式的探索。1515年菲洛解决了被简化为缺2次项的3次方程的求解问题。1540年费尔拉里成功地发现了一般4次方程的代数解法。人们继续寻求5次、6次或更高次方程的求根公式但这些努力在200多年中付诸东流。1746年达朗贝尔首先给出了“代数学基本定理”的证明(有不完善之处)。这个定理断言每一个实系数或复系数的n次代数方程至少有一个实根或复根。因此一般地说n次代数方程应当有n个根。1799年22岁的高斯在写博士论文中给出了这个定理的第一个严格的证明。1824年22岁的阿贝尔证明了高于4次的一般方程的全部系数组成的根式不可能是它的根。1828年年仅17岁的伽罗华创立了“伽罗华理论”包含了方程能用根号解出的充分必要条件。4数论以正整数作为研究对象的数论可以看作是算术的一部分但它不是以运算的观点而是以数的结构的观点即一个数可用性质较简单的其它数来表达的观点来研究数的。因此可以说数论是研究由整数按一定形式构成的数系的科学。早在公元前3世纪欧几里得的《原本》讨论了整数的一些性质。他证明素数的个数是无穷的他还给出了求两个数的公约数的辗转相除法。这与我国《九章算术》中的“更相减损法”是相同的。埃拉托色尼则给出了寻找不大于给定的自然数N的全部素数的“筛法”在写出从1到N的全部整数的纸草上依次挖去2、3、5、7……的倍数(各自的2倍3倍……)以及1在这筛子般的纸草上留下的便全是素数了。当两个整数之差能被正整数m除尽时便称这两个数对于“模”m同余。我国《孙子算经》(公元4世纪)中计算一次同余式组的“求一术”有“中国剩余定理”之称。13世纪秦九韶已建立了比较完整的同余式理论——“大衍求一术”这是数论研究的内容之一。丢番图的《算术》中给出了求x?y?z?所有整数解的方法。费尔马指出x^ny^nz^n在n3时无整数解对于该问题的研究产生了19世纪的数论。之后高斯的《数论研究》(1801年)形成了系统的数论。数论的古典内容基本上不借助于其它数学分支的方法称为初等数论。17世纪中叶以后曾受数论影响而发展起来的代数、几何、分析、概率等数学分支又反过来促进了数论的发展出现了代数数论(研究整系数多项式的根—“代数数”)、几何数论(研究直线坐标系中坐标均为整数的全部“整点”—“空间格网”)。19世纪后半期出现了解析数论用分析方法研究素数的分布。二十世纪出现了完备的数论理论。5抽象代数1843年哈密顿发明了一种乘法交换律不成立的代数——四元数代数。第二年格拉斯曼推演出更有一般性的几类代数。1857年凯雷设计出另一种不可交换的代数——矩阵代数。他们的研究打开了抽象代数(也叫近世代数)的大门。实际上减弱或删去普通代数的某些假定或将某些假定代之以别的假定(与其余假定是相容的)就能研究出许多种代数体系。1870年克隆尼克给出了有限阿贝尔群的抽象定义狄德金开始使用“体”的说法并研究了代数体1893年韦伯定义了抽象的体1910年施坦尼茨展开了体的一般抽象理论狄德金和克隆尼克创立了环论1910年施坦尼茨总结了包括群、代数、域等在内的代数体系的研究开创了抽象代数学。1926年诺特完成了理想(数)理论1930年毕尔霍夫建立格论它源于1847年的布尔代数第二次世界大战后出现了各种代数系统的理论和布尔巴基学派1955年嘉当、格洛辛狄克和爱伦伯克建立了同调代数理论。到现在为止数学家们已经研究过200多种这样的代数结构其中最主要德若当代数和李代数是不服从结合律的代数的例子。这些工作的绝大部分属于20世纪它们使一般化和抽象化的思想在现代数学中得到了充分的反映。抽象代数是研究各种抽象的公理化代数系统的数学学科。典型的代数系统有群、环、域等它们主要起源于19世纪的群论包含有群论、环论、伽罗华理论、格论、线性代数等许多分支并与数学其它分支相结合产生了代数几何、代数数论、代数拓扑、拓扑群等新的数学学科。抽象代数已经成了当代大部分数学的通用语言。