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河南大学计算机与信息工程学院考研专业
专业名称:控制科学与工程[081100]
招生人数 8
研究方向 (01)控制理论与控制工程(02)模式识别与智能系统
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(301)数学一
④(824)电路、自动控制原理
备注
专业名称:计算机科学与技术[081200]
招生人数 8
研究方向 (01)计算机系统结构(02)计算机软件与理论(03)计算机应用技术
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(301)数学一
④(408)计算机学科专业基础综合
备注
专业名称:软件工程[083500]
招生人数 20
研究方向 (01)领域软件工程(02)嵌入式软件工程(03)软件工程技术(04)软件工程理论与方法
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(302)数学二
④(825)软件工程导论、数据结构
备注
专业名称:模式识别与智能系统[081104]
招生人数
研究方向 01智能信息处理与控制 02图象处理与模式识别
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④824专业基础课(电路、自动控制原理)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。

  1、学科简介
  模式识别与智能系统是一门理论与实际紧密结合,具有广泛应用价值的控制科学与工程的重要学科下的二级学科硕士点。模式识别与智能系统是在信号处理、人工智能、控制论、计算机技术等学科基础上发展起来的新型学科。该学科以各种传感器为信息源,以信息处理与模式识别的理论技术为核心,以数学方法与计算机为主要工具,探索对各种媒体信息进行处理、分类、理解并在此基础上构造具有某些智能特性的系统或装置的方法、途径与实现,以提高系统性能。
  2、培养目标:
  该学科的硕士毕业生应具有坚实的模式识别与智能系统学科的基础理论和系统的专门知识;对于模式识别与智能系统某一研究领域的进展和学术动态有较深的了解;能够熟练利用计算机解决本学科的有关问题;具有从事模式识别与智能系统中的某一研究方向的科学研究或独立担负专门技术工作的能力,并取得有意义的成果;较为熟练地掌握一门外国语。
  各招生单位研究方向和考试科目等不尽相同,在此以江苏大学为例:
  3、研究方向
  1.模式识别及图像处理
  2.智能控制与机器人
  3.图像处理及图像数据库系统
  4.数据挖掘与决策支持系统
  4、硕士研究生入学考试科目:
  ①101政治理论
  ②201英语
  ③301数学一
  ④833自动控制理论(含经典与现代部分)、851数据结构、852通信系统原理选一

专业名称:控制理论与控制工程[081101]
招生人数
研究方向 01现代控制理论及应用 02信号处理与数据融合技术及应用 自动检测技术及应用
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④824专业基础课(电路、自动控制原理)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。

  控制理论与控制工程隶属于控制科学与工程一级学科
  1、研究方向
  目前,各大院校与控制理论与控制工程专业相关的研究方向都略有不同的侧重点。以哈尔滨工程大学为例,该学科当前的主要研究方向:
  01先进控制理论及应用
  02船舶运动控制
  03船海工程动力定位
  04机器人与智能控制
  05自主水下航行器控制
  06核动力工程与控制
  2、培养目标
  控制理论与控制工程专业的硕士学位获得者必须掌握控制科学与工程学科的坚实的基础理论和系统的专业知识,了解自动控制领域的最新发展动向,能创造性地研究和解决与本学科有关的理论和实际问题,具有一定的独立从事科学研究和管理工作的能力,至少掌握一门外国语,能熟练地阅读专业文献资料,并具有一定的外语写作能力和进行国际学术交流的能力。
  3、专业特色
  本专业最突出的特点是控制理论与工程实际的紧密结合,培养的研究生既具有较高的控制理论水平,又具有很强的工程综合和计算机应用能力。学科以工程领域内的控制系统为主要研究对象,采用现代数学方法和计算机技术、电子与通讯技术、测量技术等,研究系统的建模、分析、控制、设计和实现的理论、方法和技术。
  4、考试科目
  ①101思想政治理论
  ②201英语一、202俄语、203日语任选其一
  ③301数学一
  ④809自动控制原理
  (注:以上以哈尔滨工程大学为例,各院校在考试科目中有所不同)

专业名称:计算科学[0775Z1]
招生人数
研究方向 013S技术系统集成 02遥感信息高性能计算 03遥感信息融合与可视化
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③602微积分 04④840专业基础课(数据结构、操作系统)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。

