学校简介:
北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。毛泽东同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李强等先后担任学校主要领导。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。她是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。
学校建筑总面积超300万平方米。设有23个专业学院、7个书院以及前沿交叉科学院等8个新型教研机构,设有30个基层党委、3个党总支、1个直属党支部。
建校80余年来,北京理工大学坚持为党育人、为国育才,始终与党和国家同呼吸、共命运,走出了一条德育为首、红专并举的“红色育人路”,一条矢志国防、强国铸器的“强军报国路”,一条开放包容、追求卓越的“创新发展路”。“延安根、军工魂、领军人”的红色基因,“德以明理、学以精工”的校训,“团结、勤奋、求实、创新”的校风,徐特立老院长倡导的“实事求是、不自以为是”的学风,共同铸就了学校独特的精神气质和文化内核。在30余万名毕业生中,有李鹏、曾庆红、叶选平等党和国家领导人,有140余位省部级以上党政领导和将军,有国家最高科学技术奖获得者王小谟、我国第一艘核潜艇总设计师彭士禄等80余位院士以及一大批科教英才、时代先锋和治国栋梁。学校坚持瞄准国家重大战略需求和世界科技发展前沿锐意进取,曾创造第一枚二级固体高空探测火箭、第一台大型天象仪等新中国科技史上多个“第一”,始终在打造国家战略科技力量中展现担当作为,为科技创新、国家发展和社会文明进步作出了重要贡献。
近年来,北京理工大学以高质量党建引领学校事业高质量发展,勇担强国建设新使命,持续加快推进“双一流”建设,精心培育一流人才,赤诚创造一流贡献,奋力建设一流大学,不断凝聚师生奋进力量,获评“全国文明校园”,学校整体实力显著提升,各项关键办学指标创历史新高,向上向好态势持续巩固,稳居“双一流”高校第一方阵前列,学校事业发展迈入高质量、内涵式发展的新阶段。
立德树人,红色基因浸育一流英才
深化教育教学改革成效显著。学校坚持立德树人,强化“三全育人”,构建“价值塑造、知识养成、实践能力”三位一体的人才培养模式,推进“寰宇+”(“iSPACE+X”)计划,全力构建智慧教育视域下全人化人才培养体系,致力于培养具有“延安根、军工魂、领军人”品格的领军领导人才,人才培养整体水平跻身全国第一梯队。建设未来精工技术学院,着力培养具有批判性、颠覆性和创新性思维的领军领导拔尖人才。开设“李泽湘双创班”、领军班、智能班等,持续打造人才培养特区。涌现出了中国青年五四奖章 、全国最美大学生、“未来女科学家”获得者等优秀学生榜样。大学生足球队加冕全国大学生足球联赛“十一冠王”。学校理科类生源质量稳居全国“双一流”高校前十,毕业生就业竞争力始终保持在全国高校第一梯队。
优化育人资源多维提质。学校现有全日制在校生3.5万余人,设有本科专业74个,实现全面一流,其中国家一流专业48个。现有国家级教学名师6人、国家级教学团队6个、全国高校黄大年式教师团队3个、北京市教学名师(含青年教学名师)70人。拥有国家级实验教学示范中心3个、国家级虚拟仿真实验中心3个、教育部虚拟教研室建设点7个。牵头成立中国高等教育学会智慧教育分会。获批国家教材建设重点研究基地。获批建设首批国家人工智能产教融合创新平台。建设“延河联盟”红色育人共同体。2023年牵头获国家级教学成果奖13项。“十三五”以来,获全国优秀教材奖7项,研究生获全国学会优秀学位论文258篇,北京市优秀博士学位论文17篇。
双创教育实践树立标杆。北理工学子在国内外创新创业赛事中连续夺冠夺杯,获奖数量和质量位居全国高校前列。两夺中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总冠军,捧得中国大学生创业计划竞赛最高荣誉“挑战杯”,两夺阿布扎比国际机器人挑战赛冠军。获2023年中国研究生数学建模竞赛全国唯一冠军。获批首批国家级创新创业学院和首批国家卓越工程师学院牵头建设单位。
矢志创新,科技立功诠释报国担当
打造特色鲜明的国家战略科技力量。学校坚持“锚定战略、前瞻布局、强化特色、创新超越”的科技创新工作方针,持续实施“有规划、有组织、有质量”的科研,在高能物质、科学探测、无人智能、跨域机动等战略性核心领域代表了国家水平,在量子信息、集成电路、智能制造、绿色能源、特种材料等基础性前沿方向具有明显优势,科研成果量质齐增,科技创新屡屡取得新突破。
勇做科技创新排头兵。学校充分发挥基础研究主力军和重大科技突破生力军作用,深度参与载人航天、北斗组网、火星探测、新一代人工智能、碳中和、社会治理、科技冬奥等国家重大科技任务;全面服务国家重点领域能力发展建设,打造了“中国复眼”等一批“国之重器”。牵头获批一体化探测重大专项,科研项目单体经费创历史新高。牵头建设国家级科技创新平台13个,牵头建设自主智能无人系统全国重点实验室、爆炸科学与安全防护全国重点实验室等一批高水平科研平台。
高水平科技成果持续涌现。学校年度科技投入超过70亿元,人均科研经费位居全国前列。“十三五”以来,学校主持的国家重点研发计划等重大项目稳居国内前列,牵头获国家科学技术奖27项,连续三年一等奖“不断线”;获批国家自然科学基金项目2384项、获批国家社科基金项目131项。在《科学》《自然》等国际顶级期刊连续发表高水平原创性成果;文科科研连年取得新突破;学校服务国家高水平科技自立自强能力跨越提升。6个典型案例亮相国家“十三五”科技创新成就展,形成科技成果转化“北理工模式”。
厚植沃土,队伍建设汇聚磅礴力量
以新机制创一流人才高地。学校全面实施人才强校战略,牢固树立“人才是第一资源”理念,积极营造“引得来、立得稳、留得住、长得好”的良好人才生态。构建师德师风建设长效机制,实施与国际接轨并具有学校特色的“预长专”教师聘用新模式,汇聚高端创新要素和智慧资源,完善人才发展体制机制,打造了以“师承效应”“头雁效应”“集聚效应”“倍增效应”为代表的人才培引新模式,有效推动以校引人、以业育人、以人聚人,人才队伍质量显著提升。
高水平师资队伍建设成效凸显。学校实施“‘三个五’人才工程”,打造“54321”创新人才金字塔,现有教职工6400余人,其中专任教师2600余人。汇聚各类高层次人才600余人,其中40余名战略科学家,220余名领军人才,380余名青年人才,国家级创新团队41个,省部级教学名师近30人。连续四年年度新增国家级人才超过100人,其中自主培育占半数以上。2024年,32人次入选全球高被引科学家。队伍结构持续优化,新体系教师占比达54%。年度招收博士后首次突破300人,新增博士后流动站6个。连续四届院士增选“不断线”,四位高水平外籍教师荣获中国政府友谊奖,一批教师获全国五一劳动奖章、中国青年科技奖、宝钢优秀教师奖、首都劳动奖章、工信杰出青年等荣誉,已形成群贤毕至、班行秀出、持续发展的人才队伍建设新优势。
特色鲜明,学科发展绽放勃勃生机
学科建设释放新活力。学校坚持“四个面向”,遵循“顶尖工科、卓越理科、一流文科、新质交叉”的学科建设方针,统筹兼顾“学术追求”与“行业引领”,持续弘扬学科发展特色,逐步形成优势与特色、传统与新兴、应用与基础、综合与交叉相促进的工理管文医协同发展格局。
学科整体水平快速提升。学校现有10个学科门类,35个一级学科,均为博士学位授权点;19个专业学位类别,其中7个为博士专业学位类别。物理学新增进入“双一流”建设学科名单。网络空间安全、集成电路科学与工程等新兴交叉学科进入国家第一梯队。在2024年软科最好中国学科排名中,6个学科进入中国顶尖学科,20个学科进入中国一流学科。以珠峰高峰学科为主干,建设“6+7+2”特色学科群,加快学科深度交叉、融合互促,推动人才培养和科技创新能力显著增强。学科国内外影响力持续扩大,兵器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程等一批珠峰学科稳居全国高校前列。工程学进入ESI全球前万分之一,4个学科领域进入世界一流前列,12个学科领域进入世界一流行列,学校在四大世界大学排名中平均位居全球第212位。
多元共赢,对外合作开创崭新格局
国际知名度和影响力持续提升。学校坚持与全球伙伴共融共赢,广泛深入联结世界,形成了更高层次的国际交流合作网络。与6大洲78个国家和地区的400余所高校签订校级合作协议,与联合国国际贸易法委员会、联合国训练研究所、联合国贸易和发展会议、国际民用航空组织等建立机构合作关系,与德国慕尼黑工业大学、英国爱丁堡大学、布里斯托大学、澳大利亚国立大学、新南威尔士大学、蒙纳士大学、加拿大多伦多大学、新加坡国立大学、俄罗斯鲍曼国立技术大学等世界一流院校设立各类师生交流合作项目。与深圳市人民政府、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学共建深圳北理莫斯科大学。建设国际组织创新学院,培养具有国际竞争力的领军领导人才。来华留学从全国高校第一阵营脱颖而出,质量认证获评全国首个A+等级,树立全国标杆。获批成为联合国气候变化框架公约观察员机构。国际学生规模超过3500人,生源覆盖全球四分之三的国家。
产学研合作实现全面跃升。学校深度融入京津冀协同发展战略、粤港澳大湾区发展战略、长三角区域一体化战略和成渝地区双城经济圈建设,珠海校区建设加速推进,取得重大进展,雄安校区设计规划全面启动,重庆创新中心、长三角研究院(嘉兴)、唐山研究院、前沿技术研究院(济南)等校地合作机构一流成果频出。主动融入国家发展战略,充分联动省级政府、国家局、领军央企、一流院所,打造集校地、校企、校校为一体的创新联合体,服务落实国家发展战略和助力区域创新发展能力提质升级。
抓实根本,党建引领谱写时代新篇
党对学校事业的全面领导持续加强。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循,把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程,实施“科学组织的治校理教”,涵育“潜心恒心”的文化和土壤,以高质量党建引领学校事业高质量发展。以党的政治建设为根本性建设,严格落实党委常委会第一议题制度,坚持和完善党的领导制度体系,完善党中央重大决策部署落实机制。完善全面从严治党制度体系,压紧压实学校党委主体责任和班子成员“一岗双责”。将落实全面从严治党责任情况与学校年度工作计划同部署、同落实、同检查,实现党建工作与学校中心工作“同频共振”。多次获评全国党建工作标杆院系、样板党支部。2021年,获评北京市党的建设和思想政治工作先进高等学校。
筑实一流大学建设的思想政治工作“生命线”。强化全员全程全方位育人,总结“红色育人路”模式,培育思想政治工作品牌,建设全国高校首个“思政课虚拟仿真体验教学中心”,打造立德树人“北理工模式”。全面构筑“五核同蒂、五馆合一、五融并举”文化建设新格局,高水平建成国内首个“党领导的人民军工”展馆和载人航天影像资源文化教育基地,建成北湖初心亭、功勋廊、思源榭、 延安石校门等文化景观。弘扬“三代人”大师文化,持续提升育人氛围品质。一流大学文化和宜学宜业生态建设提格增速,“风清气正、团结和谐、绿色高质、追求卓越”的校园文明生态沁润人心。获评首批北京高校党建和思想政治工作特色项目、教育部思想政治工作精品项目、工信部部属高校党建和思想政治工作特色项目和思想政治工作“百佳案例”。获批教育部“三全育人”综合改革试点单位,多个集体和个人获北京市思想政治工作“双优”表彰。学校社会影响力、国际传播能力持续提升,主流媒体报道连创新高。
奋斗创造历史,实干成就未来。当前,北理工比历史上任何时期都更加接近世界一流大学建设目标。在强国建设、民族复兴的新征程上,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针,紧紧围绕落实立德树人根本任务,坚持办学正确政治方向,坚持“四个服务”,扎根中国大地建设世界一流大学,为建设教育强国作出新的更大贡献!