现在可以笼统地把代数学解释为关于字母计算的学说但字母的含义是在不断地拓广的。在初等代数中字母表示数而在高等代数和抽象代数中字母则表示向量(或n元有序数组)、矩阵、张量、旋量、超复数等各种形式的量。可以说代数已经发展成为一门关于形式运算的一般学说了。02几何学范畴1初等几何在希腊语中“几何学”是由“地”与“测量”合并而来的本来有测量土地的含义意译就是“测地术”。“几何学”这个名词系我国明代数学家根据读音译出的沿用至今。现在的初等几何主要是指欧几里得几何它是讨论图形(点、线、面、角、圆等)在运动下的不变性质的科学。例如欧氏几何中的两点之间的距离两条直线相交的交角大小半径是r的某一圆的面积等都是一些运动不变量。初等几何作为一门课程来讲安排在初等代数之后然而在历史上几何学的发展曾优先于代数学它主要被认为是古希腊人的贡献。几何学舍弃了物质所有的其它性质只保留了空间形式和关系作为自己研究的对象因此它是抽象的。这种抽象决定了几何的思维方法就是必须用推理的方法从一些结论导出另一些新结论。定理是用演绎的方式来证明的这种论证几何学的代表作便是公元前三世纪欧几里得的《原本》它从定义与公理出发演绎出各种几何定理。现在中学《平面三角》中关于三角函数的理论是15世纪才发展完善起来的但是它的一些最基本的概念却早在古代研究直角三角形时便己形成。因此可把三角学划在初等几何这一标题下。古代埃及、巴比伦、中国、希腊都研究过有关球面三角的知识。公元前2世纪希帕恰斯制作了弦表可以说是三角的创始人。后来印度人制作了正弦表阿拉伯的阿尔·巴塔尼用计算sinθ值的方法来解方程他还与阿布尔·沃法共同导出了正切、余切、正割、余割的概念赖蒂库斯作了较精确的正弦表并把三角函数与圆弧联系起来。由于直角三角形是最简单的直线形又具有很重要的实用价值所以各文明古国都极重视它的研究。我国《周髀算经》一开始就记载了周朝初年(约公元前1100年左右)的周公与学者商高的对话其中就谈到“勾三股四弦五”即勾股定理的特殊形式还记载了在周公之后的陈子曾用勾股定理和相似图形的比例关系推算过地球与太阳的距离和太阳的直径同时为勾股定理作的图注达几十种之多。在国外传统称勾股定理为毕达哥拉斯定理认为它的第一个一致性的证明源于毕氏学派(公元前6世纪)虽然巴比伦人在此以前1000多年就发现了这个定理。到现在人们对勾股定理已经至少提供了370种证明。19世纪以来人们对于关于三角形和圆的初等综合几何又进行了深入的研究。至今这一研究领域仍然没有到头不少资料已引申到四面体及伴随的点、线、面、球。2射影几何射影几何学是一门讨论在把点射影到直线或平面上的时候图形的不变性质的一门几何学。幻灯片上的点、线经过幻灯机的照射投影在银幕上的图画中都有相对应的点线这样一组图形经过有限次透视以后变成另一组图形这在数学上就叫做射影对应。射影几何学在航空、摄影和测量等方面都有广泛的应用。射影几何是迪沙格和帕斯卡在1639年开辟的。迪沙格发表了—本关于圆维曲线的很有独创性的小册子从开普勒的连续性原理开始导出了许多关于对合、调和变程、透射、极轴、极点以及透视的基本原理这些课题是今天学习射影几何这门课程的人所熟悉的。年仅16岁的帕斯卡得出了一些新的、深奥的定理并于9年后写了一份内容很丰富的手稿。18世纪后期蒙日提出了二维平面上的适当投影表达三维对象的方法因而从提供的数据能快速算出炮兵阵地的位置避开了冗长的、麻烦的算术运算。射影几何真正独立的研究是由彭赛勒开创的。1822年他发表了《论图形的射影性质》一文给该领域的研究以巨大的推动作用。他的许多概念被斯坦纳进一步发展。1847年斯陶特发表了《位置几何学》一书使射影几何最终从测量基础中解脱出来。后来证明采用度量适当的射影定义能在射影几何的范围内研究度量几何学。将一个不变二次曲线添加到平面上的射影几何中就能得到传统的非欧几何学。在19世纪晚期和20世纪初期对射影几何学作了多种公设处理并且有限射影几何也被发现。