专业名称:计算机应用技术[077503]
招生人数
研究方向 01空间数据处理技术 02数据挖掘与知识发现 03高性能计算 04图形图像处理技术 05计算机网络及其应用 06软件工程技术 07大数据分析技术 08大数据存储与处理技术
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③602微积分 04④840专业基础课(数据结构、操作系统)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。

  计算机应用技术是计算机科学与技术专业下设的一个二级学科,是一应用十分广泛的专业,它以计算机基本理论为基础,突出计算机和网络的实际应用。
  (一)相关专业分析
  目前我国计算机专业主要分为三大类:计算机基础专业、与理工科交叉的计算机专业、与文科艺术类交叉的计算机专业。
  1、计算机基础专业
  专业要求与就业方向:这些专业不但要求学生掌握计算机基本理论和应用开发技术,具有一定的理论基础,同时又要求学生具有较强的实际动手能力。学生毕业后能在企事业单位、政府部门从事计算机应用以及计算机网络系统的开发、维护等工作。
  推荐院校:北京大学、清华大学、北京工业大学、南京大学、上海交通大学、东南大学
  2、与理工科交叉的计算机专业
  与理工科交叉而衍生的计算机专业很多,如数学与应用数学专业、自动化专业、信息与计算科学专业、通信工程专业、电子信息工程专业、计算机应用与维护专业等。
  1)数学与应用数学专业
  专业要求与就业方向:数学与应用数学是计算机专业的基础和上升的平台,是与计算机科学与技术联系最为紧密的专业之一。该专业就业面相对于计算机科学与技术专业来说宽得多,不但适用于IT领域,也适用于数学领域。
  推荐院校:同济大学、东南大学、中山大学、宁波大学、深圳大学
  2)自动化专业
  专业要求与就业方向:自动化专业是一个归并了多个自动控制领域专业的宽口径专业,要求学生掌握自动控制的基本理论,并立足信息系统和信息网络的控制这一新兴应用领域制定专业课程体系,是工业制造业的核心专业。自动化专业的毕业生具有很强的就业基础和优势。
  推荐院校:清华大学、东南大学、北京邮电大学、重庆大学
  3)信息与计算科学专业
  专业要求与就业方向:这是一个由信息科学、计算数学、运筹与控制科学等交叉渗透而形成的专业,就业面涉及到教学、商业、网络开发、软件设计等各个方面,就业率高达95%以上。
  推荐院校:清华大学、南京大学、苏州大学
  4)通信工程专业
  专业要求与就业方向:通信工程专业要求学生掌握通信基础理论和基本基础,掌握微波、无线电、多媒体等通信技术,以及电子和计算机技术,在信息时代有着极佳的就业优势。
  推荐院校:复旦大学、北京邮电大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、南京理工大学
  5)电子信息工程专业
  专业要求与就业方向:电子信息工程专业是宽口径专业,主要培养信息技术、电子工程、网络系统集成等领域的高级IT人才,毕业生可从事电子设备、信息系统和通信系统的研究、设计、制造、应用和开发工作。
  推荐院校:浙江大学、清华大学、厦门大学、武汉大学、四川大学、云南大学
  3、与文科艺术类相交叉的计算机专业
  如果选择艺术类院校的上述专业,应有充分的思想准备:报考人数众多而招生人数有限,中国美术学院的报名与录取比例在2~5%是很正常的事,由此可见竞争之残酷,门槛之高。
  1)计算机美术设计专业
  专业要求与就业方向:计算机美术设计专业要求学生掌握美术设计和计算机的基础知识,熟练运用计算机进行广告设计、产品造型设计、室内外装饰设计及电视三维动画制作等美术设计工作。学生毕业后可在设计部门、广告公司、装潢公司、网络公司、软件公司、动画公司、企事业广告部及学校等从事美术设计策划与制作、电脑绘画、动画制作、网页设计及教学工作和计算机系统日常维护与管理等工作。
  推荐院校:四川美术学院、云南大学、南京艺术学院、重庆师范大学
  2)网页设计专业
  专业要求与就业方向:互联网融入我们的生活,深刻地影响和改变着我们的生活方式和交流方式。网络以其自身信息传递的高效快捷、多样化、互动性等优势,深受人们的欢迎,已经成为速度最快、覆盖面最广的媒体传播方式。因此,网页设计专业对广大青年学生也是一个不错的选择。
  推荐院校:首都师范大学、中央美术学院
  3)影视动画设计专业
  专业要求与就业方向:学生毕业后可以从事动画原画创作、动画设计、广告设计、软件开发、影视节目制作等工作,还可以从事传媒设计、管理及商务方向。
  推荐院校:北京电影学院、成都大学
  4)环境艺术设计专业
  专业要求与就业方向:本专业是以美术造型能力为基础,以装饰、建筑等专业为设计依据的创造性专业学科,培养能够独立从事居住环境和商业环境的设计以及其他环境艺术设计与施工的专门型、应用型人才。
  推荐院校:浙江工业大学、中国美术学院
  计算机是一门应用极为广泛的科学,在它应用的每一个学科中都已经诞生并继续诞生新的学科和专业。同时,在计算机的应用中又快速产生着新的专业,像比较时兴的电子商务专业、信息安全专业、办公自动化专业等都有着良好发展势头和前景。以上简单列举的是几个常见的计算机以及相关的专业,只是计算机专业大家庭中很小的一部分,供广大考生在报考时参考。