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本专业培养德、智、体等方面全面发展,具备材料科学与工程的基础知识和高分子材料与工程专业知识,能在高分子材料的合成改性、加工成型和应用等领域从事科学研究、技术和产品开发、工艺和设备设计、材料选用、生产及经营管理等方面工作的工程应用型人才。
本专业学生主要学习材料科学与工程的基础知识、高分子化学与物理的基本理论知识以及高分子材料的组成、结构与性能方面的知识,学习高分子材料合成、制备与成型加工技术知识,具有扎实的高分子科学和高分子材料与工程的基础知识和实验技能。
材料科学与工程。
高分子物理、高分子化学、聚合物表征与测试、材料科学与工程基础、聚合反应工程、聚合物加工工程、高分子材料等。
高分子材料与工程导论(16学时)、近代化学基础(I)一1(高材单列)(32学时)、近代化学基础(I) -2(高材单列)(32学时)、近代化学基础(I)-3(高材单列)(80学时)、工科化学实验( I)-l(高材单列)(18学时)、工科化学实验(I)-2(高材单列)(18学时)、工科化学实验(I )-3(高材单列)(64学时)、工程制图(I)(48学时)、物理化学(i)-i(48学时)、物理化学( I)-2(32学时)、物理化学实验(I)(22学时)、工程力学(80学时)、高分子化学(1) (60学时)、高分子化学实验(24学时)、高分子物理(I)(60学时)、高分子物理实验(24学时)、材料科学与工程基础(双语)(48学时)、化工原理(Ⅳ)(64学时)、化工原理实验(Ⅳ)(16学时)、聚合物合成原理及工艺学(48学时)、高分子材料成型加工基础(双语)(48学时)、高分子材料及应用(双语)(48学时)、聚合物共混改性原理(32学时)、聚合物过程及设备(32学时)、工程训练(Ⅲ)(64学时)、高分子工厂设计(32学时)、近代测试及表征技术(32学时)。
现代基础化学(上)(48学时)、现代基础化学(下)(32学时)、电工学(48学时)、电工学实验(30学时)、分析化学(工科)(32学时)、实验化学(1)(48学时)、实验化学(2)(48学时)、实验化学(3)(48学时)、实验化学(4)(32学时)、实验化学(5)(16学时)、物理化学(上)(48学时)、物理化学(下)(48学时)、材料概论(24学时)、材料概论实验(30学时)、材料表界面(24学时)、材料研究方法(32学时)、有机化学A(上)(48学时)、有机化学A(下)(32学时)、化工原理(80学时,上)(40学时)、化工原理(80学时,下)(40学时)、化工原理实验(30学时)、工程制图(48学时)、过程设备机械设计基础(40学时)、科技外语(32学时)、高分子化学(56学时)、高分子物理(56学时)、高分子化学实验(30学时)、高分子物理实验(30学时)、高分子材料工程实验(45学时)、高分子材料成型加工(48学时)、聚合物制备工程(48学时)。
无机与分析化学(一)(48学时)、实验化学(一)(32学时)、高分子材料工程概论(32学时)、工程制图A(48学时)、无机与分析化学(二)(32学时)、实验化学(二)(32学时)、有机化学A(一)(48学时)、实验化学(三)(24学时)、机械工程基础(32学时)、有机化学A(二)(32学时)、物理化学A(一)(48学时)、实验化学(四)(48学时)、电工电子技术(64学时)、物理化学A(二)(48学时)、实验化学(五)(24学时)、化工原理B(72学时)、高分子化学A(64学时)、高分子物理(64学时)、聚合物制备工程(48学时)、聚合物加工工程(48学时)、高分子专业实验B(3周)。
聚合物制备/加工工程实验、材料物理性能测定实验、材料力学性能实验、认识实习、设计实习、生产(或毕业)实习、毕业设计(论文)等。
高分子化学实验(本体聚合、乳液聚合、溶液聚合)、高分子物理实验(粘均分子量测定、球晶观察、材料拉伸实验、玻璃化转变温度测定)、高分子材料性能测试等。
四年。
工学学士。
新能源材料与器件概论、近代物理概论(量子物理、统计物理)、固体物理、半导体物理与器件、应用电化学、薄膜物理与技术、材料科学与工程基础、材料物理化学、材料物理性能、材料研究方法与现代测试技术、新能源材料设计与制备、新能源转换与控制技术、储能材料与技术、半导体硅材料基础、硅材料检测技术、化学电源设计、化学电源工艺学、半导体照明原理与技术、薄膜技术与材料、太阳能电池原理与工艺、太阳能发电技术与系统设计等。
无机非金属材料工程、冶金工程、材料科学与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、生物功能材料、功能材料
包括课程实习、毕业设计等。
本专业培养适应国家战略性新兴产业需要,德智体美综合素质全面发展,具备坚实的材料、物理、化学、电子、机械等学科基础,系统掌握新能源材料、新能源器件设计与制造工艺、测试技术与质量评价、新能源系统与工程等方面的专业基本理论与基本技能的复合型人才。
本专业学生主要学习新能源材料与器件的基础理论和基本技能,具有研究和开发新材料、新工艺的初步能力。
自动化专业培养在控制理论与应用、运动控制、工业过程控制、检测技术、模式识别、导航与制导、计算机技术、管理与决策、系统工程等领域从事系统分析与集成、设计与运行、研究与开发、管理与决策等工作的专业人才。
本专业培养具有良好的思想品德与人文素养,具备电子科学与技术专业扎实的自然科学基础、系统的专业知识和较强的实验技能与工程实践能力,具有良好的外语能力,具有创新意识以及跟踪掌握本专业新理论、新知识、新技术的能力,能够在微电子、光电子、物理电子、电子材料与元器件、电磁场与微波等方面从事研究、开发、制造及管理工作的专门人才。
本专业学生要求在物理学、工程数学、电子学等方面掌握扎实的基础理论,在电子材料与元器件、微电子器件、光电子器件、物理电子器件、电路与系统等方面接受设计、制造及测试技术的基本训练,掌握文献资料检索的基本方法,具有较强的本专业领域实验技能与工程实践能力,初步具有研究、开发新系统和新技术的能力。
电子科学与技术。
电路原理、电子技术基础、信号与系统、电磁场与电磁波、固态电子学物理基础(包括量子力学、固体物理、半导体物理等内容)。
电子学基础课组(96学时)、数字电路基础课组(96学时)、计算机基础课组(96学时),信号与系统(64学时)、量子与统计(64学时)、固体物理基础(48学时)、电动力学(48学时)、激光原理(48学时)、物理光学(48学时)、固态电子与光电子(48学时)。
核心必修课,包括电路分析基础(68学时)、信号与系统(68学时)、模拟电子技术基础(60学时)、数字电路与逻辑设计(46学时)、电磁场与电磁波(46学时)、量子力学(46学时);专业方向核心限选课,包括固体物理(46学时)、半导体物理(46学时)、物理光学与应用光学(80学时)、电子材料(46学时)、固态电子器件(76学时)、光电子技术(46学时)、激光原理与技术(46学时)、电介质物理(46学时)、电子元器件(54学时)。
电路分析基础(48学时)、信号与系统(64学时)、模拟电子技术(64学时)、数字电路与逻辑设计(64学时)、量子物理(64学时)、电磁场理论(32学时)、激光原理(48学时)、固体电子导论(64学时)、物理光学(48学时)、光电子学(48学时)、半导体器件物理(48学时)。
金工实习、电子工艺实习、课程设计、生产实习、毕业设计(论文)等。
电路实验、电子技术实验、信号与系统实验、半导体基础实验以及专业方向实验等。
四年。
工学学士或理学学士。
本专业培养德、智、体等方面全面发展,具备微电子科学与工程专业扎实的自然科学基础、系统的专业知识和较强的实验技能与工程实践能力,能在微电子科学技术领域从事研究、开发、制造和管理等方面工作的专门人才。
本专业学生要求在物理学、电子技术、计算机技术和微电子学等方面掌握扎实的基础理论,掌握微电子器件及集成电路的原理、设计、制造、封装与应用技术,接受相关实验技术的良好训练,掌握文献资料检索基本方法,具有较强的实验技能与工程实践能力,在微电子科学与工程领域初步具有研究和开发的能力。
微电子学、电子科学与技术。
电路理论、电子技术基础、信号与系统、电磁场与电磁波、半导体物理、微电子器件原理、集成电路设计原理、微电子工艺原理、集成电路封装与系统测试、嵌入式系统原理与设计、电子设计自动化基础等。
电路分析原理(64学时)、微电子与电路基础(48学时)、信号与系统(48学时)、半导体物理(64学时)、电子线路A(48学时)、数字逻辑电路(48学时)、数字集成电路设计(48学时)、集成电路工艺原理(48学时)、半导体器件物理(48学时)、数字集成电路原理(64学时)、电子系统设计(64学时)、集成电路计算机辅助设计(48学时)。
电路分析理论(48学时)、电磁场理论(48学时)、模拟电子线路(64学时)、信号与系统(64学时)、数字电子线路(64学时)、固体物理学(64学时)、半导体物理学(64学时)、集成电路原理与设计(64学时)、半导体器件物理(64学时)、微电子制造科学原理(48学时)。
核心必修课,包括电路分析(54学时)、模拟电子技术(48学时)、数字电子技术(48学时)、固体物理(48学时)、半导体物理(48学时)、半导体器件物理(64学时)、半导体工艺原理(48学时);专业方向核心限选课,包括半导体集成电路原理与设计(32学时)、集成电路CAD(32学时)、集成电路工艺设计(32学时)、半导体光电材料(32学时)、半导体光电器件原理(32学时)、半导体光电器件工艺(32学时)。
金工实习、电子工艺实习、课程设计、生产实习、毕业设计(论文)等。
电路实验、电子技术实验、信号与系统实验、半导体基础实验以及微电子技术专业实验等。
四年。
工学学士或理学学士。
经济学专业致力培养具备比较扎实的经济学理论,熟练掌握现代经济分析方法,具有一定自然科学基础和工程科学技术知识背景,具有向经济学相关领域扩展的能力,能在政府部门、企事业单位、金融机构等从事经济相关工作的专门人才。
光电信息科学与工程专业培养从事光电子、光电检测、光电成像、图像信息处理技术、光纤通信与光纤传感等方向的研究、教学、技术开发与应用,电子技术、计算机技术应用、研发和管理工作的高等专业人才。