事实证明逐渐地增添和改变公设就能从射影几何过渡到欧几里得几何其间经历了许多其它重要的几何学。3解析几何解析几何即坐标几何包括平面解析几何和立体解析几何两部分。解析几何通过平面直角坐标系和空间直角坐标系建立点与实数对之间的一一对应关系从而建立起曲线或曲面与方程之间的一一对应关系因而就能用代数方法研究几何问题或用几何方法研究代数问题。在初等数学中几何与代数是彼此独立的两个分支在方法上它们也基本是互不相关的。解析几何的建立不仅由于在内容上引入了变量的研究而开创了变量数学而且在方法上也使几何方法与代数方法结合起来。在迪沙格和帕斯卡开辟了射影几何的同时笛卡儿和费尔马开始构思现代解析几何的概念。这两项研究之间存在一个根本区别前者是几何学的一个分支后者是几何学的一种方法。1637年笛卡儿发表了《方法论》及其三个附录他对解析几何的贡献就在第三个附录《几何学》中他提出了几种由机械运动生成的新曲线。在《平面和立体轨迹导论》中费尔马解析地定义了许多新的曲线。在很大程度上笛卡儿从轨迹开始然后求它的方程费尔马则从方程出发然后来研究轨迹。这正是解析几何基本原则的两个相反的方面“解析几何”的名称是以后才定下来的。这门课程达到现在课本中熟悉的形式是100多年以后的事。象今天这样使用坐标、横坐标、纵坐标这几个术语是莱布尼兹于1692年提出的。1733年年仅18岁的克雷洛出版了《关于双重曲率曲线的研究》一书这是最早的一部空间解析几何著作。1748年欧拉写的《无穷分析概要》可以说是符合现代意义的第一部解析几何学教程。1788年拉格朗日开始研究有向线段的理论。1844年格拉斯曼提出了多维空间的概念并引入向量的记号。于是多维解析几何出现了。解析几何在近代的发展产生了无穷维解析几何和代数几何等一些分支。普通解析几何只不过是代数几何的一部分而代数几何的发展同抽象代数有着密切的联系。4非欧几何非欧几何有三种不同的含义狭义的单指罗氏(罗巴切夫斯基)几何广义的泛指一切和欧氏(欧几里得)几何不同的几何通常意义的指罗氏几何和黎曼几何。欧几里得的第5公设(平行公设)在数学史上占有特殊的地位它与前4条公设相比性质显得太复杂了。它在《原本》中第一次应用是在证明第29个定理时而且此后似乎总是尽量避免使用它。因此人们怀疑第五公设的公理地位并探索用其它公理来证明它以使它变为一条定理。在三千多年的时间中进行这种探索并有案可查的就达两千人以上其中包括许多知名的数学家但他们都失败了。罗巴契夫斯基于1826年鲍耶于1832年发表了划时代的研究结果开创了非欧几何。在这种几何中他们假设“过不在已知直线上的一点可以引至少两条直线平行于已知直线”用以代替第五公设同时保留了欧氏几何的其它公设。1854年黎曼推出了另一种非欧几何。在这种几何中他假设“过已知直线外一点没有和已知直线平行的直线可引”用以代替第5公设同时保留了欧氏几何的其它公设。1871年克莱因把这3种几何罗巴契夫斯基—鲍耶的、欧几里得的和黎曼的分别定名为双曲几何、抛物几何和椭圆几何。非欧几何的发现不仅最终解决了平行公设的问题——平行公设被证明是独立于欧氏几何的其它公设的而且把几何学从其传统模型中解放出来创造了许多不同体系的几何的道路被打开了。1854年黎曼发表了“关于作为几何学基础的假设的讲演”。他指出每种不同的(两个无限靠近的点的)距离公式决定了最终产生的空间和几何的性质。1872年克莱因建立了各种几何系统按照不同变换群不变量的分类方法。19世纪以后几何空间概念发展的另一方向是按照所研究流形的微分几何原则的分类每一种几何都对应着一种定理系统。1899年希尔伯特发表了《几何基础》一书提出了完备的几何公理体系建立了欧氏几何的严密的基础并给出了证明一个公理体系的相容性(无矛盾性)、独立性和完备性的普遍原则。按照他的观点不同的几何空间乃是从属于不同几何公理要求的元素集合。欧氏几何和非欧几何在大量的几何系统中只不过是极其特殊的情形罢了。