| 年份 | 应用物理学 | 软件工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 507 | 511(软件工程(慧与合作培养软件开发方向)) |
| 2018 | 505 | 515(软件工程(与慧与合作培养,软件开发方向)) |
| 2017 | 503(应用物理学(济南走读)) | 513(软件工程(慧与(原惠普)合作软件开发方向)) |
| 年份 | 应用物理学 | 软件工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 507 | 516(计算机类) |
| 2020 | 519 | 528(计算机类) |
培养目标:本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握自然科学和人文社科基础知识,掌握 计算科学基础理论、软件工程专业的基础知识及应用知识,具有软件开发能力以及软件开发实践 的初步经验和项目组织的基本能力,能从事软件工程技术研究、设计、开发、管理、服务等工作的 专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习自然科学和人文社科基础知识,学习计算科学、软件工程相 关的基本理论和基本知识,接受软件工程的基本训练,具有软件开发实践的基本能力和初步经 验、软件项目组织的基本能力以及基本的工程素养,具有初步的创新和创业意识、竞争意识和团 队精神,具有良好的外语运用能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握基本的人文和社会科学知识,具有良好的人文社会科学素养、职业道德和心理素质, 社会责任感强;
2.掌握从事本专业工作所需的数学和其他相关的自然科学、系统科学知识以及一定的经济 学与管理学知识;
3.掌握计算学科基础理论知识和专业知识,了解本学科的核心概念、知识结构和典型方法;
4.掌握软件工程学科的基本理论和基本知识,熟悉软件需求分析、设计、实现、评审、测试、 维护以及过程与管理的方法和技术,了解软件工程规范和标准;
5.经过系统化的软件工程基本训练,具有参与实际软件开发项目的经历,具备作为软件工 程师从事工程实践所需的专业能力;
6.具备综合运用掌握的知识、方法和技术解决实际问题的能力,能够权衡和选择各种设计 方案,使用适当的软件工程工具设计和开发软件系统,能够建立规范的系统文档;
7.充分理解团队合作的重要性,具备个人工作与团队协作的能力、人际交往和沟通能力以 及一定的组织管理能力;
8.具有初步的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有一定的国际视野和跨文化交 流、竞争与合作能力;
9.了解与本专业相关的职业和行业的重要法律法规及方针与政策,理解软件工程技术伦理 的基本要求;
10.了解软件工程学科的前沿技术和软件行业的发展动态,在基础研发、工程设计和实践等 方面具有一定的创新意识和创新能力;
11.能够运用所学的知识、技能和方法对系统的各种解决方案进行合理的判断和选择,具备 一定的批判性思维能力;
12.具备自我终身学习的能力,自觉学习随时涌现的新概念、新模型和新技术,使自己的专 业能力保持与学科的发展同步。
主干学科:软件工程。
核心知识领域:计算基础、数学和工程基础、职业实践、软件系统建模与分析、软件系统设计、 验证与确认、软件演化、软件过程、软件质量、软件管理。
核心课程示例:
示例一(括号内为理论授课+实验学时数):离散数学(64学时)、计算系统基础(64+48学 时)、计算与软件工程I(个人级软件开发)(48+48学时)、计算与软件工程Ⅱ(小组级软件开 发)(48+48学时)、计算与软件工程Ⅲ(团队软件工程实践)(16+96学时)、数据结构与算法 (64+48学时)、操作系统(48+48学时)、计算机网络(48+48学时)、数据库系统(48+48学 时)、软件需求工程(32+32学时)、软件系统设计与体系结构(32+32学时)、软件构造(32+32 学时)、软件测试与质量(32+32学时)、人机交互的软件工程方法(32+32学时)、计算机组织 结构(限选)(48学时)、软件工程统计方法(限选)(48学时)、软件过程与管理(限选)(32学 时)。
示例二:程序设计基础(32学时)、面向对象的编程与设计(32学时)、数据结构(32学时)、 离散结构(32学时)、操作系统(32学时)、数据库系统(32学时)、计算机网络(32学时)、软件工 程概论(32学时)、软件系统分析与设计技术(32学时)、软件体系结构(32学时)、软件项目管理 (32学时)、软件测试技术与实践(32学时)、计算机应用与编程综合实践(实验64学时)、面向对 象与交互式应用开发综合实践(实验64学时)、数据结构与算法综合实践(实验64学时)、数据 库应用系统综合实践(实验64学时)、软件系统构思综合训练(实验64学时)、软件工程综合实 践(实验64学时)。
示例三(括号内为理论授课+实验学时数):程序设计基础(60+20学时)、离散数学(64学 时)、面向对象程序设计(40+16学时)、数据结构(60+20学时)、计算机组成与结构(52 +12学 时)、操作系统(62 +10学时)、数据库概论(52 +12学时)、软件工程导论(40+8学时)、网络及其 计算(56+16学时)、软件建模技术(30+10学时)、软件质量保证与测试(32+8学时)、软件项目 管理(32+8学时)、软件工程课程设计(实验80学时)。
主要实践性教学环节:课程实验、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:程序设计实验、计算机网络实验、操作系统实验、数据库设计实验、系统分析 与软件建模实验、软件系统设计实验、软件测试实验、专业综合实践。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
专业简介:应用物理学专业设建筑声光技术和光电技术两个方向,是以物理学的基本规律、实验方法及最新成就为基础,研究物理学应用技术的一门学科。该专业建筑声光技术方向研究建筑结构的声场测量、吸声材料、心理声学、噪声与振动控制和建筑物内部自然光及人工光环境的设计;光电技术方向研究光电子、光信息和太阳能光电技术。
培养目标:掌握物理学的基本理论和方法;具有运用物理学的基本原理研究应用技术的能力;具备声学、光学和光电子技术领域扎实的理论基础、宽厚的专业知识和熟练的实验技能;与建筑行业、光电技术产业紧密结合,立足山东、面向全国,为国家建设事业和区域经济社会发展服务。
主要课程:力学、电磁学、光学、理论力学、量子力学、电动力学、固体物理、声学、建筑声学、建筑光环境、电气照明技术、光电子技术、光电检测技术、高等数学、单片机原理与接口技术、嵌入式系统设计、数学物理方法、模拟电路、数字电路、计算机应用技术。
学科基础:该专业创办于2002年,现有双聘院士1人,专职教师19人(硕士生导师12人),其中教授5人,副教授10人;纵横向项目资金共计230多万元;拥有实验仪器设备313万元,实验室面积450平方米。
就业方向:毕业生可在绿色建筑声学环境和光环境设计、光电子技术、光电产业从事科学研究、教学、产品设计或管理工作,也可继续攻读声学、光学和凝聚态物理等相关专业的硕士学位。随着中国城市化的发展,绿色建筑作为建筑界对环境问题的回应已经成为世界建筑研究与发展的主流和方向,人们对建筑室内外的声、光环境要求越来越高,建筑声学和光学方面的人才需求缺口极大;中国是全球最大光电产品加工与制造国家,根据光电产业人才培养需要,预计在今后的若干年内光电方向毕业生将供不应求。
该专业具有硕士学位授予权
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 内蒙古 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 应用物理学(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3022(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 应用物理学(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 43 | ||
| 湖北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 应用物理学(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487 | 44395 | ||
| 福建 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 43673 | 2990(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507 | 134203 | ||
| 重庆 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 46120 |

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