专业定义
金融科技主要研究金融学、投资学、互联网金融等,将相关商业场景下计量分析原理及方法与大数据分析技术有机结合,进行金融产品设计与运营、金融大数据分析与管理。例如:在网络信贷、智能投顾、数字货币中进行产品设计、量化分析、风险控制、运营管理等。
课程体系
《金融科技概论》、《金融学》、《投资学》、《互联网金融风险管理》、《互联网金融运营管理》、《金融大数据》、《新消费金融模式与实践》、《数据仓库与数据挖掘》、《可视化数据处理技术》、《数据科学基础与Python语言》。
就业方向
金融机构:金融科技产品开发、数据挖掘、数据分析,金融产品运营和管理。
微电子制造科学与工程概论
电子工艺材料
微连接技术与原理
电子封装可靠性理论与工程
电子制造技术基础
电子组装技术
半导体工艺基础
先进基板技术
电子信息科
包括课程实习、毕业设计等。
本专业培养适应科学技术、工业技术发展和人民生活水平提高的需要,具有优良的思想品质、科学素养和人文素质,具有宽厚的基础理论和先进合理的专业知识,具有良好的分析、表达和解决工程技术问题能力,具有较强的自学能力、创新能力、实践能力、组织协调能力,爱国敬业、诚信务实、身心健康的复合型专业人才。
本专业学生主要学习自然科学基础、技术科学基础和本专业领域及相关专业的基本理论和基本知识,接受现代工程师的基本训练,具有分析和解决实际问题及开发软件等方面的基本能力。
具有坚实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础知识及正确运用本国语言和文字表达能力;
具有较强的计算机和外语应用能力;
较系统地掌握本专业领域的理论基础知识,掌握封装布线设计、电磁性能分析与设计、传热设计、封装材料和封装结构、封装工艺、互连技术、封装制造与质量、封装的可靠性理论与工程等方面的基本知识与技能,了解本学科前沿及最新发展动态;
获得本专业领域的工程实践训练,具有较强的分析解决问题的能力及实践技能,具有初步从事与本专业有关的产品研究、设计、开发及组织管理的能力,具有创新意识和独立获取知识的能力。
国际经济与贸易专业培养具有一定自然科学基础,较强的数学和统计学基础,掌握国际经贸基本理论、知识和技能以及现代化管理手段,具有综合分析与实际解决问题的能力,熟练掌握英语,从事涉外经济贸易活动的应用型和复合型高级专门人才。
专业定义
人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。例如:人脸识别技术,语音识别技术、基于用户兴趣的智能算法推荐技术。
课程体系
《人工智能、社会与人文》、《人工智能哲学基础与伦理》、《先进机器人控制》、《认知机器人》、,《机器人规划与学习》、《仿生机器人》、《群体智能与自主系统》《无人驾驶技术与系统实现》《游戏设计与开发》《计算机图形学》《虚拟现实与增强现实》、《人工智能的现代方法I》、《问题表达与求解》、《人工智能的现代方法II》、《机器学习、自然语言处理、计算机视觉等》。
就业方向
实际应用:机器视觉,指纹识别,人脸识别,视网膜识别,虹膜识别,掌纹识别,专家系统,自动规划,智能搜索,定理证明,博弈,自动程序设计,智能控制,机器人学,语言和图像理解,遗传编程等。
法学专业培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美等全面发展,掌握法学扎实的基本理论,接受法学思维和法律实务的基本训练,有一定自然科学基础和理工知识背景,善于运用法学理论和法学方法分析问题和解决问题,实践能力和创造能力较强,具有法律职业技能和职业道德的复合型高级法律人才。能够在国家机关、企事业单位和社会团体。
机器人技术是20世纪人类最伟大的发明之一,它交叉融合了自动化、计算机科学、机械工程、电子信息、电气工程等学科,它以研发出能够最大限度模拟生物体的机电控一体化智能系统为目标,需要有合理的机械结构、灵敏的感知和认知、实时准确的动作控制、灵活的智能分析和自然和谐的人机交互等。作为一类特殊的智能化精密机械设备装置,机器人的设计、制造、装配和应用是衡量一个国家制造业水平和核心竞争力的重要标志。
机器人工程专业是面向新兴产业——机器人的“新工科”专业,位列《制造业人才发展规划指南》十大重点领域的第二位,是研究开发具有明确作业功能(用途)的机器人技术、实现其工程应用并不断提高应用性能、拓展应用领域的专业。简单地说,就是“建造有用的机器人,拓展机器人应用,造福人类”。
机器人既是先进制造业的关键支撑装备,也是改善人类生活方式的重要切入点。无论是在制造环境下应用的工业机器人,还是在非制造环境下应用的服务机器人,其研发及产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。2014年6月9日,习近平总书记指出,机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”,2015年5月8日,国务院决定实施的制造强国战略中,机器人领域位列十大重点领域的第二位,并将其作为推进制造强国战略的重要支点。
随着智能化改造升级的需求日益凸显,机器人市场进入高速增长期,在世界范围内尤其是中国,对机器人工程专业的人才需求都是极其紧迫的,这个行业存在巨大的人才缺口,毕业学生的就业和深造前景十分广阔。
社会工作专业遵循国际化、创新型和应用型人才培养模式,培养适应社会发展需要,熟练掌握本学科的基本理论和专业技能,有一定的自然科学基础和人文知识背景,能够在多元的社会工作领域从事社会服务、社会政策研究、社会行政管理及心理咨询等专业工作,成为新兴专业发展领域中的高端人才。
计算机科学与技术专业培养具备良好的科学素养,系统地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,理工结合、基础理论与实践能力结合的高级专业性技术人才。
英语专业培养具有扎实的英语语言基础,宽广的英语语言文学知识、中西方社会文化知识和科学技术知识,具有团队合作精神、科学精神及社会适应能力的高素质英语人才。
软件工程方向培养掌握软件工程的先进理论、方法,具有团队协作精神、技术创新能力和市场开拓能力的实用型、复合型、国际化的软件工程技术人才和管理人才。
德语专业培养具有扎实的德语语言基础,对德语国家的文化、历史、文学和政治、经济现状有较全面的了解,具有较好的听、说、读、写、译的技能,了解科技德语的主要特点,掌握科技德语的阅读、写作和翻译技巧的德语高级专门人才。
专业定义
数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。
课程体系
《数据结构》、《数据库原理与应用》、《计算机操作系统》、《计算机网络》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》、《大数据算法》、《人工智能》、《数据建模》、《大数据平台核心技术》。
发展前景
就业方向
IT类企业:大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发。
考研方向
大数据系统研发类、大数据应用开发类和大数据分析类、软件工程、计算机科学与技术、应用统计学。
西班牙语专业培养具有扎实功底的西班牙语基础,熟练的语言运用能力和较高的人文素养,熟识西语国家国情文化知识并广泛涉猎其他专业知识,适应社会需求,能在学术、外事、经贸、科技、文化、军事等领域从事研究、翻译、管理等相关工作,具有广阔的国际视野和良好的交往能力的复合型、应用型西班牙语人才。
日语专业培养掌握一定自然科学基础和工程科学技术知识背景,具有扎实的日语语言基础和熟练的听、说、读、写、译能力,能够在外事、经贸、文化、教育、科研等部门从事翻译、研究、教学、管理等工作的日语高级专门人才。
本专业培养具备化学工程与工艺方面的知识,具有高度社会责任感、良好的道德文化修养和健康的身心素质,具有创新意识和较强动手实践能力,能在化工、能源、环保、材料、冶金、信息、生物工程、轻工、制药、食品和军工等部门从事工程设计、技术开发、工厂操作与技术管理、科学研究等工作的工程技术人才。
本专业学生主要学习化学工程学和化学工艺学等方面的基本理论和基本知识,接受化学与化工实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法等方面的基本训练,掌握对现代化工生产过程进行模拟计算和过程优化、对现有化工生产工艺与设备进行技术改造以及对化工新产品、新工艺、新设备进行开发与设计的基本能力。
基础化学、化学工程与技术。
无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化工原理、化工热力学、化学反应工程、化工设计。
课程实验、专业实验、课程设计、认识实习、生产实习、毕业设计(论文)。
基础化学实验、化工原理实验、化工热力学实验、化学反应工程实验、化学工艺实验等。
四年。
工学学士。
本专业培养掌握数学科学的基本理论与基本方法、具有运用数学知识和使用计算机解决实际问题的能力、接受科学研究的初步训练,能在科技、教育、经济和金融等部门从事研究和教学工作,在生产、经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作,或继续攻读研究生学位的创新型人才。
本专业学生主要学习数学和应用数学的基本理论、基本方法并接受数学建模、计算机和数学软件方面的基本训练,在数学理论和应用两方面都受到良好的教育,具有较高的科学素养和较强的创新意识,具备科学研究、教学、解决实际问题及软件开发等方面的基本能力和较强的更新知识的能力。
数学。
几何、分析、代数、微分方程、概率统计、数学建模、数值计算。
数学分析I-Ⅲ(288学时)、高等代数I-Ⅱ(192学时)、解析几何(80学时)、初等数论(32学时)、近世代数基础(32学时)、常微分方程(64学时)、拓扑学(48学时)、理论力学(48学时)、大学物理(64学时)、实变函数(64学时)、复变函数论(64学时)、数理统计(64学时)、泛函分析(64学时)、偏微分方程(64学时)、科学计算(64学时)、随机过程(64学时)。
