数学与哲学的关系

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数学中的哲学思想

数学中的哲学思想

数学与哲学何晓川材料学院材料1005班 201065041摘要:本文首先介绍了数学与哲学的本源关系,然后讲述了数学与哲学在东西方发展进程中的表现,以及数学的三大危机,接下来介绍了数学与哲学研究所面临的六大问题,最后形象化总结数学与哲学的关系。

一:数学与哲学现代的数学家大都很少关心哲学文题,甚至对基础问题一般都不闻不问。

从二十世纪三十年代之后,数理逻辑成为一门极为专门的学科,象几何、拓扑、分析、代数、数论一样,成为专家研究的对象,外行简直难于理解。

任何一门学问,必然是反映着哲学的探索与诉求,数学作为一种同经验无关的人类思维的结晶,更需要哲学的支撑。

哲学是人类认识世界的先导,哲学关心的首先是科学的未知领域,哲学倾听着科学的发现,准备提出新的问题。

哲学,从某种意义上说,是自然学科的望远镜,数学就产生在哲学已探索的未知领域。

数学本身源于自然哲学,虽然在历史的进程中,数学学科逐渐从哲学中分离出来,但是数学基础仍带有浓厚的哲学味道。

柏拉图有句名言:“没有数学就没有真正的智慧。

”智慧是被运用于生活中的哲学,是哲学的生活化、实际化。

历史上,许多著名的学者,如英国的罗素、德国的数学家康托尔,正是踏着数学的阶梯步入哲学堂奥的。

二:数学与哲学在东西方的表现哲学与数学在东西方世界的表现有着不同。

西方哲学与数学有着密切的关系。

追溯起来,数学与哲学自西方哲学诞生之日起就结下了不解之缘。

西方第一位哲学家泰勒斯是数学家;著名数学家毕达哥拉斯在对数学的深入研究上得出了“万物皆数”的著名哲学命题;大哲学家柏拉图相信数是一种独特的客观存在,由此产生了数学上的“柏拉图主义”……进入20世纪,围绕着数学基础研究所产生的三大流派更是把两者的关系推向了高峰。

