The Cultivation Program for Undergraduate of Robot Engineering
一、专业简介
二、培养目标
贯彻落实党的教育方针,培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,坚持立德树人,顺应国家智能制造发展战略和机器人科技发展趋势,特别面向东北老工业基地
培养目标1:具有爱国主义情怀,坚决维护国家利益,履行并承担
培养目标2:能够适应现代技术发展,针对
培养目标3:能够跟踪
培养目标4:具有全球化意识和国际视野,能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主的、终生的学习习惯和能力,适时更新和提升专业知识和技能。
培养目标5:具备健康的身心和良好的人文科学素养,拥有团队精神、合作意识、有效的沟通和表达能力及
三、毕业要求与指标点分解
为实现培养目标要求,本专业学生在毕业时应达到相应的毕业要求。毕业生应系统掌握工程基础知识、
本专业学生毕业时须具备下述核心能力:
毕业要求 | 指标点 |
1. 工程知识:理解并掌握数学、自然科学、工程基础和 | 1.1 掌握数学及自然科学知识,理解重要的数学思想方法和自然科学技术研究方法,并用于实际复 |
1.2 掌握工程基础知识,理解其基本概念、基本理论和基本方法,并用于描述电子线路与自动控制系统,通过建立合适的数学模型,明确其设定条件和局限性,对其正确性进行求解、验证; | |
1.3 理解并掌握 | |
1.4 理解并掌握 | |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析 | 2.1 能够应用数学及自然科学的基本原理,识别和判断 |
2.2 能够应用工程科学的基本原理和 | |
2.3 能够通过研究 | |
2.4 能够综合运用数学、自然科学、 | |
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对 | 3.1 熟悉 |
3.2 掌握 | |
3.3 能够综合利用 | |
3.4 能够在设计和开发解决方案过程中,综合考虑社会、健康、安全、 | |
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对 | 4.1 能够根据 |
4.2 能够针对某一设计过程、自动装置或系统的工程问题,综合利用信号、检测、控制及仿真等相关工程理论、科学原理和现代工具,设计合理实验方案和实验步骤,对 | |
4.3 具有实验实施能力,能够针对 | |
4.4 能够正确处理实验 | |
5. 使用现代工具:能够针对 | 5.1 能够跟踪 |
5.2 能够针对自动控制系统与过程的复 | |
5.3 能够利用现代工具对复 | |
6. 工程与社会:能够基于 | 6.1 具有社会责任感,具有健康、国际安全与 |
6.2 具有工程实习和社会实践经历,熟悉 | |
6.3 能够利用工程相关知识,客观评价 | |
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对 | 7.1 能够理解环境保护和社会可持续发展的意义,了解 |
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考 | |
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在 | 8.1 具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德,科学的世界观、人生观和价值观,理解个人在历史以及社会、自然环境中的地位; |
8.2 了解社会主义核心价值观,了解国情,相关 | |
8.3 了解基本职业道德的含义和影响,了解 | |
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9.1 在多学科背景下作为个体、团队成员,能够在团队中承担个体、团队成员的责任,依照分工承担相应的任务,并积极与他人合作; |
9.2 能够积极与团队中其他成员沟通和交流,促进合作研究,善于听取其他团队成员的意见和建议,体现团队意识和团结互助精神; | |
9.3 作为负责人,能够组织、协调团队的工作,综合团队成员的意见,并进行合理决策。 | |
10. 沟通:能够就 | 10.1 具有一定的语言表达和沟通能力,能够就专业问题以口头、文稿、图表等方式采用专业术语准确表达自觉的观点,并听取反馈和建议,做出合理反应。能够就 |
10.2 具有一定的国际视野,了解 | |
10.3 至少掌握一门外语及基本的专业词汇,能够有效地进行听、说、读、写、译等活动,在跨文化背景下,利用外语与业界同行就复 | |
11. 项目管理:理解并掌握 | 11.1 理解并掌握控制学科相关工程蕴含的 |
11.2 了解 | |
11.3 针对多学科交叉环境下(包括模拟环境)工程项目的实施,能够综合运用 | |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12.1 能够正确认识不断探索和学习的重要性与必要性,具有自主学习和终身学习的意识; |
12.2 具备终身学习的知识基础,针对个人或职业发展的需求,了解拓展知识和能力的途径,掌握合适的自主学习方法,适应个人、职业、技术和社会发展的需要。 |
四、毕业要求对培养目标的支撑
培养目标
毕业要求 | 培养目标 1 | 培养目标 2 | 培养目标 3 | 培养目标 4 | 培养目标 5 |
1. 工程知识 | √ | √ | |||
2. 问题分析 | √ | √ | |||
3. 设计/开发解决方案 | √ | √ | √ | ||
4. 研究 | √ | √ | |||
5. 使用现代工具 | √ | √ | |||
6. 工程与社会 | √ | √ | |||
7. 环境和可持续发展 | √ | √ | |||
8. 职业规范 | √ | √ | |||
9. 个人和团队 | √ | √ | |||
10. 沟通 | √ | √ | |||
11. 项目管理 | √ | √ | |||
12. 终身学习 | √ | √ | √ |
五、学制及修业年限
标准学制:4年
修业年限:4-6年
六、授予学位
授予学位:
七、主干学科、核心知识领域与核心课程
主干学科:控制科学与工程
核心知识领域:
核心课程:自动控制原理、机器人学、电气控制与PLC、数字图像处理与机器视觉、传感器检测及应用、机器人驱动与运动控制、机器人操作系统
八、特色课程
专业综合设计类课程:《机器人应用系统综合实训》
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