数学分析I-Ⅲ(378学时,含习题课)、高等代数I-Ⅱ(198学时)、解析几何(72学时)、常微分方程(72学时)、复变函数I(72学时)、概率论与数理统计I-Ⅱ(144学时)、微分几何(72学时)、抽象代数(72学时)、实变函数I(72学时)、泛函分析(双语)(72学时)、数学模型与数学软件(72学时)、数值分析(72学时)、普通物理学I-Ⅱ(180学时,含实验)、计算机基础(72学时)、C语言程序设计(108学时,含实验)。
数学分析I-Ⅲ(324学时)、高等代数I-Ⅱ(198学时)解析几何(72学时)、C语言(90学时)、普通物理(108学时)、概率与统计(90学时)、数学软件(54学时)、数学建模(72学时)、近世代数(54学时)、常微分方程(54学时)点集拓扑(72学时)、实变函数(72学时)、中学数学教材教法(54学时)、微分几何(54学时)、复变函数(54学时)、初等数论(36学时)、泛函分析(54学时)。
学术与科技活动、课程设计及实验、毕业实习及社会调查(实践)、毕业论文(设计)等。
四年。
理学学士。
本专业培养德、智、体等方面全面发展,能适应制药工业发展的专业工程技术人才。本专业毕业生应具备制药工程专业知识和从事药品、药用辅料、医药中间体以及其他相关产品的技术开发、工程设计和产品生产质量管理等方面的能力,具有良好的职业道德、高度的社会责任感、较强的产品质量意识和一定的国际化视野和社会交流能力,能在制药及其相关领域的生产企业、科研院所、设计院和管理部门等单位从事产品开发、工程设计、生产技术与质量管理和科技服务等工作或进入本学科及相关学科继续深造。
本专业学生主要学习药品生产制造、产品开发、工程设计和生产技术与质量管理等方面的基本理论和基本知识,接受专业实验技能、工艺研究和工程设计的基本科学与工程方法训练,掌握从事药品研究与开发、制药工艺设计与放大、药品生产质量与管理等方面的基本能力。
化学、药学、制药工程与技术。
无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、生物化学、工程制图、化工原理、药物化学、制药工艺学和制药设备与车间设计。
基础化学实验、制药工程专业实验、认识实习、生产实习、化工原理课程设计、制药机械课程设计、制药设备与车间课程设计、毕业设计(论文)。
基础化学实验、化工原理实验、药物合成实验、药物分析实验和制药工程专业实验。
四年。
工学学士。
本专业是以信息技术、计算技术和运筹控制技术的数学基础为研究对象的理科类专业,培养具有良好的数学基础和数学思维能力,掌握信息或计算数学的基本理论、方法与技能,接受科学研究的初步训练,能解决信息技术或科学与工程计算中的实际问题的高级专门人才。本专业毕业生能在科技、教育、信息产业、经济金融等部门从事研究、教学、应用开发和管理工作,或继续攻读硕士、博士学位。
本专业学生主要学习数学和信息科学的基本理论和基本方法,接受数学建模、计算方法、程序设计和应用软件等方面的基本训练,受到数学和信息理论及其应用方面的良好教育,具有较高的科学素养和较强的创新意识,具有科学研究、教学、解决信息技术或科学工程计算中实际问题等方面的基本能力和较强的更新知识的能力。
数学、计算机科学与技术。
几何、分析、代数、微分方程、概率统计、数值计算、信息科学、运筹与控制、计算机软件与应用。
数学分析、高等代数、解析几何、概率统计、物理学、常微分方程、复变函数论、程序设计与算法语言、数据结构与算法、数值分析、数据分析、数学建模。
数学分析I-Ⅲ(304学时)、高等代数I-Ⅱ(192学时)、空间解析几何(96学时)、常微分方程(96学时)、概率统计(96学时)、实变函数(96学时)、普通物理(144学时)、大学计算机基础(64学时)、C语言与程序设计(96学时)、数学物理方程(96学时)、复变函数(96学时)、数学模型(64学时)、数值分析I(64学时)、数值分析Ⅱ(64学时)、数据结构与算法(64学时)、微分方程数值解法(64学时)、泛函分析(64学时)、信息论基础(64学时)。
大学物理(130学时)、C语言程序设计(46学时)、微机原理与系统设计(78学时)、数学分析(240学时)、高等代数(136学时)、空间解析几何(46学时)、复变函数(46学时)、概率论与数理统计(90学时)、常微分方程(46学时)、实变函数(46学时)、数学物理方程(46学时)、泛函分析(46学时)、数值逼近(60学时)、数值代数(60学时)、微分方程数值解(60学时)。
大学物理(96学时)、C语言程序设计(64学时)、数学分析(288学时)、高等代数(144学时)、解析几何(48学时)、复变函数(64学时)、概率论与数理统计(64学时)、常微分方程(56学时)、数学物理方程(48学时)、泛函分析(64学时)、数值分析(80学时)、数据结构与算法(80学时)、数据库原理与技术(64学时)、运筹学(48学时)、数学建模(48学时)。
学术与科技活动、课程设计及实验、毕业实习及社会调查(实践)、毕业论文(设计)等。
(并行)程序设计与实现。
四年。
理学学士。
本科
081304T
工学学士
四年
无机化学与分析化学、物理化学、有机化学、化工热力学、化工原理、化学反应工程、石油加工工程及实验、有机化工工艺、石油炼制工程概论、能源工程概论、合成燃料化学、可再生能源工程、化工用能评价、合成燃料化工设计、能源转化催化原理、合成燃料工程
专业认识实习、专业生产实习、毕业实习、专业课程设计、毕业设计(论文)等
化学工程与工艺、化工与制药、化学工程与工业生物工程、能源与环境系统工程、能源工程及自动化、能源动力系统及自动化
本专业培养掌握化学和能源转化与利用的基本理论、基本知识和基本技能,培养具有良好科学素养、基础扎实、知识面宽,具有创新精神和国际视野的高级专门应用型人才
本专业主要学习能源化学工程专业基础理论知识,具备在煤炭行业、电力行业、石油石化行业、生物质转化利用行业从事低碳能源清洁化、可再生能源利用以及能源高效转化、化工用能评价等领域进行科学研究、生产设计和技术管理的能力
本专业培养具有较扎实的物理学基础和相关应用领域的专门知识,具有较强实践能力和创新意识,能在应用物理学科、交叉学科以及相关科学技术领域从事研究、教学、新技术开发与应用以及管理工作的人才。本专业部分毕业生适合在相关学科领域进一步深造。
本专业学生主要学习物理学和特定专业方向的基本知识与原理、基本实验技能与技术,接受科学思维和物理学研究方法的训练,具有科学精神、科学素养、科学作风和创新意识,具备一定的独立获取知识的能力、实践能力和技术开发能力。
物理学。
机械运动现象与规律、热运动现象与规律、电磁和光现象与规律、物质微观结构和量子现象与规律、凝聚态物质结构及性质、时空结构、物理学中的数学方法。
经典力学(64学时)、热学(48学时)、电磁学(64学时)、光学(64学时)、原子物理学(48学时)、数学物理方法(64学时)、电动力学I(48学时)、热力学与统计物理I(48学时)、量子力学I(48学时)、分析力学(32学时)、固体物理(64学时)、电工电子技术(电路80学时+模电60学时+数电56学时+实验48学时)、计算物理(56学时)、半导体物理(48学时)、光电子学(64学时)、光电技术及其应用(32学时)。
普通物理学(力学、热学,80学时)、普通物理学(电磁学,64学时)、普通物理学(光学,56学时)、原子与原子核物理学(56学时)、理论力学(48学时)、热力学与统计物理(56学时)、电动力学(56学时)、量子力学(64学时)、固体物理学(56学时)、数学物理方法(64学时)、计算物理(48学时)、模拟电路(40学时)、数字与逻辑电路(48学时)、传感器原理及应用(48学时)、单片机原理及应用(48学时)、智能仪器原理(40学时)。
大学物理(136学时)、固体物理(51学时)、量子力学(68学时)、模拟电路(51学时)、半导体物理(51学时)、热力学统计物理(51学时)、电动力学(68学时)、原子物理(51学时)、数理方法(68学时)。
生产实习、科研训练、大学生创新训练、毕业论文(毕业设计)等。
普通物理实验、近代物理实验、电工电子实验、应用物理方向专业实验。
四年。
理学学士。
本专业培养具有良好的数学、力学基础和飞行器总体设计、气动设计、结构与强度分析、试验技术等专业知识,能够从事航空航天工程、适航等领域的设计、科研与技术管理等工作的高级工程技术人才。
本专业的学生应掌握飞机总体设计、飞行器结构设计、空气动力学、控制系统原理、飞行器制造工艺及设计、实验等方面的基础理论和专业知识,具有飞机总体设计、气动设计、结构分析与设计、大型先进通用计算软件的应用能力及相关的处理与分析实际问题的能力。
航空宇航科学与技术、力学。
结构力学、空气动力学、飞行器总体设计、飞行器结构设计等。
金工实习、生产实习、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。
固体力学实验、流体力学实验、空气动力学实验、微小型飞行器设计与创新实验、综合实验。
四年。
工学学士。
量子信息科学是量子力学与信息学交叉形成的一门边缘学科。量子信息科学的诞生和发展,极大丰富了量子理论本身的内容,深化了量子力学基本原理的内涵,并进一步验证了量子论的科学性。
就业前景:量子信息技术是前沿热门的学科,相关的行业也是比较多,主要有信息工程类、计算机类、软件工程类、生物类、医学类等等,相关的软件开发、软件编程或者人工智能等研究前景非常可观。
本专业培养具有良好数学基础知识、力学基础知识、飞行器动力工程基本理论,掌握发动机总体设计、结构设计、控制设计与试验能力,获得飞行器动力工程专业基本工程训练,在工程实践、信息技术和外语运用等方面具有很强适应能力的高素质工程技术人才。
本专业学生主要学习飞行器动力原理、结构设计、控制系统原理及设计、专业实验等方面的基础理论和专业知识,具有参与发动机总体和结构设计、试验测试、批判性思维等方面的基本能力。
航空宇航科学与技术、动力工程及工程热物理、力学。
数学分析、理论力学、材料力学、流体力学、工程热力学、空气动力学、传热学、自动控制原理、航空发动机原理、航空发动机结构设计。
金工实习、生产实习、科研训练、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。