在古希腊罗马时期,哲学尚未与其他的学科明确分开,许多哲学家本身就是自然数学家,哲学与数学是一个学科,无疑他们是联系在一起的。

这个时期的哲学家探讨的主要是自然哲学和本体论的问题,为了搞清客观世界及其原因和规律究竟是什么,人们创造了数学方法、辩证法和逻辑,这是西方理性思维的萌芽时期。

古印度与阿拉伯数学的数学与哲学的关系

古印度与阿拉伯数学的数学与哲学的关系

古印度与阿拉伯数学的数学与哲学的关系数学和哲学是两个看似不相干的领域,然而在古印度与阿拉伯的数学中,这两个领域却深深地交融在一起。

古印度和阿拉伯数学的发展,既受到了理性思维的数学推理,也深受到了对宇宙哲学的思考与探索。

本文将探讨古印度与阿拉伯数学的数学与哲学的关系,展示出这种独特的融合。

一、古印度数学的数学与哲学的关系古印度数学以其独特的特点在历史上占据了重要地位,而其与哲学的关系更为密切。

古印度数学家通过对宇宙和人类存在的思考与探索,形成了一种精神;在数学与哲学的交叉处,他们创造了一种与众不同的数学体系。

首先,古印度数学家对于宇宙、人类和生命的思考推动了数学的发展。

他们对宇宙的起源、宇宙的本质以及人类的存在等问题进行了深入的思考,在这个过程中不可避免地涉及了数学的问题。

比如,古印度的数学家在研究宇宙的结构时,发现了无穷的概念。

他们提出了数列、级数、无穷大和无穷小等数学工具,使得他们能够更好地理解宇宙的无限性和无穷性。

其次,古印度数学的基础是哲学的思想,数学在古印度被视为一种超越物质世界的智慧。

例如,古印度的数学家将数学视为解放人类灵魂的工具,并通过数学的研究来实现内心的平静与超越。

他们强调了沉思、冥想和内在意识的重要性,这些精神因素对于数学的研究产生了深远的影响。

这种哲学思想不仅影响到了古印度数学的推理思维方式,还对数学的目标和意义产生了巨大的影响。

最后,可以看到,古印度哲学对于数学的发展做出了重大贡献。

例如,古印度的数字系统包括了零的概念和位制记数法,这对于数学的发展具有极大的推动作用。

同时,古印度的哲学思想还对几何学、代数学以及三角学等数学分支产生了深远的影响,为数学的发展开辟了新的方向。

二、阿拉伯数学的数学与哲学的关系阿拉伯数学的发展与古印度数学相似,同样体现了数学与哲学的紧密联系。

阿拉伯数学家通过对自然世界和人类知识的深入探索,塑造了独特的数学哲学思想。

首先,阿拉伯数学家对自然世界的研究推动了数学的发展。

数学与科学、自然哲学的关系及其演变

数学与科学、自然哲学的关系及其演变

数学与科学、自然哲学的关系及其演变
数学与科学、自然哲学是早在古代就有深厚联系的学科,无论是古希腊哲学家
或是印度数学家,都将二者有机融为一体,同时发展。

从古至今,数学和科学以及自然哲学在研究时应该做到紧密结合,在思想表述上则注重细致,以促进各自的深入发展,丰富学术研究成果。

西方科学理论在中国出现之前,古代中国学术思想就已经初步体现出它与数学
和自然哲学之间的紧密联系,其中更是体现出一种融入数学理论的哲学思想。

这种哲学思想倡导以科学为主,以哲学思想为辅的发展道路,既追求深入的原理和思想,又以科学的眼光深刻洞察万物奥秘,有助于加强数学和科学的深入研究。

随着科学技术的进步,它的发展与自然哲学的联系及其在高等教育上的重要性,也可以看到数学、自然哲学在一起发展过程中产生的紧密联系。

数学与科学以及自然哲学紧密联系着,互为补充,从而获得更多的发现和更高水平的进步。

数学是考虑和分析客观事物的抽象规律的理论工具,而科学则是描述和解释客观事情的实验方法。

两者互相结合,对于了解和解释客观事物都很有帮助,而自然哲学更是总结、优化数学和科学获得的新知识,以及明确未知概念和理论的本质。

因此,数学与科学、自然哲学的紧密结合,在高等教育中有着重要的作用。


不仅有助于提高高校学科交叉的针对性,而且可以促进体系结构的优化,促进方法与工具的深入探究,更有推动高校学术研究的动力。

深入的数学、科学以及自然哲学研究,不仅可以促进各学科间的深度交流,更有利于全方位促进高校学术技术的发展,在本质上有助于实现高校的学术价值的实现。

[数学与哲学的关系论文] 数学与哲学论文范文

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单就西方学术史来说,哲学是对一些问题的研究,涉及等概念。

数学,是研究现实世界中数量关系和空间形式的,简单地说,是研究数和形的科学。

数学是社会科学和自然科学的基础,哲学是社会科学和自然科学的概括。

关键词:哲学;数学;原理;关系哲学是对普遍而基本的问题的研究,这些问题多与实在、存在、知识、价值、理性、心灵、语言等有关。

在东方,哲学一词通常用来说明一个人对生活的某种看法和基本原则。

而在学术上的哲学,则是对这些基本原则的理性根据的质疑、反思,并试图对这些基本原则进行理性的重建。

在日常用语中,“哲学”一词可以引申为个人或团体最基本的信仰、概念和态度,哲学一词可以是指一种宗旨、主张或者理念。

而对于我的专业-——基础数学,我认为我的这个专业,必然和哲学有着千丝万缕的关系,我发现了张景中院士献给数学爱好者的礼物——《数学与哲学》一书,书中主要内容包括了“万物皆数”观点的破灭与再生、哪种几何才是真的、变量·无穷小·量的鬼魂、自然数有多少、罗素悖论引起的轩然大波、数是什么、是真的但又不能证明等内容,使我开阔了视野,对于研究生期间要学习的内容,也有了更深层次的见解。