专业名称:计算机软件与理论[077502]
招生人数
研究方向 01软件工程学 02高性能计算 03信息安全 04数据科学与大数据技术 05人工智能
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③602微积分 04④840专业基础课(数据结构、操作系统)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。

  计算机软件与理论主要包括软件设计、开发、维护和使用过程中涉及的理论、方法和技术,探讨计算机科学与技术发展的理论基础。计算机软件与理论的研究范围十分广泛,包括系统软件、软件自动化、程序设计语言、数据库系统、软件工程与软件复用技术、并行处理与高性能计算、智能软件、理论计算机科学、人工智能、计算机科学基础理论等。

专业名称:计算机系统结构[077501]
招生人数
研究方向 01计算机网络及其应用 02分布式存储模型与技术 嵌入式系统设计与应用
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③602微积分 04④840专业基础课(数据结构、操作系统)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。

  电磁场与微波技术隶属于电子科学与技术一级学科。
  1、研究方向
  目前,各大院校与电磁场与微波技术专业相关的研究方向都略有不同的侧重点。以西安电子科技大学为例,该专业研究方向有:
  01 电磁兼容、电磁逆问题、计算微波与计算电磁学
  04 计算电磁学、智能天线、射频识别
  07 宽带天线、电磁散射与隐身技术
  08 卫星通信、无线通信、智能天线、信号处理
  09 天线理论与工程及测量、新型天线
  10 电磁散射与微波成像
  11 天线CAD、工程与测量
  13 移动卫星通信天线
  14 天线理论与工程
  16 电磁散射与隐身技术
  17 电磁兼容、微波测量、信号完整性分析
  20 移动通信中的相控阵、共形相控阵天线技术
  21 计算微波与计算电磁学、微波通信、天线工程、电磁兼容
  22 电阻抗成像、电磁兼容、非线性电磁学
  23 天线工程与CAD、微波射频识别技术、微波电路与器件
  24 电磁场、微波技术与天线电磁兼容
  25 天线测量技术与伺服控制
  26 天线理论与工程技术
  27 天线近远场测试技术及应用、无线网络通讯技术
  28 天线工程及数值计算
  29 微波电路与微波工程
  30 近场辐射及散射测量理论与技术
  31 微波系统和器件设计、电磁场数值计算
  32 电磁新材料、计算电磁学、电磁兼容
  33 计算电磁学、电磁兼容、人工合成新材料
  34 计算电磁学
  35 电磁隐身技术、天线理论与工程
  36 宽带小型化天线及电磁场数值计算
  37 射频识别、多天线技术
  38 天线和微波器件的宽带设计、小型化设计
  2、培养目标
  本专业培养德、智、体全面发展,在电磁信号(高频、微波、光波等)的产生、交换、发射、传输、传播、散射及接收等有关的理论与技术和信息(图像、语音、数据等)的获取、处理及传输的理论与技术两大方面具有坚实的理论基础和实验技能,了解本学科发展前沿和动态,具有独立开展本学科科学研究工作能力的高层次人才。
  3、专业特色
  电磁场与微波技术是一门以电磁场理论、光导波理论、光器件物理及微波电路理论为基础,并和通信系统、微电子系统、计算机系统等实际相结合的学科。
  4、研究生入学考试科目:
  初试科目:
  ①101政治理论
  ②201英语
  ③301数学(一)
  ④822电磁场与微波技术
  (注:以西安电子科技大学为例,各院校在考试科目中有所不同)

专业名称:计算机技术(2019)[085211]
招生人数
研究方向
考试科目 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④921专业基础课(C++程序设计、数据结构)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。