热工综合实验、流体力学实验、空气动力学实验、强度振动实验、专业综合实验。
四年。
工学学士。
本专业培养具有良好的科学、文化素养,能够较系统扎实地掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,能在化学及相关领域从事科研、教学及其他工作的人才。
本专业学生主要学习化学及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能,具有一定的人文和社会科学知识,接受较系统的科学思维和科学研究的基本训练,初步具备综合运用化学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、教学和开发的能力。
化学。
物质的结构层次、形态与构效关系,化学键及分子间的相互作用,化学反应的方向、限度、速率和机理,无机和有机物的组成与结构、合成与分离、分析与表征、反应与转化、性质与应用,化学实验的基本操作及技术,常用仪器与设备的原理与应用,化学信息获取、处理和表达的方法。
普通化学(64学时)、定量分析(32学时)、有机化学(80学时)、无机化学(64学时)、结构化学(64学时)、仪器分析(32学时)、高分子化学(32学时)、化工基础(32学时)、物理化学(96学时)、普通化学实验(80学时)、定量分析实验(64学时)、有机化学实验(112学时)、无机化学实验(64学时)、仪器分析实验(64学时)、物理化学实验(112学时)、综合化学实验(64学时)。
普通化学原理(51学时)、无机化学(51学时)、分析化学(51学时)、有机化学(102学时)、物理化学(85学时)、仪器分析(51学时)、结构化学(51学时)、化工基础(51学时)、化学信息学(34学时)、生物化学(34学时)、高分子化学(51学时)、基础化学实验(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)(340学时)、生物化学实验(34学时)、化工基础实验(34学时)、综合化学实验(102学时)、研究设计实验(34学时)。
无机化学(102学时)、分析化学(51学时)、有机化学(102学时)、物理化学(102学时)、仪器分析(51学时)、材料化学(34学时)、化学工程基础(51学时)、结构化学(51学时)、生物化学(34学时)、基础化学实验(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V)(359学时)、基础化学工程实验(60学时)、化学合成与表征实验(115学时)、综合化学实验(102学时)。
化学实验、物理实验、实习、毕业论文等。
基础化学实验、综合化学实验、研究性化学实验等。
四年。
理学学士。
武器系统与工程专业培养在武器系统总体领域从事理论研究、分析与综合、工程设计与开发、技术管理等工作的专业人才。
本专业培养具有良好的科学、文化素养,能够较系统扎实地掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,能在应用化学及相关领域从事研究、开发及其他工作的人才。
本专业学生主要学习化学与化工及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能,具有一定的人文和社会科学知识,接受较系统的科学思维和应用研究的基本训练,初步具有综合运用化学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、开发的能力。
化学。
物质的结构层次、形态与构效关系,化学键及分子间的相互作用,化学反应的方向、限度、速率和机理,无机和有机物的组成与结构、合成与分离、分析与表征、反应与性质,化学实验的基本操作及技术,常用化学与化工仪器设备的原理和应用,化学品的开发、规模制备、加工与应用方法,化学信息获取、处理和表达的方法。
化学实验、化工实验、物理实验、生产实习、毕业论文(设计)等。
基础化学实验、综合化学实验、基础化工实验、研究性化学实验等。
四年。
理学学士或工学学士。
本专业培养具备武器发射系统总体、战斗载荷发射和飞行控制技术以及民用工程技术等方面的基础理论知识和工程实践能力,能在有关科研单位、高等学校、生产企业和管理部门从事系统设计、技术开发、产品制造、实验测试和科技管理方面工作,具有较好的人文社科和管理知识、良好的职业道德素质、身心健康、全面发展的高素质工程科技人才。
本专业学生主要学习武器系统及其发射、运载、飞行控制以及民用机械工程与自动化方面的基本理论和基本知识,接受到系统设计、技术开发、产品研制、实验测试及工程管理方面的基本训练,具备武器发射系统分析与综合、工程设计与计算、计算机应用、试验检测方面的基本能力。
兵器科学与技术、工程热物理、力学、机械工程、控制科学与工程。
力学、电子技术基础、机械基础、传热、武器总体、武器发射、飞行与控制、测试技术等。
飞行器系统概论(48学时)、流体力学基础(32学时)、结构力学(48学时)、发射系统设计I(48学时)、发射动力学(48学时)、燃气射流动力学(32学时)、计算流体力学基础(32学时)、测试技术(48学时)、振动基础(48学时)、机电系统设计(48学时)、高等计算力学(32学时)、弹射内弹道学(32学时)、发射系统设计Ⅱ(32学时)、虚拟飞行技术基础(32学时)、系统工程导论(48学时)、可靠性工程(32学时)。
武器专业课程设计(I)(80学时)、武器专业课程设计(Ⅱ)(80学时)、弹箭飞行控制原理(48学时)、内弹道学(48学时)、实验弹道学(40学时)、外弹道学(48学时)、计算流体力学(48学时)、武器传热学(32学时)、武器概论(32学时)、新概念武器发射原理(32学时)、导弹飞行力学(48学时)、飞行控制器件原理(32学时)、制导弹药总体设计原理(32学时)、制导飞行器概论(32学时)。
武器概论(32学时)、内弹道学(48学时)、外弹道学(48学时)、武器发射动力学(32学时)、弹箭飞行控制原理(48学时)、发射系统结构设计(48学时)、高射速武器发射原理与技术(32学时)、武器发射工程可靠性设计(32学时)、武器发射试验方法与技术(32学时)、新概念武器发射原理(32学时)
金工实习(48学时)、计算机上机操作(32学时)、专业课程设计(64学时)、科研能力训练(32学时)、生产实习(48学时)、靶场基地实习(32学时)、专业课程设计(I、Ⅱ,64学时)、毕业设计(论文)(224学时)等。
力学实验(16学时)、电工电子技术实验(16学时)、模拟电路和数字电路实验(32学时)、工程应用软件(32学时)、武器发射测试技术实验(48学时)、现代测试技术实验(32学时)等。
四年。
工学学士。
本专业培养具备较强的数理化基础,具有国际化视野,接受严格科学思维、专业理论和专业技能的训练,掌握生物科学与技术的基础理论、基本知识和基本技能,并能运用所掌握的理论知识和技能在教学、科研、生物技术产业及其相关领域从事科学研究、技术开发、人才培养及管理等方面工作的复合型人才。
本专业学生主要学习数理化基础、生物学及相关方向的基本知识和理论,接受生物技术基础研究和应用基础研究方面的科学思维培养和基本技能训练,掌握扎实的科学理论基础知识,具有生物技术研发能力。
生物学、医学、农学。
生命的化学分子基础,细胞的结构、功能与重大生命活动,生物体的结构与功能及生物多样性,微生物的特征与代谢,生物的遗传与进化,生物与环境,生物技术的原理与应用。
以下课程按每16学时折合1学分:
生产实习、综合实践、毕业论文等。
普通生物学实验(或动物生物学和植物生物学实验)、生物化学与分子生物学实验、细胞生物学实验、微生物学及发酵工程实验、遗传学实验、基因工程实验等。
四年。
理学学士或工学学士。
本专业培养在探测制导与控制技术领域基础理论扎实、专业知识系统、工程实践与技术创新能力强,在德、智、体等方面全面发展的高素质工程技术人才。本专业毕业生具备探测制导与控制领域的基础理论和专业知识及工程实践能力,能够在相关科研单位、高等院校、生产企业和管理部门从事系统设计、技术研发、产品制造和科技与工程管理工作。
本专业学生主要学习电子、通讯、控制及计算机方面的基础理论和探测、传感、制导与控制方面的专业知识,接受系统设计、技术开发、产品研制、实验测试以及工程管理方面的基本训练,特别强调坚实的理论基础、创新思维方法和创新能力的培养,具备系统分析与综合、工程设计与计算、检测与实验等方面的基本能力。本专业可根据需要按探测制导与控制技术领域内的行业分工设置相应专业方向。
兵器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程。
由电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机应用、中近程探测与控制、制导与控制、机电控制与传感检测等。
传感器信号处理技术[英](48学时)、复合探测与识别技术(32学时)、探测制导课程设计(40学时)、探测制导与控制综合实验(40学时)、陀螺与惯性技术(48学时)、无线电探测系统(48学时)、制导与控制技术(48学时)。
电路分析基础(56学时)、模拟电路基础(64学时)、数字电路基础(56学时)、高频电路基础(48学时)、信号与系统(48学时)、数字信号处理(48学时)、自动控制理论(40学时)、单片机原理及应用(32学时)、兵器概论(40学时)、中近程探测原理(48学时)、弹道学(32学时)、制导与控制原理(32学时)、导航原理(32学时)、引信系统分析与设计(48学时)、传感与测试技术(48学时)、机电系统可靠性技术(32学时)。
金工实习(32学时)、电工电子实习(32学时)、工程实践(32学时)、计算机辅助设计软件应用实践(24学时)、专业课程设计(32学时)、生产实习(64学时)、毕业设计(论文)(256学时)。
中近程探测原理实验、传感与测试技术实验、光学工程实验、探测与识别技术实验、现代电子学应用技术实现、自动控制技术实验、武器动态仿真实验。
四年。
工学学士。
本专业培养具备系统的统计学理论知识和应用知识,掌握统计学的主要方法,具有处理特定行业数据问题的能力,能在经济、管理、生物、医药、金融、保险、工业、农业、林业、商业、信息技术、教育、卫生、医药、气象、水利、环境和减灾等相关领域中从事数据搜集、分析与决策的创新型人才。