由于具体的数学问题多如繁星,数学家往往整天埋头于解决数学问题,无暇关注数学发展中出现的“矛盾”。

但数学史告诉我们,恰好是“矛盾”的一次次解决,才导致数学发展的飞跃与深化。

张景中的书《数学与哲学》就是对数学发展中这些重大的历史事件,用通俗的讲法向大众展示当时的争论内容与形势,及以后的解决办法及数学的飞跃发展。

数学在哲学研究中的应用

数学在哲学研究中的应用

数学在哲学研究中的应用数学和哲学这两个看似毫不相关的领域,在很多人眼中都有着各自独立的特性和方法论。

然而,随着思想的深入发展和科学的进步,数学在哲学研究中的应用变得越来越重要。

数学的逻辑性和严密性提供了一种理性的思考方式,使得哲学研究可以更加准确和系统地进行。

本文将探讨数学在哲学研究中的应用,并分析其对哲学发展的潜在影响。

1. 演绎推理与形式逻辑演绎推理是数学和哲学共同的重要方法之一。

数学中的演绎推理以形式逻辑为基础,通过确定的符号和规则来进行论证。

同样地,哲学研究中的演绎推理也需要借助形式逻辑来确保思维的逻辑准确性。

例如,在伦理学研究中,我们可以使用形式逻辑来分析伦理问题的各种可能性和关系,从而得出恰当的推理结论。

数学和哲学在演绎推理上的相互交融,为研究者提供了一种严谨和经典的思考方式。

2. 概率理论与认识论概率理论是数学中一个重要的分支,主要研究随机现象的规律性和变化趋势。

在哲学研究中,概率理论可以应用于认识论,即关于知识获取和判断的理论。

我们常常面临一些不确定、模糊的情况,通过概率理论可以分析我们对事物的认识程度和不确定性。

利用概率理论,我们可以建立知识判断的模型,探讨真理和可信度的度量方法,进而为哲学研究提供一种量化的分析框架。

3. 数理哲学与数学基础研究数理哲学是以数学方法研究哲学基础问题的一门学科。

它借助数学的形式化工具,探讨哲学领域中的基本概念和原则。

例如,哲学中的“存在”、“真理”等概念常常十分抽象和理论化,数理哲学可以通过数学方法来对其进行形式化的描述和分析。

同时,数学基础研究的推动,也为哲学研究提供了一种更加深入和精确的数学工具,例如集合论、模型论等,这些数学基础为哲学研究的形式化和逻辑分析奠定了坚实的基础。

4. 数学的美学与哲学的审美数学的美学是现代哲学领域中的一个重要议题。

数学家们常常被他们发现的数学定理和公式的美丽所吸引,追求数学的完美和对称。

类似地,哲学研究也强调美学的价值和作用。

《数学中的哲学》课件

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目录
• 引言 • 数学中的本体论哲学 • 数学中的认识论哲学 • 数学中的方法论哲学 • 数学中的价值论哲学
01
引言
主题简介
数学中的哲学
数学哲学的研究对象
探讨数学的本质、意义和价值,以及 数学与哲学的关系。
数学概念、数学真理、数学方法论等 。
数学哲学的历史演变
从古希腊哲学家到现代数学家,对数 学本质的不同理解和探索。
数学美感表现在数学的对称性、 和谐性、简单性和深刻性等方面 ,这些特征使得数学成为一种独
特的艺术形式。
数学美感的意义
数学美感对于激发人们对数学的 兴趣和热情,培养数学思维和创 造力具有重要意义,同时也有助 于提高人们的审美能力和文化素
养。
数学智慧的价值性
数学智慧的定义
数学智慧是指运用数学知识和方 法解决实际问题,以及在数学学 习和研究中所表现出来的智慧和
数学证明的严谨性
数学证明的严谨性是指证明过程中使用的逻辑推理和证明必 须是严谨的,没有出现任何错误或漏洞。数学的严谨性保证 了数学知识的可靠性和客观性,也是数学成为科学和工程领 域的重要工具的原因之一。
04
数学中的方法论哲学
数学推理的逻辑性
01
02
03
数学推理的严密性
数学推理遵循严格的逻辑 规则,从已知的前提推出 结论,确保结论的正确性 。
03
数学中的认识论哲学Fra bibliotek数学知识的可靠性
01
数学知识是可靠的
数学知识的可靠性是数学哲学中的一个核心问题。数学知识被认为是可
靠的,因为它们基于逻辑推理和证明,而不是基于主观意见或经验观察

