合肥工业大学学术型硕士研究生培养方案总体框架及要求.doc
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1、合肥工业大学电子与通信工程专业型硕士研究生培养方案合肥工业大学电子与通信工程专业型硕士研究生培养方案( (全日制全日制) )一、授权领域名称、代码及授权时间一、授权领域名称、代码及授权时间授予领域:电子与通信工程领域代码:085208授权时间:2001所属学院:计算机与信息学院二、领域简介二、领域简介电子与通信工程领域是电子技术与信息技术相结合的构建现代信息社会的工程领域,它涉及了信息与通信工程和电子科学与技术两个一级学科及其所属两级学科:通信与信息系统、信号与信息处理、智能科学与技术、电路与系统、电磁场与微波技术、物理电子与光电子学、微电子学与固体电子学。电子技术利用微波、物理电子、光电子、
2、微纳电子等基础理论研究电子元器件、集成电路、计算机等的设计和制造等理论与工程技术问题;信息技术研究信号检测、信息获取、信息传输、信息交换、信息处理与应用,通信、计算机及电子系统的设计和制造等理论与工程技术问题。电子与通信工程领域覆盖的行业包括通信与网络,智能信息处理、雷达与导航,广播电视,消费类电子,电子仪器与设备,半导体与集成电路,固体电子器件,电真空器件,微波器件,电子材料与微纳米材料等行业。本学科自 1983 年开始招收和培养研究生(信号、电路与系统专业) ,1986 年获信号与信息处理硕士学位授予权,2003 年获信号与信息处理博士学位授予权,2006 年获信息与通信工程一级学科硕士学
3、位授予权,2010 年获信息与通信工程一级学科博士学位授予权。信号与信息处理学科 2001 年被评为安徽省级重点学科。近年来,本学科科研工作围绕智能信息处理、数字信号处理、空间信息处理、无线通信网络及信息系统和微波与光通信五个学科方向开展,实时把握相关领域技术的发展趋势,为解决国家和地方,特别是行业和社会发展的一些重大问题提供理论和技术支持。本学科点主要研究信息系统、通信系统、信息传输技术、现代交换技术、通信网技术、多媒体通信技术、编解码技术、图像处理与计算机视觉、数字媒体信息处理技术、遥感与遥测技术、微波与雷达技术等。三、培养目标三、培养目标培养掌握电子与通信工程领域坚实的基础理论和系统的专
4、业知识,具有较强的解决实际问题能力,能够独立承担专业技术或管理工作,具有良好职业素养的应用型、复合式高层次工程技术和工程管理人才,具体要求为:1. 拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。2. 掌握所从事专业领域的基础理论、先进技术方法和手段,在领域的某一方向具有独立从事工程设计、工程实施,工程研究、工程开发、工程管理等能力。3. 掌握一门外国语,能够顺利阅读本领域国内外科技资料和文献。四、四、主要研究方向主要研究方向(1)智能信息处理方向(2)数字信号处理方向(3)空间信息处理方向(4)无线通信网络及
5、信息系统方向(5)微波与光通信方向五、五、学习方式及年限学习方式及年限采用全日制学习方式,学制为 3-4 年,其中应至少有 1 学年的论文工作时间。六、培养方式六、培养方式采用课程学习、实践教学和学位论文相结合的培养方式。课程学习利用 1 年时间完成,实践教学、学位论文利用 2 年时间完成。七课程地图七课程地图根据专业培养目标,本学科在知识、能力、素质三个方面的培养要求如下:专业素质要求:要求 1:崇尚求实的科学精神,恪守学术道德规范,坚持学术诚信要求;尊重他人的知识产权,遵循学术署名原则,杜绝学术不端行为;具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,具有合作精神
6、。专业知识要求:要求 2:在电子电路、信号与系统、信号处理、通信原理、电磁场与电磁波、信号检测与估计、控制与优化理论、通信网理论等学科具有相对系统的专门知识和扎实的理论基础。要求 3:了解和掌握信息与通信工程学科国内外发展现状和发展趋势。要求 4:至少掌握一门外国语,能较为熟练地阅读本专业的外文资料,具有一定的写作能力和进行国际交流的能力。要求 5:能够熟练运用计算机网络和文献检索工具浏览与查询技术文献和资料。要求 6:掌握自然辩证法等社会科学人文知识,培养人文精神和哲学思维习惯。能力要求(详见:第 14 条 能力要求):要求 7:自学和终身学习的能力。要求 8:科学研究和实践能力。要求 9:
7、交流与合作能力。所设置课程和培养环节与上述培养要求之间形成的支撑关系(课程地图)如下表 1 所示。表 1 电子与通信工程专业型硕士研究生培养方案的课程地图 培养要求课程名称123456789 自然辩证法概论中国特色社会主义理论与实践研究工程伦理 英语矩阵理论数值分析数理统计随机过程最优化方法变分法与泛函分析现代数字信号处理数字图像分析与处理信息论与编码现代通信理论智能信息处理论文写作无线通信新技术信息处理新技术统计信号处理计算机网络理论与通信技术DSP 系统结构嵌入式系统FPGA 及其应用语音信号处理模式识别演化计算深度学习遥感信息处理多媒体信息技术文献综述和开题报告助研/实践工 作技术实践八
8、、课程关系图八、课程关系图信号与系统通信原理数字信号处理信息论基础通信编码矩阵理论随机过程最优化方法现代数字信号处理现代数字信号处理统计信号处理现代通信理论信息论与编码数字图像分析与处理智能信息处理微波与光通信微波与光通信智能信息处理智能信息处理数字信号处理数字信号处理无线通信与无线通信与 网络通信网络通信空间信息处理空间信息处理其他其他研究 方向方向 学位课数学本科课程DSP 系统结构方向 选修课嵌入式系统计算机网络理论 与通信技术多源信息融合遥感信息处理模式识别其他课图 1 电子与通信工程专业型硕士研究生培养方案的课程关系图九、实践能力标准九、实践能力标准要求 1:掌握 MATLAB 语言
9、及在信息与通信工程领域的应用(如:信号处理工具箱、图像处理工具箱、通信系统工具箱、人工神经网络工具箱等) 。要求 2:掌握一门计算机编程语言(如:C/C+、Java、Python 等) 。要求 3:按照课题需要,掌握一门硬件研发技术(如:MCU、ARM、DSP、FPGA)要求 4:掌握课题研究需要的软硬件研发平台和工具。十、实践教学地图十、实践教学地图所设置培养环节与上述实践能力要求之间的支撑关系(实践教学地图)如下表 2 所示:表 2 电子与信息工程专业型硕士研究生培养方案的实践教学地图实践能力要求课程名称 1234现代数字信号处理(实验部分)统计信号处理(实验部分)数字图像分析与处理(实验
10、部分)DSP 系统结构嵌入式系统FPGA 及其应用实践环节十一、课程设置方案十一、课程设置方案具体见课程设置一览表。课程学习、实践教学采用学分制,课程学习和实践教学总学分不少于 32 学分,其中学位课程 17 学分。学位课程包括:公共学位课程和专业学位课程;课程合格成绩为 75 分。非学位课程包括:公共必修课程和专业选修课程。课程合格成绩为 60 分。十二、实践教学十二、实践教学实践教学是全日制硕士专业学位研究生培养的重要环节,鼓励全日制硕士专业学位研究生到实践基地或相关企业实习,实习可采用集中实践与分段实践相结合的方式。1. 实践教学时间、学分全日制硕士专业学位研究生在学期间,工程类硕士专业
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