本专业学生主要学习并掌握统计学专业的基本理论,基本知识和基本技能。
统计学、数学。
统计学基本思想、数学理论、概率论、统计调查、参数估计与假设检验、非参数方法、回归分析、多元统计方法、随机过程、时间序列分析、试验设计和统计软件。
上机操作训练、社会调查、统计实习、科研训练和毕业论文等。
四年。
理学学士。
培养目标:本专业培养在弹药工程与爆炸技术领域基础理论扎实、专业知识系统、工程实践 与技术创新能力强,在德、智、体等方面全面发展的高素质工程技术人才。本专业毕业生具备弹 药工程与爆炸技术领域的基础理论、基本专业知识和基本技能,具有良好的数学、力学、机械等基 础理论和弹药设计、爆炸技术及应用、目标毁伤等专业知识,能够在相关科研单位、高等院校、生 产企业和管理部门从事系统设计、技术研发、产品制造和科技与工程管理工作。
培养要求:本专业学生需要系统学习力学、机械、材料学等基础理论和弹药设计、爆炸技术及 应用、目标毁伤等专业知识,接受系统设计、技术创新、产品研发、实验技术和工程管理方面的基 本训练,注重理论基础、科学思维方法、创新能力和实践技能的培养,具备系统总体分析与集成、 理论分析与数值仿真、工程设计、检测方法与实验研究等方面的基本能力。本专业可根据需要按 弹药工程与爆炸技术领域内的行业分工设置相应专业方向。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有强烈的爱国敬业精神、坚定的追求卓越的态度、良好的职业道德、社会责任感和丰富 的人文科学素养;
2.具有从事弹药工程与爆炸技术研究工作所需的数学、力学、机械和材料学等自然科学 知识;
3.掌握弹药设计、目标毁伤、理论及应用等专业基础知识和工程应用能力,并随着专业的发 展,具有不断更新知识的能力;
4.具有综合运用所学科学知识,分析、提出和解决工程实际问题的能力,具有进行产品设 计、生产及技术改造与升级的能力;
5.具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识,熟悉本专业领域技术标准和相关行 业的政策、法律和法规;
6.具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力,具有应对危机 与突发事件的初步能力;
7.具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
主干学科:兵器科学与技术、力学、机械工程、材料科学与工程(含能材料)。
核心知识领域:力学、机械工程、材料学、弹道学、弹药设计理论与技术、目标毁伤理论与技 术、战斗部装药技术、爆炸技术及应用等。
核心课程示例:
示例一:弹性力学B(48学时)、爆炸物理学(48学时)、冲击动力学(48学时)、动态测试技 术(48学时)、弹道学(48学时)、终点效应学(48学时)、弹药工程设计(48学时)、工程流体力学 (48学时)、弹药概论(48学时)、应用物理化学(48学时)、炸药与装药(32学时)、工程材料学 (48学时)、爆炸技术及应用(48学时)、相似理论与应用(32学时)、火箭发动机原理(48学时)、 飞行器系统概论(48学时)、飞行器制导与控制(48学时)。
示例二:弹药概论(32学时)、爆炸力学(32学时)、弹道学基础(32学时)、弹丸终点效应(40 学时)、弹药设计理论(40学时)、弹药实验技术(32学时)、弹药制导与控制系统基础(32学时)、 综合课程设计(80学时)。
示例三:弹箭制造工艺学(40学时)、弹箭测试技术(32学时)、弹药概论(48学时)、弹道学 (40学时)、弹药制导与控制原理(32学时)、弹药装药技术(32学时)、弹箭空气动力学(32学 时)、火箭弹设计(32学时)、弹药终点效应(32学时)、弹丸设计理论(32学时)、弹药可靠性设计 (32学时)、弹药优化设计(32学时)、爆炸与冲击动力学(32学时)、高速碰撞动力学(40学时)。
主要实践性教学环节:金工实习(32学时)、电工电子实习(32学时)、工程实践(32学时)、 计算机辅助设计软件应用实践(24学时)、专业课程设计(32学时)、生产实习(64学时)、毕业设 计(论文)(256学时)。
主要专业实验:弹药/弹箭设计实验、弹道学方验、战斗部威力及毁伤效应实验、弹药灵巧/智 能技术实验、炸药装药性能实验、爆轰波和空气中冲击波实验、爆炸对介质/结构作用过程及效应 实验、爆破器材性能特点实验等。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
飞行器设计与工程专业培养从事飞行器总体设计的理论研究与试验、设计与开发以及技术管理等工作的创新人才。
培养目标:本专业培养在特种能源技术与工程领域基础理论扎实、专业知识系统、工程实践 与技术创新能力强,在德、智、体等方面全面发展的高素质工程技术人才。本专业毕业生具备火 药、炸药、烟火药等含能材料,火工品、烟火装置、特种电池等含能器件研究、设计和制造的能力, 能够在相关科研单位、高等院校、生产企业和管理部门从事系统设计、技术研发、产品制造和科技 与工程管理工作。
培养要求:本专业学生系统学习化学、力学、材料学等方面的基础理论,掌握含能材料与含能 器件的设计、制造、安全性与可靠性技术等方面的专业知识,接受分析、测试、计算机应用、机械电 子技术等综合能力训练,具备系统分析与集成,理论分析与数值仿真、工程设计、工程实践的基本 能力。本专业可根据需要按特种能源技术与工程领域内的行业分工设置相应专业方向。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有强烈的爱国敬业精神、坚定的追求卓越的态度、良好的职业道德、社会责任感和丰富 的人文科学素养;
2.掌握从事特种能源技术与工程专业工作所需的数学、化学、力学、材料学和其他相关的自 然科学基础理论;
3.掌握含能材料、含能器件的专业基础知识和工程应用能力,并随着专业的发展,具有不断 更新知识的能力;
4.具有综合运用所学科学知识,分析、提出和解决工程实际问题的能力,具有进行产品设 计、生产及技术改造与升级的能力;
5.具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识,熟悉本专业领域技术标准和相关行 业的政策、法律和法规;
6.具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力,具有应对危机 与突发事件的初步能力;
7.具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
主干学科:兵器科学与技术、化学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术。
核心知识领域:化学、力学、材料学、含能材料合成与制造、含能器件设计与制造、可靠性与安 全性、电工电子技术等。
核心课程示例:
示例一:爆炸物理学(48学时)、应用物理化学(48学时)、动态测试技术(48学时)、火工品 设计(48学时)、烟火学原理(32学时)、火工药剂学(32学时)、火药学(32学时)、燃爆系统可靠 性技术(32学时)、爆破技术(48学时)、高能炸药应用基础(32学时)、炸药与装药(32学时)、火 炸药基础化学(32学时)、可靠性工程(32学时)。
示例二:炸药理论(48学时)、安全技术(32学时)、含能材料( I)(48学时)、含能材料(Ⅱ) (32学时)、含能材料实验(48学时)、火工技术(32学时)、火药装药设计(32学时)、烟火学(32 学时)。
示例三:无机化学(64学时)、有机化学(64学时)、物理化学(64学时)、工程力学(48学 时)、电工与电子技术(48学时)、高分子物理与化学(64学时)、爆炸物理学(48学时)、燃烧学 (48学时)、含能化合物合成化学与工艺学(48学时)、特种能源设计与工艺学(48学时)、起始与 中继能源元器件设计(48学时)、燃烧与爆炸测试技术(40学时)、电池技术(32学时)、可靠性工 程基础(48学时)、特种能源安全与环保技术(32学时)。
主要实践性教学环节:金工实习(32学时)、电工电子实习(32学时)、工程实践(32学时)、 计算机辅助设计软件应用实践(24学时)、专业课程设计(32学时)、生产实习(64学时)、毕业设 计(论文)(256学时)。
主要专业实验:电工电子技术实验、工程应用软件实验、化学实验、现代测试技术实验、含能 材料实验、特征感度测试实验、爆炸性能测试实验、火工品性能测试实验。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
车辆工程专业培养掌握传统汽车和新能源汽车总体、主要零部件、电控及信息、电传动等现代汽车技术、从事汽车产品设计、制造、运用、研究和检测及试验等工作的拔尖创新型技术人才。
本专业培养具备工程力学、机械设计、机械振动、电工电子、自动控制以及装甲车辆总体、动力传动、行动装置及行驶控制等方面的知识,基础扎实、素质全面、有工程实践能力和创新意识的高素质工程科技人才,能够从事理论研究、工程设计、产品开发、教学和管理等方面工作。
本专业学生主要学习工程力学、机械设计、机械振动、电工电子、自动控制以及装甲车辆总体、动力传动、行动装置及行驶控制等方面的基本理论和基本知识,接受计算机应用、机械设计、机械加工、机械设计CAD、机械产品生产管理和工艺实施、装甲车辆及主要部件的拆装和设计等方面的基本训练,掌握进行装甲车辆总体及各分系统或主要部件设计、分析和调试等方面的基本能力。
具有良好职业道德、社会责任感和丰富的人文素养;
掌握自然科学、人文和社会科学、工程力学、动力机械及工程、机械工程学科的基本理论、基本知识;
掌握装甲车辆总体及主要分系统或部件的设计方法、分析方法和调试方法;
具有进行装甲车辆总体及各分系统或主要部件设计、分析和调试的基本能力;
熟悉国防工业的方针、政策和法规,以及本专业技术领域相关的质量、环境、职业健康安全等的管理体系、法规和法律;
了解装甲车辆总体、动力传动、行动装置及行驶控制系统等技术的理论前沿和发展动态;