02
数学知识的自洽性

数学与哲学的关系

数学与哲学的关系

数学与哲学的关系数学是探讨数与形运动规律的学科,数学教学法是研究数学规律的,即研究在教学过程中如何最有效地向学生传授数学知识、发展学生思维、培养学生能力和个性的学科。

这些都是研究数学和数学教学过程中的特殊规律的科学,而马克思主义哲学是研究数学、自然科学、社会科学和思维科学的最一般、最普遍规律的科学。

马克思主义哲学来源于实践,同时又对实践具有重要的指导意义。

它来自于具体学科的最普遍规律、方法的高度抽象和概括,同时又对具体学科有着重要的指导作用。

因此,数学教育工作者只有将马克思主义哲学的唯物辩证法思想、认识论思想贯彻于认识数学、研究数学及数学教学的过程中,以马克思主义哲学思想为武器,用马克思主义哲学的观点去分析、解剖数学内容和数学的教学过程,用马克思主义哲学的思想去统帅数学的思想和方法,才能透彻明了地看待数学问题的思路,清晰、辩证地讲解数学演泽的逻辑过程,才能掌握好数学的思想和精神。

这就需要研究数学与哲学的联系,将马克思主义哲学与数学有机的辩证的结合在一起,用马克思主义哲学指导数学学习和数学教学。

1、数学对哲学的作用美国数学家罗滨逊给出了实数的非标准模型,为无限大、无限小提供了严格的理论依据,为微积分增添了直观的因素,从而创立了新的微积分理论——非标准分析。

在非标准分析中,构建非标准实数轴并引入单子概念,使非标准实数轴成为一个层次结构空间。

在该空间中,单子外部表现为不同数量层次之间质的差异;单子内部是无穷小量,其间只是量的差异,其比值是有限数量,其运算性质是同单子外普通实数是一样的,可重新作为微分运算的出发点。

因而非标准分析的建立就为阐明质量互变规律在“无限”领域的具体表现提供了一个适宜的数学模型。

而在这之前,人们在讨论质量互变规律中的量时,还没有涉及到无限数量的变化发生质变的情形,因而非标准分析的创立丰富了质量互变规律的内容。

法国数学家托姆,在考察自然界、社会领域大量存在不连续现象的基础上,运用微分映射的奇点理论,为这类客观现象建立了数学模型,用以预测和控制该类客观对象,这就是突变论的产生。

数学教学中的哲学思想教育

数学教学中的哲学思想教育

数学教学中的哲学思想教育提要纵观数学发展的历史可以看到,数学与哲学是相互渗透、相互联系、共同发展的。

因此,我们在数学教育教学过程中,要引导学生用辩证唯物主义思想去认识事物,透过事物的现象揭示事物的本质。

培养学生运用马克思主义哲学思想分析社会现象,研究经济规律,解决实际问题的能力。

关键词:数学与哲学;数学与生活数学是人们在认识自然和改造自然的历史进程中,产生和发展起来的古老学科,哲学自诞生之日起就与数学结下了不解之缘。

追溯起来可以发现,数学的发展需要科学的哲学思想指导,哲学的变化则需要数学的激发。

西方第一位哲学家泰勒斯是数学家;著名数学家毕达哥拉斯在对数学进行深入研究的基础上,得出了“万物皆数”的著名哲学命题;大哲学家柏拉图相信数是一种独特的客观存在,曾在他的哲学学校门口张榜声明,不懂几何学的人不要进他的哲学学校,并创立了数学上的“柏拉图主义”;20世纪后数学与哲学更加紧密的交织在一起发展变化,并且逐步达到了高峰。

因此,在数学的概念、定义、定理、推论、公式、计算、证明和解析判断过程中,处处放射出哲学的思想光芒。

我们在数学教育教学中要善于引导学生用马克思主义哲学的辩证唯物主义思想去认识事物,分析事物间的联系和事物的发展变化,透过现象揭示事物的本质。

促进学生形成辩证唯物主义世界观和方法论,培养学生运用马克思主义哲学思想分析社会现象,研究经济规律,提高解决实际问题的能力。

具体教学过程中,可以通过以下三种途径对学生进行哲学思想教育:第一,纵观数学发生和发展历史,可以发现数学离不开生活,生活也离不开数学,数学知识源于社会实践而又指导社会实践。

