| 年份 | 能源与动力工程 | 遥感科学与技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 507(能源与动力工程(招收热能与电力工程方向)) | -- |
| 2018 | 507(能源与动力工程(热能与电力工程方向)) | -- |
| 2017 | 499(能源与动力工程(热能与电力工程方向)) | -- |
| 年份 | 能源与动力工程 | 遥感科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 509 | 507 |
| 2020 | 521 | 518 |
培养目标:本专业培养具备遥感科学、空间科学、电子科学、信息科学和计算机科学的基本知 识和基本理论,能在测绘、国土、国防、林业、农业、海洋、资源、环境、交通和规划等领域从事传感 器的集成与设计、遥感数据获取与处理、专题信息提取、遥感数据建模与反演、数字化测绘和遥感 信息服务等方面的生产、开发、科研、教学和管理工作,并具有创新能力的复合型工程技术人才。
培养要求:本专业学生主要学习遥感传感器原理、遥感对地观测机理、遥感数据分析处理和 遥感技术应用等基本理论和基本知识,接受遥感传感器集成、遥感野外数据采集、遥感影像判读 与解译、遥感专题制图、航空航天测绘、数据处理算法设计与实现、遥感应用综合实践等方面的基 本训练,掌握遥感数据获取、数据处理、数据分析、地形测绘、专题信息提取及应用的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握遥感科学与技术专业涉及的数学、物理、地理、电子、计算机、信息与通信工程等学科 的相关基本理论和基本知识;
2.掌握传感器的集成、遥感对地观测数据的获取、遥感数据处理与分析、遥感数据的应用等 技术;
3.具有利用遥感数据进行专题信息提取、遥感数据建模与反演、数字化测绘和遥感信息服 务的初步能力;
4.熟悉测绘、遥感、航空航天和计算机等领域国家科学技术政策、知识产权、可持续发展战 略等有关政策与法规;
5.了解本学科相关领域的理论前沿和应用前景,能熟练阅读本专业的英文技术文献,具有 一定的英语写作和交流能力;
6.具有一定的科学研究、实际工作和创新能力,有较强的团队合作意识。
主干学科:测绘科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程。
核心知识领域:本专业的知识体系由通识教育、专业教育和综合教育3部分构成。通识教育 包含人文社会科学、自然科学、管理科学、外语、计算机信息技术、体育和实践训练等;专业教育包 含专业基础、专业理论知识、专业实验与实践训练等,涵盖物体几何与辐射特性、电磁波及其大气 传输、卫星轨道与遥感平台、传感器成像机理、影像获取与传输、空间数据处理与分析和地理空间 信息等核心知识领域;综合教育包括思想品德教育、专业实践教育、社情国情教育,通过开展各种 学术交流和社会实践活动,拓展学生国际视野,提高人文素养和专业素质。
核心课程示例:
示例一:误差理论与数据处理(45学时)、遥感物理基础(36学时)、摄影测量基础(72学 时)、数字图像处理(45学时)、遥感原理与应用(54学时)、遥感图像解译(36学时)、地理信息系 统原理(45学时)、GPS原理及其应用(45学时)、航空与航天数据获取(45学时);成像传感器原 理(72学时)、微波遥感(36学时)、遥感应用模型(45学时);数字摄影测量(72学时)、近景摄影 测量(45学时)、激光雷达数据处理与应用(36学时);空间数据库(54学时)、空间分析(45学 时)、网络GIS(54学时)。
示例二:地图学(56学时)、遥感原理及应用(40学时)、摄影测量学(40学时)、地理信息系 统原理(48学时)、遥感解译与制图(32学时)、遥感数字图像处理(40学时)、数字摄影测量(24 学时)、全球定位系统原理及应用(40学时)、微波遥感(40学时)、普通地质学(32学时)、自然地 理与地质学(40学时)、地质遥感(32学时)、国土资源遥感(32学时)、遥感应用模型(48学时)。
示例三:遥感原理与方法(54学时)、微波遥感(36学时)、高光谱与高空间分辨率遥感(36 学时)、数字摄影测量(45学时)、GIS原理(45学时)、气象学与气候学(45学时)、大气物理与大 气探测(45学时)、地学数理方法(45学时)、人文地理(45学时)、自然地理(45学时)、遥感地学 分析(36学时)、大气遥感(45学时)、雷达与卫星气象学(45学时)、3S气象应用(36学时)。
主要实践性教学环节:测量学综合实习、数字图像处理课程实习、传感器原理课程实习、遥感 影像判读与解译实习、遥感原理及应用课程设计、定量遥感基础实习、地理信息系统原理课程实 习、遥感专题图制作和毕业设计(论文)等。
主要专业实践能力:地物光谱及相关数据的野外采集、数据处理算法设计与实现、航空航天 测绘产品生产、遥感应用综合实践设计与实现、生产项目设计与管理。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
培养目标:本专业以热工、力学和机械科学理论为基础,以计算机和控制技术为工具,培养具 备能源生产、转化、利用与动力系统研发基本理论和应用技术,以及具备节能减排理念,能在工 业、国防、民用等领域从事能源动力、人工环境、新能源研究开发、优化设计、先进制造、智能控制、 应用管理等工作的高级科技人才。
培养要求:本专业学生主要学习各种能量转换及有效利用的理论与技术,接受现代科学与工 程的基本训练,掌握能源、热科学及动力系统基础理论,掌握计算机及控制技术等现代工具,具备 从事节能、制冷、动力、环保和新能源开发利用等领域设备研究开发、设计制造和应用管理所必需 的工程技术知识,初步具有应用所学知识提出、分析及解决本专业领域问题的能力。本专业学生 还应具有有效的沟通与交流能力,具备良好的职业道德和团队精神,对职业、社会、环境有责任 感,树立节能减排的理念。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握并能应用与本专业相关的数学、物理、力学、材料、机械、热工、控制、电工电子等工程 科学基础知识;
2.具有专门针对能源动力系统提出、分析及解决问题的能力,具有适应本专业要求的个人 能力和专业素质,能进行能源新产品和新系统的设计与开发、运行维护以及相关制造,具有集成 创新的能力;
3.了解能源生产、转化和利用的行业需求动态,熟悉能源高效转化和利用技术的理论前沿 和应用背景,贯彻执行节能减排的方针政策和技术路线;
4.具有在能源动力类企业的初步工程实践经验,了解能源与动力工程技术的发展趋势,及 时掌握并应用相关新技术为社会服务,成为具备创新精神和创新能力,善于解决实际问题的工程 技术人才。
主干学科:动力工程及工程热物理、机械工程。
核心知识领域:热科学基本知识(工程热力学、工程流体力学、传热学)、工程设计基本知识 (工程制图、机械设计基础)、电工电子基本知识(电工学、控制理论)等。
核心课程示例:
示例一:工程流体力学(56学时)、传热学(56学时)、工程热力学(56学时)、燃烧基本原理 与建模(24学时)、机械设计基础(48学时)、机械制图及CAD基础(24学时)、电工电子学(72学 时)、自动控制理论(32学时)、工程力学(含理论力学和材料力学)(64学时)。