5拓扑学1736年欧拉发表论文讨论哥尼斯堡七桥问题。他还提出球面三角形剖分图形顶点、边、面之间关系的欧拉公式这可以说是拓扑学的开端。庞加莱于18951904年建立了拓扑学采用代数组合的方法研究拓扑性质。他把欧拉公式推广为欧拉—庞加莱公式与此有关的理论现在称为同调理论和同伦理论。以后的拓扑学主要按照庞加莱的设想发展。拓扑学开始是几何学的一个分支在二十世纪它得到了极大的推广。1906年弗雷歇发表博士论文把函数作为一个“点”来看把函数收敛描绘成点的收敛这就把康托的点集论和分析学的抽象化联系起来了。他在函数所构成的集合中引入距离的概念构成距离空间展开了线性距离空间的理论。在这个基础上产生了点集拓扑学。在豪斯道夫的《点集论纲要》一书中出现了更一般的点集拓扑学的完整想法。第二次世界大战后把分析引进拓扑发展了微分拓扑。现在的拓扑学可以粗略地定义为对于连续性的数学研究。任何事物的集合都能在某种意义上构成拓扑空间拓扑学的概念和理论已基本完组成为数学的基础理论之一渗入到各个分支并且成功地应用于电磁学和物理学的研究。03分析学范畴1微积分微积分学是微分学和积分学的统称它是研究函数的导数、积分的性质和应用的一门数学分支学科。微积分的出现具有划时代意义时至今日它不仅成了学习高等数学各个分支必不可少的基础而且是学习近代任何一门自然科学和工程技术的必备工具。现在的微积分学的教程通常的讲授次序是先极限、再微分、后积分这与历史顺序正好相反。在微积分历史中最初的问题是涉及计算面积、体积和弧长的。阿基米得(公元前3世纪)的方法最接近于现行的积分法。在17世纪探索微积分的至少有十几位大数学家和几十位小数学家。牛顿和莱布尼茨分别进行了创造性的工作各自独立地跑完了“微积分这场接力赛的最后一棒”。1609年开普勒为了计算行星运动第二定律中包含的面积和在他的论文中讨论的酒桶的体积而借助了某种积分方法。1635年卡瓦列利发表了一篇阐述不可分元法的论文提出卡瓦列利原理它是计算面积和体积的有价值的工具。1650年沃利斯把卡瓦列利的方法系统化并作了推广。微分起源于作曲线的切线和求函数的极大值或极小值问题。虽然可以追溯到古希腊但是第一个真正值得注意的先驱工作是费尔马1629年陈述的概念。1669年巴罗对微分理论作出了重要的贡献他用了微分三角形很接近现代微分法。一般认为他是充分地认识到微分法为积分法的逆运算的第一个人。至此还有什么要做的呢首要的是创造一般的符号和一整套形式的解析规则形成可以应用的微积分学这项工作是由牛顿和莱布尼兹彼此独立地做出的。接着的工作是在可接受的严格的基础上重新推导基本理论这必须等到此课题想到多方面应用之后。柯西和他的后继者们完成了这一工作。牛顿早在1665年才23岁时就创造了流数法(微分学)并发展到能求曲线上任意一点的切线和曲率半径。他的《流数法》写于1671年但直到死后9年的1736年才发表。牛顿考虑了两种类型的问题等价于现在的微分和解微分方程。他定义了流数(导数)、极大值、极小值、曲线的切线、曲率、拐点、凸性和凹性并把它的理论应用于许多求积问题和曲线的求长问题。牛顿创立的微积分原理是同他的力学研究分不开的他借此发现、并研究了力学三大定律和万有引力定律1687年出版了名著《自然哲学的数学原理》。这本书是研究天体力学的包括了微积分的一些基本概念和原理。莱布尼茨是在1673年到1676年之间从几何学观点上独立发现微积分的。1676年他第一次用长写字母∫表示积分符号象今天这样写微分和微商。1684年1686年他发表了一系列微积分著作力图找到普遍的方法来解决问题。今天课本中的许多微分的基本原则就是他推导出来的如求两个函数乘积的n阶导数的法则现在仍称作菜布尼兹法则。莱布尼兹的另一最大功绩是创造了反映事物本质的数字符号数学分析中的基本概念的记号例如微分dx二级微分dx?积分∫ydx导数dy/dx等都是他提出来的并且沿用至今非常方便。