具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力;
具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作能力;
具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
机械工程、动力机械及工程、工程力学。
机械设计基础、电工电子技术基础、力学基础、机械制造基础、装甲车辆设计分析基础、装甲车辆设计制造理论、装甲车辆总体技术、装甲车辆传动技术、装甲车辆行动技术、装甲车辆动力传动操纵技术、装甲车辆防护技术、装甲车辆火力控制技术等。
工程材料基础(32学时)、机械振动基础A(32学时)、自动控制理论基础(32学时)、流体力学B(32学时)、坦克学I(构造)(32学时)、车用发动机构造与原理(32学时)、液压与液力传动(48学时)、坦克学(Ⅱ)(原理)(48学时)、坦克学(Ⅲ)(设计)(48学时)、车辆制造工艺基础(32学时)、现代车辆试验技术(32学时)、坦克学课群综合设计(16学时)。
理论力学(72学时)、材料力学(72学时)、机械原理(72学时)、机械设计(72学时)、机械振动学(32学时)、控制工程基础(32学时)、发动机构造与原理(32学时)、车辆转动技术(48学时)、装甲车辆构造与原理(48学时)、机动武器系统概论(48学时)、车载武器发射动力学(48学时)、机动武器平台设计(48学时)、车辆综合电子与信息技术(32学时)、机械制造工艺学(48学时)。
机械CAD(I)(16学时)、专业认知实习(16学时)、制造技术基础训练(64学时)、拆装与驾驶实习(64学时)、生产实习(48学时)、坦克装甲车辆创新设计(16学时)、毕业设计(256学时)。
车辆动力性实验(2学时)、双流传动转向性能实验(2学时)、车辆平稳性能实验(2学时)、车辆加速性实验(2学时)、车辆换挡特性实验(2学时)、车辆悬挂特性实验(2学时)、车辆通过性能虚拟实验(2学时)、车辆综合电子系统实验(2学时)。
四年。
工学学士。
本专业培养适应21世纪现代化建设需要,德、智、体等方面全面发展,具有强烈的爱国敬业精神、社会责任感、良好的工程素质、职业道德和人文科学素质,具备机械科学、材料科学、自动化及计算机基础知识和应用能力,能够在材料加工理论、材料成型过程自动控制、成型工艺过程及装备设计及先进材料工程等领域从事科学研究、技术开发、设计制造、生产组织与管理,具有实践能力和创新意识的复合型高级工程科技人才。
本专业学生主要学习自然科学及机械工程、材料科学、材料成型加工工艺及技术和装备的设计方法与控制理论等方面的基本理论和专业基础知识,接受工程素质和人文科学素质的基本培养和工程师的基本训练,具备在本专业领域从事设计、制造、技术开发、科学研究、生产组织与管理等方面的基本能力。
材料科学与工程、机械工程及自动化、力学。
工程图学、工程力学、机械设计基础、电工电子基础、控制工程基础、材料成型技术基础、金属凝固原理及技术、金属塑性成型原理、材料连接原理与技术、材料成型设备、材料加工CAD/CAE/CAM技术基础、先进材料成型技术与理论、热加工传输原理等。
金属工艺实习、电子工艺实习等工程训练以及机械设计课程设计、专业课程设计、认识实习、生产实习、毕业设计(论文)、科技创新与社会实践等。
四年。
工学学士。
智能无人系统技术专业是北京理工大学为适应军事高科技和武器装备信息化、智能化、无人化的发展需求而设立的本科专业。该专业旨在培养具备扎实的自然科学基础理论,掌握武器系统的交叉性、综合性知识和专业技能的高级工程技术人才。
本专业培养具有国防使命感、社会责任感、创新意识和宽广视野的复合型高级工程技术人才。毕业生能够在兵器、航空航天等相关领域从事系统设计、技术研发、产品制造、试验测试、技术管理等工作。
智能无人系统技术专业的课程设置涵盖了自然科学基础、工程技术基础以及专业核心课程。主要课程包括:高等数学、大学物理、工程力学、电子技术、自动控制原理、计算机程序设计、无人系统设计、智能控制技术、传感器技术、导航与定位技术等。
本专业的特色在于其交叉性和综合性,结合了机械工程、电子工程、计算机科学等多个学科的知识。学生将学习到无人系统的设计、开发、测试和管理等方面的技能,具备解决复杂工程问题的能力。
毕业生可在兵器、航空航天、国防科技工业、智能制造等领域从事系统设计、技术研发、产品制造、试验测试、技术管理等工作。具体就业单位包括军工企业、科研院所、高科技公司等。
北京理工大学的智能无人系统技术专业致力于培养具有扎实理论基础和专业技能的高级工程技术人才。通过系统的课程学习和实践训练,学生将具备在相关领域从事技术研发和管理工作的能力,为国家的国防和科技发展做出贡献。
武器系统与工程专业培养在武器系统总体领域从事理论研究、分析与综合、工程设计与开发、技术管理等工作的专业人才。
本专业培养具备良好的人文素养和团队合作精神,系统地掌握生物医学工程的基础理论、基本知识和基本技能,能在医疗器械、医疗卫生等相关行业的企事业单位从事工程技术开发、服务、管理和教育等工作或攻读研究生,具有较强的知识更新能力和创新能力的生物医学与工程科学相结合的复合型高级专业人才。
本专业学生主要学习生命科学、电子技术、计算机与信息科学、医学仪器、生物医学材料的基本理论和基本知识,接受严格的科学实验、技术研发训练和初步的科学研究训练,掌握工程技术在生物医学中应用研究、产品开发和管理的基本能力。
生物医学工程。
医学基础、工程生理学、电子技术基础、计算机原理与应用、生物医学传感器、现代医学仪器、生物医学信号处理、医学成像与图像处理、生物医学光学、生物力学、生物医用材料等。
生产实习、临床见习、毕业设计(毕业论文)、课外科研训练等。
电子技术基础实验、计算机技术实验、生理学实验、医学仪器实验、生物医学传感实验、生物医学信号处理实验。
五年/四年。
工学学士或理学学士。
工业设计专业培养学生掌握扎实的工业设计基础理论、基本知识与应用能力和具有国际化视野和社会责任感、综合性的创新思维方式和团队合作精神的工业设计人才。
本专业培养掌握安全科学、安全技术、安全管理和职业健康基本理论、基础知识和基本技能,具备专门从事安全工程设计、研究、检测、评价、监察和管理等工作能力的高素质复合型工程技术专业人才。
本专业学生在学习工程专业基础、人文社科知识的基础上,主要学习安全科学与工程基础理论、安全工程技术及安全管理相关课程,接受校内外实践环节、专业相关课程的课程设计和毕业论文与毕业设计的基本训练,具备注册安全工程师基础知识、专业能力和素质,具备服务于建筑、化工、冶金、矿业、机电、能源、交通运输、保险、职业健康等各个行业的安全健康业务,并具有在安全健康行政管理、安全中介等机构中工作的能力。
安全科学与工程。
工程理化基础、机电工程设备安全技术、安全人机工程、事故致因理论、安全管理及其系统方法、通风及火灾爆炸控制技术。
集中实习、课程设计、工程实践、毕业设计(论文)等。
机电工程设备安全技术类课程实验、通风及火灾爆炸控制类课程实验、安全人机工程、事故致因理论、安全管理及其系统方法类课程实验等。
四年。
工学学士。
车辆工程专业培养掌握传统汽车和新能源汽车总体、主要零部件、电控及信息、电传动等现代汽车技术、从事汽车产品设计、制造、运用、研究和检测及试验等工作的拔尖创新型技术人才。
信息管理与信息系统专业培养具有一定自然科学基础和工程技术知识背景、掌握管理与经济学基本理论与方法,具备综合解决实际问题能力的信息化建设与管理的应用型和复合型高级专业人才。
专业定义
智能制造工程专业立足“新工科”培养理念,该专业主要研究智能产品设计制造、智能装备故障诊断、维护维修,智能工厂系统运行、管理及系统集成等,培养能够胜任智能制造系统分析、设计、集成、运营的学科知识交叉融合型工程技术人才及复合型、应用型工程技术人才。
课程体系
《人工智能技术》、《工业机器人技术》、《计算机程序设计(Python、Java)》、《智能制造信息系》、《工业互联网》、《数据库技术》、《机械设计基础》、《物联网技术与应用》等。
就业方向
智能制造行业:智能产品设计及制造、智能制造产品开发、智能产品管理、系统架构规划。
本专业培养适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,掌握现代管理理论,具有国际化视野、创新意识、团队精神,具有实践能力与沟通技能,能够在营利性和非营利性机构从事管理工作或理论研究和教学工作的应用型、复合型专业人才。
本专业学生主要学习管理学、经济学和企业管理的基本理论和基本知识,接受企业管理方法与技巧方面的基本训练,掌握分析和解决管理问题的基本能力。
工商管理。
管理学、经济学、会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理、战略管理、生产运作管理、管理信息系统等。
专业实习(含课程实习、毕业实习等)。
四年。
管理学学士。
【本专业为国家控制布点的专业】
本专业培养专业知识、实践能力、综合素质全面发展,掌握测量、控制和仪器领域的基础理论、专门知识和专业技能,掌握信息获取、传输、处理和应用的技术方法,具有测量控制领域技术集成和仪器综合设计应用能力的复合型工程科技人才,能在国民经济各部门从事测量控制与仪器领域的科学研究、设计制造、技术开发、应用研究、质量控制和生产管理等工作。
本专业学生主要学习测量理论、仪器设计与测控系统集成技术基础,学习测量、控制和仪器相关的光学、机械工程、电子与计算机科学、自动控制等理论与技术基础,通过多种教学环节和工程实践,接受现代测控技术等基础训练,具有测控系统和仪器设计、开发及集成应用能力。
仪器科学与技术、控制科学与工程、光学工程、信息与通信工程。
数理基础、传感与信息获取、测量理论与测试技术、测试信号处理、计算机技术、测控总线及数据通信、控制理论与控制技术、仪器设计与制造、仪器性能测试与评价、测控系统分析、设计及集成等。
