随着社会的不断进步,为契合社会对人才培养的多元化需求,推进高等数学教学改革已成为一项至关重要且不可或缺的进程。在当今的高等数学教育领域,普遍存在的一个现象是,许多学生普遍缺乏对深入学习高等数学的兴趣,更有甚者对之抱有一定的抵触情绪。这种心态直接影响了课程的学习成效,具体表现为课程通过率偏低,同时也制约了学生数学实践能力的发展。因此,针对学生的个性化特征,如何改善学生对高等数学的态度,提升其数学素养,成为高等数学教学改革亟待解决的问题。关键在于引导学生运用数学的视角、思维及技巧来洞察世界,鼓励他们积极应对现实挑战,主动解决问题。同时,培养学生的创新能力亦是改革的核心目标,促使他们不仅掌握数学知识,更能灵活运用,创造出新的解决方案。为此,我们需要更新教育教学的观念,积极改革课堂教学模式,秉持“以应用为目的,以必须够用为度”的核心理念,强调“联系实际,深化概念,注重应用,重视创新,提高素质”五位一体特色,致力于培养适应当前经济和社会发展需要的复合型人才。With the development of society, in order to meet the diverse needs of cultivating talents, the reform of higher mathematics teaching in universities is an important and indispensable process. A common phenomenon in modern higher mathematics education is that most students have no interest in studying higher mathematics, and some even have a resistant attitude. This mindset directly impacts the effectiveness of the course, resulting in a lower pass rate and hindering the development of students’ practical mathematics skills. Therefore, addressing the individualized characteristics of students and improving their attitudes towards advanced mathematics, as well as enhancing their mathematical literacy, have become urgent issues that need to be resolved in the reform of advanced mathematics education.
超大规模数据中心成为数字社会的关键基础设施。用户端应用的激增使得数据中心网络(Data Center Networks,DCNs)的东西向流量呈指数级增长,同时端应用的多样化也导致了严重的流量倾斜问题。此外,后摩尔时代的到来和Dennard缩放的失效使得数据中心网络设备容量的增速趋缓。数据中心网络面临用户激增、流量倾斜和CMOS性能墙等多重压力。为解决上述问题,可重构数据中心网络(Reconfigurable Data Center Networks,RDCNs)应运而生。文中首先介绍RDCNs的5个研究驱动力,重点概述了两类物理层使能技术;其次,详细阐述RDCNs研究分类和链路重构、层重构以及拓扑重构这三大设计空间关键技术的研究现状;然后,简述RDCNs理论的研究进展;最后,展望未来研究方向并总结全文。