示例二:工程流体力学(A)(72学时)、传热学(72学时)、工程热力学(72学时)、燃烧理论 基础(16学时)、机械设计基础(64学时)、自动控制理论(72学时)、理论力学(48学时)、材料力 学(48学时)。
示例三:流体力学(80学时)、传热学(60学时)、工程热力学(75学时)、燃烧学(30学时)、 机械原理及设计(90学时)、工程图学(90学时)、电工电子(90学时)、自动控制原理(30学时)、 工程力学(120学时)。
主要实践性教学环节:工程训练(金工实习)、机械设计基础课程设计、生产实习、专业课程 设计、毕业设计(毕业论文)等。
主要专业实验:电工电子实验、热工实验(包括工程热力学实验、工程流体力学实验、传热学 实验)、能源与动力相关方向的专业实验(如燃烧学实验、热工控制与测试类实验)。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 能源与动力工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 辽宁 | 能源与动力工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 能源与动力工程(学费待定) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 能源与动力工程(注该校以上专业学费待定。) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 浙江 | 能源与动力工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 能源与动力工程(学费待定) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 能源与动力工程(济南走读)(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 能源与动力工程(学费待定) | 81 | |||||||
| 遥感科学与技术(济南走读)(学费待定) | 10 | |||||||
| 遥感科学与技术(学费待定) | 38 | |||||||
| 河南 | 遥感科学与技术(学费待定) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 湖北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 能源与动力工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 能源与动力工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 能源与动力工程(理工类,4年)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 遥感科学与技术(理工类,4年)(学费待定) | 4 | |||||||
| 重庆 | 能源与动力工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 能源与动力工程(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 遥感科学与技术(学费待定) | 4 | |||||||
| 云南 | 能源与动力工程(学费待定) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 遥感科学与技术(学费待定) | 2 | |||||||
| 陕西 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 遥感科学与技术 | 3 | |||||||
| 宁夏 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 遥感科学与技术(学费待定) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 57317 | ||
| 辽宁 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 31932 | ||
| 吉林 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446 | 26043 | ||
| 黑龙江 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 407 | 41216 | ||
| 浙江 | 能源与动力工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 86588 | ||
| 安徽 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 45190 | ||
| 遥感科学与技术 | ||||||||
| 福建 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 43186 | 2990(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 57653 | ||
| 山东 | 能源与动力工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 509 | 130887 | ||
| 能源与动力工程(济南走读) | 500 | 149454 | ||||||
| 遥感科学与技术 | 507 | 134055 | ||||||
| 河南 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 71998 | ||
| 湖南 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 63600 | (1组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 能源与动力工程(非定向)(办学地点:山东省济南市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 93045 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 遥感科学与技术(非定向)(办学地点:山东省济南市) | 530 | 94313 | (201) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 能源与动力工程(5100元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 59342 | ||
| 遥感科学与技术(5200元/年) | 455 | 62225 | ||||||
| 重庆 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 48472 |

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