  此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。(专业硕士)计算机技术是(专业硕士)工程下的二级学科专业。计算机技术领域重点研究得是如何扩展计算机系统的功能和发挥计算机系统在各学科、各类工程、人类生活和工作中的作用。计算机技术是信息社会中的核心技术,也是实现现代化的关键技术之一。计算机领域包括计算机软、硬件系统的设计、开发以及与其他领域紧密相关的应用系统的研究、开发和应用、涉及计算机科学与技术学科理论、技术和方法等等。

专业名称:控制工程(2019)[085210]
招生人数
研究方向
考试科目 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④920专业基础课(电路、自动控制原理)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。

控制工程(control engineering)是处理自动控制系统各种工程实现问题的综合性工程技术。包括对自动控制系统提出要求(即规定指标)、进行设计、构造、运行、分析、检验等过程。它是在电气工程和机械工程的基础上发展起来的。

河南大学计算机与信息工程学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2020 081100 控制科学与工程 37 37 56 70 264
2020 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 264
2012 083500 软件工程 38 38 57 57
2013 083500 软件工程 40 40 60 60
2014 083500 软件工程 38 38 57 57
2015 083500 软件工程 38 38 57 57
2016 083500 软件工程 36 36 54 54
2018 083500 软件工程 34 34 51 51
2020 083500 软件工程 37 37 56 70 274
2011 081104 模式识别与智能系统 40 40 60 60
2012 081104 模式识别与智能系统 38 38 57 57
2013 081104 模式识别与智能系统 40 40 60 60
2014 081104 模式识别与智能系统 38 38 57 57
2015 081104 模式识别与智能系统 38 38 57 57
2016 081104 模式识别与智能系统 36 36 54 54
2018 081104 模式识别与智能系统 34 34 51 51
2011 081101 控制理论与控制工程 40 40 60 60
2012 081101 控制理论与控制工程 38 38 57 57
2014 081101 控制理论与控制工程 38 38 57 57
2015 081101 控制理论与控制工程 38 38 57 57
2016 081101 控制理论与控制工程 36 36 54 54
2018 081101 控制理论与控制工程 34 34 51 51
2013 081101 控制理论与控制工程 40 40 60 60
2013 0775Z1 计算科学 39 39 59 59
2014 0775Z1 计算科学 38 38 57 57
2015 0775Z1 计算科学 36 36 54 54
2018 0775Z1 计算科学 38 38 57 57
2016 0775Z1 计算科学 39 39 59 59
2012 077503 计算机应用技术 38 38 57 57
2013 077503 计算机应用技术 39 39 59 59
2014 077503 计算机应用技术 38 38 57 57
2015 077503 计算机应用技术 36 36 54 54
2016 077503 计算机应用技术 39 39 59 59
2018 077503 计算机应用技术 38 38 57 57
2012 077502 计算机软件与理论 38 38 57 57
2013 077502 计算机软件与理论 39 39 59 59
2014 077502 计算机软件与理论 38 38 57 57
2015 077502 计算机软件与理论 36 36 54 54
2016 077502 计算机软件与理论 39 39 59 59
2018 077502 计算机软件与理论 38 38 57 57
2011 077501 计算机系统结构 40 40 60 60
2012 077501 计算机系统结构 38 38 57 57
2013 077501 计算机系统结构 39 39 59 59
2014 077501 计算机系统结构 38 38 57 57
2015 077501 计算机系统结构 36 36 54 54
2016 077501 计算机系统结构 39 39 59 59
2018 077501 计算机系统结构 38 38 57 57
2011 085211 计算机技术(2019) 40 40 60 60
2012 085211 计算机技术(2019) 38 38 57 57
2013 085211 计算机技术(2019) 40 40 60 60
2014 085211 计算机技术(2019) 38 38 57 57
2015 085211 计算机技术(2019) 38 38 57 57
2016 085211 计算机技术(2019) 36 36 54 54
2018 085211 计算机技术(2019) 34 34 51 51
2012 085210 控制工程(2019) 38 38 57 57
2013 085210 控制工程(2019) 40 40 60 60
2014 085210 控制工程(2019) 38 38 57 57
2015 085210 控制工程(2019) 38 38 57 57
2016 085210 控制工程(2019) 36 36 54 54
2018 085210 控制工程(2019) 34 34 51 51
2011 085210 控制工程(2019) 40 40 60 60
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