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数学建模入门与案例精讲 读者对象:高校师生
数学建模是一个典型的多学科交叉领域,涉及数学知识、数据库技术、机器学习、统计学、神经网络、模式识别、知识库、高性能计算等诸多学科领域,并在工业、通信、财经、医疗卫生、生物工程、科学等众多行业有着广泛的应用。为适应该课程的需要,大多数学院在开设数学建模这门课程的同时,不得不想方设法为本科生补充统计学、人工智能、数据库、机器学习等相关课程的知识,并且还设置各种案例来组织教学。对本科生而言,数学建模课程教学主要存在以下问题:1.教学内容广,理论深2.案例教学不能体现实际应用的全过程国内外方法的注意力大都集中在数学知识上教学组织,较少关注基于背景分析在课堂上展开的教学方法。时下流行MOOCs这类方法尚未形成稳定的、易于操作的、可供一般教师使用的实践模式。我们在应用统计实践教学基地的数学建模教学中,积累了丰富的项目实施和实践教学经验,从而形成了本教材的以建模活动背景分析为主、项目引导的编写思路、特色,以及社会效益:1.在内容编排上,侧重以案例背景分析为主线组织编排教材2.教材强调以学生为本,使学生在快乐中学习、在快乐中创造。3.明确教师在教学中的地位和作用。要尊重学生的创造性和个性,实施多元开放评价促进每个学生信息素养的提高。4.前期编写的教材《Matlab数据分析与挖掘实战》已赢读者们的高度好评5.本教材也是广东省本科院校教育教学改革项目《面向问题的团队协同学习的教学改革研究》、广东工业大学本科教育改革项目《网络资源驱动型的数据挖掘课程教改探讨》的相关教学研究成果体现。
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