我们要把这一辩证唯物主义认识论的理念渗透到数学教育教学的各个环节。

如在函数导数教学中,使学生正确理解导数概念是从:(1)求曲线在某点切线斜率;(2)求变速直线运动的物体某时刻的速度;(3)求质量非均匀分布的细杆任一点的线密度等问题中,经过由特殊到一般的分析综合,抽象出来的数学概念,并且使学生体会到研究了导数定义、性质和求法后,再用求导公式去求以上三个问题的解,显得十分简单。

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数学与哲学的关系数学是探讨数与形运动规律的学科,数学教学法是研究数学规律的,即研究在教学过程中如何最有效地向学生传授数学知识、发展学生思维、培养学生能力和个性的学科。

这些都是研究数学和数学教学过程中的特殊规律的科学,而马克思主义哲学是研究数学、自然科学、社会科学和思维科学的最一般、最普遍规律的科学。

马克思主义哲学来源于实践,同时又对实践具有重要的指导意义。

它来自于具体学科的最普遍规律、方法的高度抽象和概括,同时又对具体学科有着重要的指导作用。

因此,数学教育工作者只有将马克思主义哲学的唯物辩证法思想、认识论思想贯彻于认识数学、研究数学及数学教学的过程中,以马克思主义哲学思想为武器,用马克思主义哲学的观点去分析、解剖数学内容和数学的教学过程,用马克思主义哲学的思想去统帅数学的思想和方法,才能透彻明了地看待数学问题的思路,清晰、辩证地讲解数学演泽的逻辑过程,才能掌握好数学的思想和精神。

这就需要研究数学与哲学的联系,将马克思主义哲学与数学有机的辩证的结合在一起,用马克思主义哲学指导数学学习和数学教学。

1、数学对哲学的作用美国数学家罗滨逊给出了实数的非标准模型,为无限大、无限小提供了严格的理论依据,为微积分增添了直观的因素,从而创立了新的微积分理论——非标准分析。

在非标准分析中,构建非标准实数轴并引入单子概念,使非标准实数轴成为一个层次结构空间。

在该空间中,单子外部表现为不同数量层次之间质的差异;单子内部是无穷小量,其间只是量的差异,其比值是有限数量,其运算性质是同单子外普通实数是一样的,可重新作为微分运算的出发点。

因而非标准分析的建立就为阐明质量互变规律在“无限”领域的具体表现提供了一个适宜的数学模型。

而在这之前,人们在讨论质量互变规律中的量时,还没有涉及到无限数量的变化发生质变的情形,因而非标准分析的创立丰富了质量互变规律的内容。

法国数学家托姆,在考察自然界、社会领域大量存在不连续现象的基础上,运用微分映射的奇点理论,为这类客观现象建立了数学模型,用以预测和控制该类客观对象,这就是突变论的产生。

