michael 2007-8-22 00:27
关于我国数理统计学发展中存在的几点思考
解放以来特别是改革开放20余年来,我国在发展数理统计学方面取得了很大的成绩。*h U)IJW A-QeVjl h
同时我们也很清楚,与先进国家相比,我们仍有一段不小的差距。我们不难列举出这一^S;Ypf0F
差距的种种表现。笔者认为,差距的存在不是主要问题。重要的在于“运行机制”(借.bl gyC:~8F
用一个流行的经济学术语)。“机制”对了。学科的发展走在正确的道路上,进入“良
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性循环”,弥合现有的差距就不是难事。
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日本可以作为一个例子,从时间上说,日本在这个学科上起步不比我们早。大致上,
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日本的数理统计学是二战后“从零开始”发展起来的。时至今日,虽然日本在数理统计
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学的理论研究方面并未有给人深刻印象的建树,但在应用和方法研究方面,其成就得到+J"?&EzG&w
国际公认,有些成果有很大的应用价值,如大家熟悉的正交表,赤池关于模型选择的AIC
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准则及田口关于试验设计的工作等,其在应用上普及的程度也肯定属于国际领先,以至6T3@:J:K)T+v
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有人估计,在日本战后的“经济奇迹”中,数理统计方法的应用占了5%的份额。而这也
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不过经历了二三十年的时间。笔者认为,这些成绩的取得,得力于日本统计学家在研究
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工作中的应用取向及优良的外部环境。这后一点指的主要是全社会上下对数理统计方法
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的重要意义的认识和接受。这构成了数理统计学科发展 “良性循环”的基础。下面我
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们还将回到这个问题上来。b Z
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妨碍我国数理统计学发展的主要因素是什么?这是一个在数理统计学界内部常常议论
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的问题。有一个论点得到不少人的认同,即认为由于我们把数理统计学看成数学的一个分wm]'s5E$v
支,采用发展纯数学的方法去发展数理统计学,特别是在成果评价方面,宣理论轻实用。#LAr.B$g)D1C4g^
这种“政策导向”使许多数理统计学者对实用问题不感兴趣。研究内容流于空疏,无补于
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实际。因此也就难于获得社会的支持。这一切使学科发展的“良性循环”无法形成。
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这个论点言之成理,笔者也是基本上赞同的。但是觉得,我们还应该往深处想一想:9x`*_5I{|S#_
为什么会形成这种局面?如何才能改变这种局面。我觉得,这里面有历史和现实的原因,ZC gR4Sm6g
并非全是我国数理统计学工作者的责任。但是,也有我们自身的问题。 ru`~6s!GoSO
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数理统计学的学科定位问题,对这门科学发展的影响,其实并不如通常所认为的那7SsZ9@yUP l$W
么大。数理统计学发达的国家如美国、英国等国,不大议论这个问题,在具体处理上也4D
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是不拘一格的。比如,有的大学统计学科是设在数学系内,也有分立的,纯数学式的统
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计研究工作也末受到排斥,而这些并末影响这门学科的健康发展。但这有一个前提:数*Z x/W(~&uV6J;u
理统计学的应用和方法研究上一直占主流的地位,这一点从未引起质疑,数理统计学的
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应用价值得到社会广泛的确认。而这又保证了这方面的研究工作得到应有的评价,不至"|V$\3Mk)iHR&L
于发生在我们这里不时提及的,颇带人为性的“评价标准”的问题。笔者觉得,这些问
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题在我们这里尚未得到很好的解决,而这是更有实质意义的差距。
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有一种观点认为数理统计学是一门 “实验科学”(Experimental Science),即如q(e$M9i;aG
物理学、化学等那样,它的成果的确立不是依靠逻辑的推导,而要经受实践的检验,笔
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者认为,这是基于数理统计学的下述重要特点:在一般情况下,数理统计学对问题所提8M `P G J+KP]kM
供的解,从应用的标准看,不但没有唯一性,也不存在一种公认为最忧的解,你估计一
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个参数,检验一个假设,可以有很多方法,它们都可能在某种条件下(如误差符合某种分
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布),在某种标准下有优良性,但这种条件在给定的问题中是否满足,所设的优良性准则
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在给定的问题中是否恰当,往往有疑问,这使对数理统计工作的评价一般难于在理论上
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确立,而必须诉诸实践的考验。这是数理统计学与其他应用数学分支在性质上的一个重要l"x AW-U
差别。比如,运筹学是一门应用数学,其中的问题在一般情况下有唯一的解,明白了这一
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点,就可以理解为什么无论从当前或从历史上看,获得高度评价的统计学家和统计工作,
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没有不是在方法上和应用上作出重大贡献者,也可以明白,为什么无论从当前或从历史上
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看,方法和应用(包括交叉学科)方面的研究始终是数理统计学研究工作中的主流,拿这一
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点来衡量我国数理统计学研究工作的现状,确实还存在很大的不足之处。
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前面提到学科发展形成“良性循环”的问题。笔者认为,要解决这个问题,固然与外
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界环境的改善不无关系,但作为我们数理统计学工作者自身,其应着力的关键之点,也正
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在这个地方,即大力加强方法和应用方面的研究,为社会作出实在的贡献,这样才能增加5l#d7C~l6?
本门学科的“显示度“,使社会认识这门学科的重要性,从而获得更大的支持,这就改善
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了学科发展的外部环境。在市场经济的条件下,像数理统计学这样有很强的应用性的学科K-FLR ?J^
,如果没有一定的“显示度”,仅空洞地呼吁其重要性是不能解决问题的,经费问题是如
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此——看看数理统计学发达国家的情况可以明白这一点:充裕的经费支持了大量的方法和`3x6y eRt5l,EO
应用研究,也有余力支持一些与应用关系不那么密切的理论研究。就是成果评价的标准问