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什麼是數學(三)

 



這個定義其實有一點問題。有一些同學會覺得,「哦這樣子,我可以找一些數據來研究。比如說看看股票走勢,運用統計的方法看看是否能找出一點規律。」他們都會嘗試用一些統計上的工具做Regression和不同的Hypothesis Testing。由於問題本身,是一個日常生活應用的例子,而且裏面亦都看見一些數字,他們就會覺得這樣就可以了。可是,我就會覺得這樣子就太像一個統計學系的Capstone,這樣就違背了我們把不同背景的同學分開做Capstone的原意。

同樣的項目,如果同學運用的是另外一些工具,我還是容許同學設計一些方法去「炒股票」。譬如說以往也有一些同學運用大數據工具,使用人工智能等等的技術去看看股票的走勢。這些工具,在我們應用數學的Capstone裏面我還是非常鼓勵的。同學可以嘗試一下這些新技術,如果同學對這些新知識有興趣,可能也會對他們畢業後的工作有一點的幫助。而且,同學們並不可以直接把以往的數據放到軟件內,更重要的,他們還要仔細探討這些技術是否能真的增加股票投資的回報。這個要求就跟一般數據科學的研究項目有所不同。我們着重的並不是(不只是)工具是否能夠應用到這個項目上,還要求同學作出一個小心的研究,看一下這個方法是否有它的好處和對實質應用有所幫助。這其實就是一個「數學建模」的過程,這樣就符合了我們所期待的「應用數學」了。

另外一個例子,我們也容許同學運用一些隨機的方法去估算一些應用問題的答案。譬如說同學們嘗試設計遊戲的策略,因應着遊戲內一些隨機的變化,我們會建議同學使用一些譬如Monte Carlo的計算,去比較不同策略對遊戲結果的影響。雖然這些聽起來都比較像是統計學內一些概率的計算,但是這也是在「計算數學」裏面的一些計算方法。譬如說在分子動力學(Molecular Dynamic Simulations)裏面,我會嘗試模擬粒子的運動,去解釋不同的物理,化學或者是生物學上面的現象。例如看看粒子如何因着能量不同而隨機運動,看看如何定義液態和固態。又可以看看化學反應如何產生,看看DNA是如何因着催化劑而自我複製等等。所以,同學們如果可以掌握這套技術,也可以幫助他們理解在日常生活上遇到種種的隨機現象。

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