Введение

Инженерная математика - это раздел прикладной математики, касающийся математических методов и методик, которые обычно используются в технике и промышленности. Наряду с такими областями, как инженерная физика и инженерная геология, которые могут относиться к более широкой категории инженерных наук, инженерная математика является междисциплинарным предметом, мотивированным потребностями инженеров как для практических, теоретических и других соображений за пределами их специализации, так и для решения ограничений, чтобы быть эффективными в их работе.

Описание

Исторически инженерная математика состояла в основном из прикладного анализа, в частности: дифференциальных уравнений; реальный и сложный анализ (включая векторный и тензорный анализ); теория приближения (в широком смысле, включая асимптотические, вариационные и возмутительные методы, представления, численный анализ); анализ Фурье; теория потенциала; а также линейная алгебра и прикладная вероятность, вне анализа. Эти области математики были тесно связаны с развитием ньютоновской физики и математической физики того периода. Эта история также оставила наследие: до начала 20-го века такие предметы, как классическая механика, часто преподавались в отделах прикладной математики в американских университетах, а механика жидкостей все еще может преподаваться в (прикладной) математике, а также в инженерных отделах. Успех современных численных компьютерных методов и программного обеспечения привел к появлению вычислительной математики, вычислительной науки и вычислительной техники (последние два иногда объединяются вместе и сокращаются как CS&E), которые иногда используют высокопроизводительные вычисления для моделирования явлений и решения проблем в науках и технике. Они часто считаются междисциплинарными областями, но также представляют интерес для инженерной математики. Специализированные отрасли включают в себя инженерную оптимизацию и инженерную статистику. Инженерная математика в высшем образовании обычно состоит из математических методов и моделей.