电路基础(64学时)、计算机结构与逻辑设计(64学时)、电子电路基础(64学时)、信号与系统(48学时)、自动控制原理(52学时)、微机系统与接口(48学时)、工程力学(54学时)、工程光学(56学时)、信息通信网络概论(56学时)、仪器科学与技术概论(16学时)、传感器技术(56学时)精密机械设计基础(64学时)智能仪器设计技术(56学时)测试信号分析与处理(48学时)、误差理论与数据处理(34学时)、现代控制理论(34学时)、导航定位控制与应用(32学时),学科及专业选修课不少于12学分。
电路分析基础(68学时)、信号与系统(68学时)、电路信号与系统实验(15学时)、模拟电子技术基础(60学时)、数字电路与逻辑设计(46学时)、C语言程序设计(45学时)、微机原理与系统设计(78学时)、电子线路实验(I、Ⅱ、Ⅲ学时)(23学时)、数字信号处理(46学时)、电磁场与电磁波(46学时)、射频模拟电路(46学时)、自动控制理论基础(46学时)、传感器与信号调理(60学时)、电子测量技术(54学时)、单片机原理与程序设计(54学时)、自动测试技术(54学时)、软件技术基础(54学时)、测量控制与仪器仪表新技术讲座(16学时),学科及专业选修课不少于22学分。
工程力学(51学时)、工程图学(80学时)、机械设计基础(85学时)、电路与电子技术(128学时)、自动控制原理(40学时)、微机原理及其应用(56学时)、传感器技术(48学时)、误差理论与数据处理(32学时)、工程流体力学(40学时)、热工基础(48学时)、仪表电路设计(40学时)、应用光学(40学时)、物理光学(48学时)、测控电路(40学时)、热工过程控制系统(40学时)、自动检测技术(80学时)、精密仪器设计(40学时)、精密测量技术(80学时),学科及专业选修课不少于20.5学分。
金工实习、电子实习、生产企业实习、课程实验、课程设计、创新实践、工程设计、毕业设计(论文)、社会实践调查等。
传感器技术实验、测试理论与检测技术实验、仪器设计实验、测量系统建模与数据处理实验、智能化仪器与网络化仪器实验、测控系统综合设计实验、仪器性能测试与评价等。
四年。
工学学士。
会计学专业具有利用会计方法、财务数据分析与解决问题的能力,熟练掌握英语,能够在各类企事业单位及会计师事务所、资产评估事务所等机构从事管理、咨询工作的高级专门人才。
智能感知工程是伴随着新一轮技术革命与产业变革应运而生的一门新专业。本专业主要解决工业信息化建设、智慧城市建设、智能医疗、智能环保和智能家居等智能社会发展中迫切需求的新一代信息获取技术。
智能感知工程专业主要培养从事信息感知技术、信息转换技术、分布式传感技术、数据采集与前端存储及处理技术、数据无线传输技术、可见光信息传输技术、数据与网络接口技术、传感网与物联网技术、数字化、网络化与智能化技术等领域的技术研发、工程设计和工程应用的高级技术人才。随着我国工业信息化建设和智慧城市建设等快速发展,智能感知工程专业将以其旺盛的生命力迅速发展。
本专业培养具有坚实的自然科学、社会科学、专业工程技术基础,并掌握经济与管理的知识与方法,能够从事工业工程类的教学、科研和运营管理与实践的高级复合型人才。
本专业学生主要学习经济学、管理学、系统工程学、运筹学、统计学以及一门(或多门)较宽泛的专业工程技术知识,能够具有在企业、公共组织等多种产业部门从事生产及运营管理部门的技术与管理工作,进行系统分析、规划、设计、管控、质量管理和评价及标准化等方面的基本能力。
掌握经济学、管理学、运筹学、统计学和系统工程学等基本理论、知识和方法;
掌握一门以上较为宽泛的工程技术(如机械工程等)的基本理论、基本知识和方法;
掌握工业工程的基本理论、技术和方法,并具有应用工业工程理论和方法进行技术与管理工作的基本能力;
熟悉国内外有关产业运营方面的相关方针、政策和法规;
了解工业工程、标准化和质量管理工程的理论发展前沿和应用前景;
具有一定的科学研究能力和实际工作能力以及一定的创新、批判性思维能力。
工业工程、管理科学与工程、物流管理与工程。
运筹学、统计学、经济学、管理学、系统工程学、管理信息系统、基础工业工程、物流工程、人因工程、生产管理、标准化工程、质量管理工程。
课程设计、工程实践、工业工程实验、专业实习、毕业实习、毕业论文,一般安排30周。
四年。
管理学学士或工学学士。
材料科学与工程专业培养具有金属及无机非金属材料的理论基础,从事金属和无机非金属材料的基础研究、新材料、新工艺开发、质量控制等工作的高级研发型科技人才。
本专业培养具有国际设计文化视野、中国设计文化特色、适合于创新时代需求,集传统平面(印刷)媒体和现代数字媒体,在专业设计领域、企业、传播机构、大企业市场部门、中等院校、研究单位从事视觉传播方面的设计、教学、研究和管理工作的专门人才。
本专业要求学生具有为国学习的思想和为社会服务的理念,了解专业相关的法律法规,具有较为系统的视觉传播专业理论和专业知识。学生应在设计创新,语言、文字表达能力,社会交流沟通能力等方面得到全面锻炼,并符合国家考级的外语水平。本专业培养规格为应用型创意人才。
艺术学、设计学、传播学、美学、心理学。
中外设计艺术史、艺术概论、大众传播学、广告学、美学、消费心理学、公共关系学、装饰与图案、图形创意、文字与版式、平面(印刷)设计与印刷制作、展示与陈设、数字媒体设计与制作、企业形象、品牌形象策划等。
本专业总体实践教学体系是将专业核心课程与实践教学内容密切地联系在一起,一是课程教学和上机熟悉软件结合,二是应用性专业除了研究性课题外,结合社会、企业的项目课题进行实践训练,为学生积累就业经验。
在传统车间培养学生的动手能力,如在纸艺车间、木工车间、模型加工车间和金属加工车间进行相关设计制作和材料实验。
四年。
艺术学学士。
本专业培养具备材料化学等方面的知识与技能,能在材料科学与工程及其相关领域从事科研、教学、开发及相关管理工作的材料学科创新型人才。
本专业学生主要学习材料与化学等方面的基本理论、基本知识和基本技能,接受科学思维与科学实验方面的基本训练,具备运用化学和材料的基本理论、基本知识和实验技能进行材料研究和技术开发的基本能力。
材料科学与工程、化学。
无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化工原理、材料科学基础、材料化学、结构化学、近代分析测试技术、合成技术与方法。
专业实验、课程设计、教学实习、生产实习、社会实践、科技训练、毕业论文(设计)等。
无机化学实验、有机化学实验、分析化学实验、物理化学实验、化工原理实验、材料化学专业实验。
四年。
工学学士或理学学士。
| 集成电路与电子类 | 航空宇航与智能飞行器技术(徐特立英才班) | 化学(徐特立英才班) | 生物技术-人工智能(徐特立英才班) | 新能源材料与器件(徐特立英才班) | 安全工程(徐特立特色班) | 人工智能-工商管理(徐特立英才班) | 数学与应用数学(徐特立英才班) | 统计学(徐特立英才班) | 高分子材料与工程(徐特立英才班) | 生物技术(徐特立英才班) | 生物医学工程(徐特立英才班) | 武器系统与工程(徐特立英才班) | 探测制导与控制技术(徐特立英才班) | 特种能源技术与工程(徐特立特色班) | 信息管理与信息系统(徐特立英才班) | 物质科学与新材料 | 应用化学 | 人工智能-工商管理 | 日语 | 特种能源技术与工程(徐特立英才班) | 智能感知工程 | 德语 | 环境设计 | 应用物理学(徐特立英才班) | 工业设计 | 弹药工程与爆炸技术(徐特立英才班) | 量子信息科学(徐特立英才班) | 西班牙语 | 工程力学(徐特立特色班) | 弹药工程与爆炸技术(徐特立特色班) | 光电信息科学与工程(光电子方向)(徐特立英才班) | 能源与动力工程-工商管理 | 工程力学(02) | 制药工程 | 工程科学实验班(徐特立英才班) | 化学工程与工艺 | 金融科技 | 智能无人系统技术(徐特立英才班) | 生物技术-人工智能 | 生物技术-生物科学 | 量子信息科学 | 安全工程 | 智能动力与新能源特色班 | 材料化学 | 全球治理英才班 | 能源与动力工程(北理鲍曼学院) | 光电信息科学与工程 | 信息与计算科学 | 机械电子工程(徐特立英才班) | 航空航天工程(北理鲍曼学院) | 探测制导与控制技术(01) | 飞行器动力工程 | 武器发射工程 | 探测制导与控制技术 | 环境设计(文化遗产与现代设计方向) | 光电信息科学与工程(成像方向)(徐特立英才班) | 自动化(北理鲍曼学院) | 弹药工程与爆炸技术 | 武器系统与工程 | 数学 | 航空航天工程(空天科学与技术学院) | 特种能源技术与工程 | 社会工作 | 统计学 | 信息管理与信息系统 | 能源化学工程 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程 | 电子封装技术 | 新能源材料与器件 | 法学-人工智能 | 高分子材料与工程 | 法学(涉外法治菁英班) | 集成电路与电子类(徐特立英才班) | 智能制造与智能车辆(徐特立英才班) | 工业工程 | 智能制造工程 | 生物技术 | 工商管理 | 智能无人系统技术 | 视觉传达设计 | 网络空间安全类(徐特立英才班) | 飞行器设计与工程 | 国际经济与贸易 | 未来精工技术 | 机械电子工程 | 测控技术与仪器 | 英语 | 光电信息科学与工程(光电子方向) | 生物医学工程 | 微电子科学与工程 | 工程力学 | 化学 | 数学与应用数学 | 数据科学与大数据技术 | 法学 | 产品设计 | 人工智能 | 电气工程及其自动化 | 装甲车辆工程 | 应用物理学 | 机器人工程 | 能源与动力工程(机械与车辆学院) | 计算机科学与技术(徐特立英才班) | 经济学 | 电子科学与技术 | 光电信息科学与工程(成像方向) | 自动化(徐特立英才班) | 车辆工程 | 机械工程 | 软件工程 | 网络空间安全类 | 会计学 | 计算机科学与技术 | 电子信息工程(徐特立英才班) | 自动化(自动化学院) | 电子信息实验班 | |
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| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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