专业介绍
工程物理学院
70711601 - 智能工程系统(分行业与领域)
本全日制硕士专业致力于培养精通微处理器架构、工业自动化控制、嵌入式软硬件设计以及计算机视觉技术的高级工程研发专家。学生在两年的学制中,将系统掌握工业控制与数据采集系统、可编程逻辑控制器、集成计算机辅助工程以及人工智能算法在工业生产中的应用,具备独立承担智能产品架构设计、系统集成、科学研究以及中高等院校专业教学工作的综合能力。
教学计划学时分配表
| 学分 | 总学时 | 课内学时总计 | 讲授 | 实际操练 | 实验课 | 研讨课 | 课程设计与论文 | 课外自主学习与科研 |
| 120 | 3600 | 650 | 282 | 174 | 110 | 38 | 3 门(计入自主学时) | 2950 |
注:每 1 学分严格等同于 30 学时。
硕士联合培养模式与实践特色
-
培养结构: 教学过程紧密围绕科学研究、理论教学、科研实践以及硕士学位论文撰写展开,学制 2 年,毕业授予硕士学术学位。
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六周科研实践: 在第二学年期间,组织学生前往高等院校、科研院所以及智能制造、自动化领域的骨干企业进行为期 6 周的科研见习与生产实习,深度对接工业一线。
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课程设计规定: 教学计划中包含 3 门科目的课程设计,每个项目占用该科目独立预留的自主学习学时中的 30 学时(1 学分),须在导师指导下独立完成。
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毕业学术考核: 硕士阶段的最终核心考核指标为硕士学位论文的撰写与最终答辩。
教学进程及环节时间分配表
| 教学环节 | 周数 | 对应学期 |
| 理论教学与科研活动 | 45 | 第 1 - 4 学期 |
| 课程考核(考试周) | 14 | 第 1 - 4 学期 |
| 科研实践与企业实习 | 6 | 第 3 - 4 学期 |
| 科学研究与硕士论文撰写 | 9 | 第 3 - 4 学期 |
| 学分制教学管理事务 | 4 | 第 1 - 4 学期 |
| 寒暑假 | 22 | 第 1 - 4 学期 |
| 总计 | 100 |
各学年寒暑假时间安排
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第一学年:
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寒假:12 月第 5 周至次年 1 月第 1 周
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暑假:6 月第 2 周至 9 月开学
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第二学年:
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寒假:12 月第 5 周至次年 1 月第 1 周
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暑假:7 月第 1 周至 9 月开学(转入毕业离校阶段)
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专业核心与特色选修课程清单
核心必修课程
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科学研究方法论
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领域定制化软件工具
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特设学科教学法
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智能系统图形化编程语言
-
微处理器智能系统
-
可编程逻辑控制器
-
电子设备设计现代技术 一
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数字化工程系统控制与数据采集
-
集成计算机辅助工程系统
-
工艺与生产过程智能设计
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产品生命周期管理
专业方向选修课程
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智能技术工程与概念
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智能控制工程系统
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人机界面
-
计算机视觉
-
专利学与知识产权保护
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创新与项目管理
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电子设备图形用户界面
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基于 Python 语言的电子设备图形用户界面开发
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