牛顿与莱布尼茨的创造性工作有很大的不同。主要差别是牛顿把x和y的无穷小增量作为求导数的手段当增量越来越小的时候导数实际上就是增量比的极限而莱布尼兹却直接用x和y的无穷小增量(就是微分)求出它们之间的关系。这个差别反映了他们研究方向的不同在牛顿的物理学方向中速度之类是中心概念而在莱布尼兹的几何学方向中却着眼于面积体积的计算。其它差别是牛顿自由地用级数表示函数采用经验的、具体和谨慎的工作方式认为用什么记号无关紧要而莱布尼兹则宁愿用有限的形式来表示函数采用富于想象的、喜欢推广的、大胆的工作方式花费很多时间来选择富有提示性的符号。到1700年现在大学且学习的大部分微积分内容已经建立起来。第一部微积分课本出版于1696年是洛比达写的。1769年欧拉论述了二重积分。1773年拉格朗日考察了三重积分。1837年波尔查诺给出了级数的现代定义。19世纪分析学的严谨化是由柯西奠基的。现在课本中的极限、连续性定义、把导数看作差商的极限、把定积分看做和的权限等等实质上都是柯西给出的。进一步完成这一工作的是威尔斯特拉斯他给出了现在使用的精确的极限定义并同狄德金、康托于19世纪70年代建立了严格的实数理论使微积分有了坚固可靠的逻辑基础。2微分方程凡是表示未知函数和未知函数的导数以及自变量之间的关系的方程就叫做微分方程。如果未知函数是一元函数则称为常微分方程如果未知函数是多元函数则称为偏微分方积。微分方程的基本问题是在一定条件下从所给出的微分方程解出未知函数。微分方程几乎是与微积分同时发展起来的由于它与力学、物理学的渊源很深所以在13世纪便已自成一门独立的学科了。两个多世纪来这一学科已发展得相当完善。1676年莱布尼兹在致牛顿的信中首先提出了“微分方程”这个名称。在他们两人的著作中都包含了许多微分方程的实例。早期的研究侧重于探讨各类一阶方程的解法并由此导致了方程的分类。18世纪欧拉解决了全微分方程和“欧拉方程”(一类高阶变系数线性微分方程)提出了通解和特解的概念指出了n阶线性方程通解的结构。其后泰勒得到了方程的奇解拉格朗日推导了非齐次线性方程的常数交易法。对于微分方程组的研究始于达朗贝尔。19世纪前半叶柯西开始研究解的存在性和唯一性。19世纪后半叶数学家们开始利用群论来研究微分方程由此建立连续群和李群的新理论。庞加莱引入了极限环的概念李雅普诺夫引入了微分方程组解的稳定性概念。他们的方法都不必直接求解称为定性理论。1927年毕尔霍夫建立了“动力系统”的一段定性理论。一阶偏微分方程的研究首先是从几何学问题开始的。拉格朗日指出解一阶线性偏微分方程的技巧在于把它们化为常微分方程。一阶非线性偏微分方程的研究始于欧拉和拉格朗日蒙日为偏微分方程的几何理论奠定了基础。到18世纪末叶在引入奇解、通解、全积分、通积分、特积分等概念之后偏微分方程已形成一门独立的学科。二阶偏微分方程的研究始于18世纪的弦振动理论。通常见的二阶偏微分方程均来自物理或力学的实际问题它们构成了这门学科中一个独立的系统—数学物理方程。积分方程源于阿贝尔1826年的工作但是直到1888年杜·波阿·雷蒙的著作中才正式提出了积分方程这个名词。1896年开始伏特拉给出了两类积分方程的一般理论不久弗雷德荷姆大体上完成了一类重要的线性积分方程理论。由于这类积分方程常出现在一些物理问题中因此积分方程论常被包含在数学物理方程内。现代科学技术如空间技术、现代物理学、力学等都有许多问题需要用微分方程来求解甚至在化学、生物学、医药学、经济学等方面微分方程的应用也越来越多。3微分几何微分几何这门分支学科主要研究三维欧氏空间中曲线和曲面的内在性质所谓内在性质就是同几何对象在空间中的位置无关的性质。它以微积分、微分方程这些分支学科的理论为研究工具。或简单地说微分几何就是用分析方法研究几何性质。微分几何的发端可见于1731年克莱洛的著作中。