突变论提供的模型表明,在一定条件下,质变可以通过飞跃的形式来实现,也可以通过渐变的方式来实现。

在给定的条件下,只要改变控制因素,一个飞跃过程可以转化为渐变;反过来,一个渐变过程也可以转化为飞跃。

突变模型还表明,在奇点(质变点)领域事物状态的变化,不仅具有多种可能性,而且有它的随机性。

2、数学的发展促进了逻辑的模式一合情推理的发现美籍匈牙利数学家波利亚在数学领域里观察分析众多典型事例基础上,经过比较综合,概括出合情推理的这一发现模式。

波利亚把科学推理分成论证推理和合情推理两种。

论证推理是一种必然推理,有逻辑所制定和阐明的严格标准,每一步推理步骤都须经的住逻辑规则检验。

合情推理则是一种或然推理,它由一些猜想构成的,因而它的标准是不固定的。

事实上,人类的认识都是经过合情推理才得到,而论证推理的主要作用在于肯定或解释我们所得到的知识。

波利亚给出了三种合情推理类型:渐弱证明式、渐弱启发式、以及启发式。

无数事实证明,合情推理模型具有很大的普遍适应性,是科学发现逻辑的一般模式。

3、数学发展使得科学思想方法产生重大变革数学中某一重大成果及某一重要思想方法的取得,有时会为科学思想方法带来巨大活力,引起科学思想方法的重要变革。

美国控制论专家扎德于1965年创立的模糊数学就是典型事例。

模糊数学是以模糊性事物和现象为研究对象的,模糊集合论与经典集合论之间的根本区别在于两者赖以存在的基本概念集合的意义不同。

在经典集合中,一个元素是否属于一个集合,只有两种可能,属于或不属于,二者必居其一,其特征函数的逻辑基础是二值逻辑,它是对事物“非此即彼”的定量描述;模糊集合是把特征函数推广到隶属函数,把仅能取0与1两个值推广到可以取[0,1]的任何实数值,其逻辑基础是多值逻辑,它是对事物“亦此亦彼”状态的定量描述。

模糊集合是与经典集合密切相关的。

当隶属函数的值只含0,1两个数的集合时,这时的隶属函数就是经典集合中的特征函数,此时的集合就是通常的经典集合。

当把经典集合的特征函数视为隶属函数时,则经典集合也可看作是模糊集合。

经典集合是特殊的模糊集合,而模糊集合是经典集合的推广。

模糊理论已不断丰富,应用范围不断扩充,就基础理论而言,已经涉及到诸如模糊数、模糊关系、模糊图、模糊概率、模糊判断、模糊逻辑、模糊识别以及模糊控制等;就应用领域来说,已渗透到物理学、化学、生物学、医学、气象学、地质学、社会科学、人文科学、系统论、控制论、信息论与人工智能等。

可见,模糊数学给整个科学带来巨大的方法论启迪,它是科学思想史上的一次重大转折。

而今,认识和利用模糊数学已经成为观察世界、分析客观事物的一个重要基本方法。

4、哲学为数学发展起到了指导作用在人类的科学手段、科学方法尚未达到真切认识事物的时候,哲学往往有很强的前瞻作用,这种认识往往会指导人类去准确定位客观事物,对科学的发展方向能够正确把握。

