最近想考研计算机专业的同学请看这里成电计算机考研的专业基础,通过信号和信息处理考研,东南or成电,懂答案,我想去成电研究生,物电无线电物理专业有了解,请回复我,谢谢!?希望以上信息能对你有所帮助
东南电子信息专业方向很多,信息工程是东南的老专业,近年来,东南也取得了快速的进步。事实上,东南的整个弱电都很强,考研很难。 本工程涉及无线电工程系通信与信息系统、信号与信息处理、电磁场与微波技术、电路与系统、微电子与固体电子波技术、电路与系统、微电子与固体电子、物理电子六个二级学科。其工程技术涉及集成电路设计与制造、通信与网络等电子系统的设计与制造,以及电磁场微波理论、数字信号处理等相关工程与技术领域。本工程有5个博士点,7个硕士点,22个博士导师,68个硕士导师。1、培训目标 培养电子和信息工程领域掌握电子和信息工程领域坚实的基础理论、广泛的专业和理论知识、先进的技术方法,具有独立解决实际工程问题的能力,从事新技术、新技术、新产品的开发和开发,能够熟练应用、外语材料和计算机工具。二、二。研究方向 ·现代移动通信系统移动通信系统 ·数字通信理论与安全通信技术 ·宽带多媒体无线通信网络技术 ·理论与技术的信息处理 ·数字信号处理 ·处理和识别数字图像 ·研究超高速集成电路 ·研究射频、光电、微波集成电路 ·通讯网络VLSI研究 ·电路技术在通信和测量中 ·微波 毫米波理论与技术 ·微波 毫米波电路、网络和CAD ·微波 毫米波新组件 ·微波 毫米波传输、辐射和散射器件 ·微波 毫米波电子工程 ·光波电子与光纤通信工程 ·电子束、离子束及显示工程 ·信息光电子工程 ·气体电子学 ·真空电子工程 ·VLSI物理和可靠的装置 ·VLSI和ASCI设计与应用 ·设计制备微电子系统 ·设计制备微电子机械系统 ·半导体光电子器件及系统 ·功能电子材料及传感技术 ·纳米材料与技术 三、知识域要求 数学与专业基础扎实,了解电子与信息工程领域的最新进展,能够从事技术开发、工程设计、实施及相关管理。课程设置 类别 课程 编号 课程名称 学时数 总学分 授课方式 考试 方式 备注 学学位课 公共课 G00001 自然辩证法 40 2 面授 笔试 全部必修 G00002 科学社会主义理论与实践 20 1 面授 笔试 G00021 学位英语 120 4 面授 笔试 G00027 专业外语1 自学 笔试 专业基础课 G00030 数值分析 60 3 面授 笔试 三门选二门 G00031 工程矩阵论 60 3 面授 笔试 G00402 随机过程 60 3 面授 笔试 G00401 现代数字信号处理 60 3 面授 笔试 必修 G00437 集成电路设计技术基础 60 3 面授 笔试 专业必修课 G00403 数字通信 60 3 面授 笔试 六门选两门 G00420 数字图像处理 60 3 面授 笔试 G00444 微波网络 60 3 面授 笔试 G00428 VLSI设计技术 60 3 面授 笔试 G00660 VLSI物理学 40 2 面授 笔试 G00679 VLSI系统设计与CAD 60 3 面授 笔试 非学位课 在导师的指导下,根据学位论文需要选修≥10小论文或考试 看专业方向 教学评估 打分 参考意义不大, 我国的教育制度如何? 大家都知道肚明 有些方向 西电好,有些方向成电好 谈通信电子 还有东南 目前有三所学校 还是差不多 但发展看来 成都前景广阔 因为 电子科大是985 这意味 985的资金足 钱多 自然发展的可能性更高 这是硬道理! 西电与成电的差距 就是 西安与成都的差距 在西安有3所985 重点建设高校 成都 只有两所985 区域平衡 与西安其他三所98学相比,看西电 不会受到更大的优待 在成都,电子科技肯定会受到重视 成都的优势太大了 除了 中电10所 29所 等几个科研机构 旁边还有 巨大的国防电子企业绵阳九州电子 科研优势太大 事实上 西电会被拉开了差距 迟早 清华使用成电数电和模电。模电很难学。西电对外校歧视严重,成电不严重。你不妨参加考试。祝你好运!!
无线电物理专业最好的应该是北京,成电也很好。呵呵,你问对了人。我来自无线电物理。电工微波和物电无线电物理原本是一个专业,前几年分为两个专业。没有太大区别。双方都有优秀的老师。大多数老师都是同一个专业的。电工比较大,整体情况应该比较好。如果你参加研究生入学考试,导师是非常重要的。有些导师有更多的项目,所以你可以在研究生期间获得更多的项目。这有利于就业。至于那些项目不多的导师,如果你跟着他,你只能做一些理论工作,这在找工作时处于劣势。当然,这不能一概而论。至于你问的实力排名,没有结论。每个人都有自己的观点。可能排名。无线电物理采用现代物理学和电子信息科学的基础理论、方法和实验手段,研究电磁场及其物质相互作用的新理论、超导电子技术,如开发新的电子传输和系统。以及量子信息技术都与无线电物理密切相关,并以此为基础,或属于其研究范畴。如今,高新技术的发展促进了电子信息科学从简单物质到复杂系统的研究,从定性到定量解,从线性问题到非线性问题,从积极研究到反向反演的转变,以及电子信息科学技术、应用物理等不同学科的广泛交叉和应用。形成了许多交叉学科和高科技的应用基础。同时,它也促进了物理基础理论的深入发展。电子计算机是在无线电子和物理的基础上发展起来的。目前,电子计算机的发展已经经历了四代,即电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机、大规模、超大规模集成电路计算机等。计算机的更新是由于电子元件的发展,它是基于物理的,是基于电子在真空中,在半导体材料中,对运动规律的理解是一个重要的前提。计算机是一个物理系统的发展。集成度为11x11mm2芯片上集成了数千万个元件。进一步缩小芯片上元件的尺寸。当它接近原子量级尺寸时,电子运动的规律只能用量子力学理论来描述,电子波动性已成为其主要特征。这意味着微电子技术将面临革命。量子设备将被发明,量子计算理论将被提出,量子计算机将产生。量子计算机作为一种新型计算机,不仅在现有计算机的基础上向前迈出了一步,而且使整个计算概念焕然一新。量子计算的思想对物理学的基础也具有深远的意义。量子设备和量子计算机的研究是一个涉及物理和计算机科学的跨世纪工程,数字和许多其他学科已经成为当今世界研究的热点。物理学的发展为计算手段革命提供了物质基础,计算机的出现彻底改变了物理实验的外观,带来了新的物理学。新的物理学是基于实验、理论和计算的三个支柱。对于21世纪的物理工作者来说,他们不仅可以享受现有的计算机资源。他们必须充分发挥创造力,设计自己的特殊计算机,以解决物理实验中的数据收集和处理问题。我们可以深入探索过去难以想象的复杂现象的本质。这就要求物理工作者有坚实的物理基础,精通电子计算机。随着科学技术的发展,无线电物理的研究领域也在不断扩大,计算机物理就是其中之一。本专业侧重于计算机物理的研究。
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