蒙日1809年的著作包含了这一学科的雏型欧拉研究了曲面的一般理论高斯1827年的《关于曲面的一般研究》一书论述了曲面理论创立了内蕴几何学奠定了曲面微分几何的基础。18871896年达布的《曲面一般理论的讲义》集曲线和曲面微分几何之大成。变换理论对于微分几何的影响产生了射影微分几何、仿射微分几何等分支。二十世纪初出现了对非充分光滑曲线和曲面以及曲线曲面的整体问题的研究形成现代微分几何。1923年嘉当提出了一般联络的理论。1945年陈省身建立了代数拓扑和微分几何的联系他又是纤维丛概念的创建人之一。4函数论函数论包括复变函数论和实变函数论但有时也单指复变函数论(或复分析)而言。复数概念出现于16世纪但对它的全面掌握和广泛运用却迟至18世纪。自变量是复数的函数叫做复变函数。如果复变函数在某一区域内除了可能有有限个例外点之外处处有导数那么这个伏辩函数叫做在这个区域内的解析函数例外点叫做奇点。复变函数论主要研究解析函数的性质。复变函数的研究是从18世纪开始的。3040年代欧拉利用幂级数详细讨论了初等复变函数的性质。达朗贝尔于1752年得出复变函数可微的必要条件(即“柯西—黎曼条件”)。拉普拉斯也考虑过复变函数的积分。复变函数的全面发展是在19世纪。1825年柯西讨论了虚限定积分1831年他实质上推出了柯西积分公式并在此基础上建立了一整套复变函数微分和积分的理论。黎曼1851年的博士论文《复变函数论的基础》奠定了复变函数论的基础。他推广了单位解析函数到多位解析函数引入了“黎曼曲面”的重要概念确立了复变因数的几何理论基础证明了保角映射基本定理。威尔斯特拉斯完全摆脱了几何直观以幂级数为工具用严密的纯解析推理展开了函数论。定义解析函数是可以展开为幂级数的函数围绕着奇点研究函数的性质。近几十年来复变函数论又有很大的推进。复变函数论是解决工程技术问题的有力工具飞机飞行理论、热运动理论、流体力学理论、电场和弹性理论等中的很多问题。实变函数的发展较晚其中积分论是它的重要组成部分。容度和测度是线段长度概念的推广是为了推广积分的概念而建立起来的。1893年约当给出了“约当容度”的概念并用于讨论积分。1894年斯提捷首先推广了积分概念得到了“斯提捷积分”。1898年波莱尔改进了容度的概念他称之为‘测度”。下一步决定性的进展是1902年勒贝格改进了测度理论建立了“勒贝格测度”、“勒贝格积分”等概念。1904年他完全解决了黎曼可积性的问题。后来数学家们对积分的概念又作了种种推广和探索。实变函数的另一个领域是函数构造论。1885年威尔斯特拉斯证明连续函数必可表示为一致收敛的多项式级数。这一结果和切比雪夫斯基最佳逼近论是函数构造论的开端。近年来这个方向的研究十分活跃。5泛函分析本世纪初出现了一个广阔的新领域——泛函分析它是古典分析观点的推广。近几十年来由于分析学中许多新分支的形成从而发现在代数、几何、分析中不同领域之间的某些方面的类似。其次几何与集合论的结合产生了抽象空间的理论将函数看成函数空间中的点。再加上实变函数论以及近世代数的感念和方法的影响就产生了泛函分析。它综合函数论几何和代数的观点研究无穷维向量空间上的函数、算子和极限理论。19世纪末弗尔太拉和二十世纪初阿达玛的著作中已出现泛函分析的萌芽。随后希尔伯特、海令哲开创了“希尔伯将空间”的研究黎斯、冯·诺伊曼等人在这方面都有重要的建树。未来智能实验室的主要工作包括建立AI智能系统智商评测体系开展世界人工智能智商评测开展互联网城市大脑研究计划构建互联网城市大脑技术和企业图谱为提升企业行业与城市的智能水平服务。每日推荐范围未来科技发展趋势的学习型文章。目前线上平台已收藏上千篇精华前沿科技文章和报告。  如果您对实验室的研究感兴趣欢迎加入未来智能实验室线上平台。扫描以下二维码或点击本文左下角“阅读原文”
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