哲学作为人类认识世界的先导,其首先应当关注的是科学的未知领域,其往往对科学的发展有预言性定论。

在一门学科发展的萌芽阶段,其粗浅认识经常以哲学的形式出现。

这方面的例子举不胜举。

哲学家谈论原子在物理学家研究原子之前,哲学家谈论元素在化学家研究元素之前,哲学家谈论无限与连续性在数学家说明无限与连续性之前。

希尔伯特曾直言不讳,他关于无限的形式主义思想来自康德的哲学观念。

罗素从分析哲学的基本立场出发,坚持逻辑即数学的青年时代,数学即逻辑的壮年时代的观点。

从这个意义上来讲,哲学实际上就是数学发展前进路上的方向盘。

数学作为空间形式和数量关系的科学,其研究的是客观世界的运动规律,因而其必然是唯物的。

数学对象是人类抽象思维的结果,无法脱离感性事物而独立存在。

数学是形式的,但决不是形式主义的。

数学的抽象形式离不开现实世界,在内容上仍与现实有着密切的关系,抽象的数学内容在现实世界中都能找到原型。

如平面几何的全等,就是反映了把两个现实对象相互贴附在一起的实际操作过程;微积分的概念,反映了自然界无限接近的结果。

不过,数学形式对客观现实而言,具有相对独立性。

数学理论住/往仅通过内部因素交汇融合、震荡提炼,就会涌现出简明深刻、和谐统一的理论。

但是,我们应当充分认识到,这仅仅是暂时的形式脱离内容。

这种居高临下的发展态势,往往有助于人类进一步理解认识其他学科。

只有形式而无内容的事物是世界上没有的,数学的形式必须结合内容才会获得旺盛的生命。

那种在数学工作中人为的推广、盲目的抽象,往往会形成无足轻重的支流末节,不久就会在数学大地上干涸消失。

雄才大略的希尔伯特数学规划的破产就是不争的事实。

因此,数学研究必须以客观事物及其发展规律的客观实在性为前提,通过科学实践完成所要解决的课题。

辩证唯物主义克服了古代朴素唯物主义的缺点和唯心主义的局限性,是科学的世界观和方法论。

半个世纪以来,数学的发展呈现两个态势,即高度分化又高度综合。

分化越深人,综合就越需要,这是辨证统一的。

在数学研究中自觉地运用辩证唯物主义哲学做指导,就可能避免或减少片面性、局限性,否则数学的发展就可能会误人歧途,停滞不前。

数学发展史上有很多这样的实例,如古希腊宁愿使用“严格但相对贫瘠的穷竭法”而不采用根基松懈但很有效的“原子法”,正是由于深受柏拉图唯心主义的影响。

非欧几里德几何学诞生时,这一伟大的发现之所以不能立即被人接受,就连高斯这样伟大的数学家也不敢发表看法,正是由于康德哲学在作怪。

因此,哲学对数学发展的影响是深远的,正确的哲学思想无疑会极大促进数学发展,反之,错误的哲学思想会阻碍数学的发展。

5、哲学作为方法论,为数学提供有用的认识工具和探索工具从实无穷小一潜无穷小一实无限与潜无限交叉,无穷小方法走过了漫长的曲折道路。

实无穷小方法是一种静态的思想方法,潜无穷小方法是一种动态的思想方法,两者是辨证统一的。

当人们认识充分到无穷小量方法和无限可分方法并非绝对对立,它们不仅具有内在联系,而且是相辅相成的,在一定条件下,还可以相互转化、相互借用的辨证统一后,无穷小方法在就有了突破性进展,因此就有了微积分的诞生的前提。

近代数学公理化进展中最重要且最有效的成果之一,就是明确地认识到数学的基本概念并不必须具体化,冲破了教条主义哲学的束缚。

再如:借用模型研究原型的功能特征及其内在规律的数学模型方法,在当今已成为解决科学技术及人脑思维等问题的最重要的一种常用方法。

它的主要特征是高度的抽象化和形式化。

那么,如何揭示和把握这种抽象形式结构的规律性呢?是运用数学变换方法。

它的思想基础是辩证法:任何事物都不是孤立、静止和一成不变的,而是在不断的发展变化。

因此作为一个数学系统和数学结构,其组成要素之间的相互依存和相互联系的形式是可变的。

数学家们也正是利用这种可变的规律性,强化自身在解决数学问题中的应变能力,不断提高自己解决数学问题的思维能力和技能、技巧。

6、数学与哲学的渊源历史上很多知名的数学家也是有影响的哲学家。

他们既研究数学也研究哲学。

比如:古希腊的泰勒斯(公元前624一前547),他是著名的哲学家,希腊几何学的鼻祖,也是天文学家。

古希腊的毕达哥拉斯(约公元前580一前497),他是古希腊数学家、天文学家、哲学家,还是音乐理论家。

他发现了勾股定理。

他的哲学基础是“万物皆数”。

法国的笛卡儿(1596—1650),他是数学家、哲学家、物理学家,角析几何的奠基人之一。

他于17世纪上半叶划时代地在数学中引进了变量概念和运动的观点,被恩格斯赞誉为是数“学的转折点”,它导致了微积分的诞生,进而推动了自然科学的发展。

<几何学)虽是这位著名的哲学家的惟一一篇数学著作,然而它的历史价值却使笛卡儿的名字在数学史卷上写下了重重的一笔。

法国的莱布尼茨(1646—1716),他是德国的数学家、哲学家、科学家。

他独立创建了微积分,并发明了优越的微积分符号。

他在哲学上是客观唯心主义者,“单子论”是他的著名哲学观点。

7、历史上很多哲学家及其哲学思想影响着数学的发展马克思(1818—1891)和恩格斯(1820—1895)不仅创立了马克思主义哲学,对数学研究和发展起到了巨大的指导和推动作用,而且他们也直接研究过数学。

在辩证法的研究中,他们对变量进入数学给了高度评价,同时直接考察了无穷小量。

这可见于马克思的<数学手稿>、因格斯的<自然辩证法>以及他们的其它著作和通信中。

对于实无穷小的建立,他们的思想无疑是富有启发性的。

但由于<数学手稿>长期没有发表,人们对马克思和恩格斯在这方面的工作所知甚微。

哲学家亚里士多德(前384一前322),他也是逻辑学的创始人,为几何学奠定了巩固的基础。

他的公理化思想促进了几何学的诞生和发展。

哲学家柏拉图(前428一前348)对严密定义和逻辑证明的坚持,促进了数学的科学化。

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