选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
控制科学与工程是研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科。控制科学以控制论、系统论、信息论为基础,研究各应用领域内的共性问题,即为了实现控制目标,应如何建立系统的模型,分析其内部与环境信息,采取何种控制与决策行为;而与各应用领域的密切结合,又形成了控制工程丰富多样的内容。本学科点在理论研究与工程实践相结合、学科交叉和军民结合等方面具有明显的特色与优势,对我国国民经济发展和国家安全发挥了重大作用。
本学科在本科阶段叫自动化,研究生阶段叫控制科学与工程,本学科下设的七个二级学科:"控制理论与控制工程"、"检测技术与自动装置"、"系统工程"、"模式识别与智能系统"、"导航、制导与控制"、"企业信息化系统与工程"和"生物信息学"。各二级学科的主要研究范畴及相互联系如下。
控制理论与控制工程
"控制理论与控制工程"学科以工程领域内的控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统的建模、分析、综合、优化、设计和实现的理论、方法和技术。本学科培养从事控制理论与控制工程领域的研究、设计、开发和系统集成等方面的高级专门人才。
本专业方向主要研究线性与非线性控制、自适应控制、变结构控制、鲁棒控制、智能控制、模糊控制、神经元控制、预测控制、推理控制、容错控制、多变量控制、量子控制、系统辨识、过程建模与优化、故障诊断与预报、离散事件动态系统、复杂系统的优化与调度、智能优化与智能维护、复杂性理论研究、高性能调速与伺服、运动体导航与制导、机器人与机器视觉、多传感器集成与融合,多自主体合作与对抗、嵌入式系统、传感器网络、软测量技术、电力电子技术、现场总线技术、系统集成技术、网络控制与流媒体技术,以及将上述技术与方法加以集成的综合自动化技术等。
模式识别与智能系统
"模式识别与智能系统"是六十年代以来在信号处理、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。本学科培养从事模式识别与智能系统的研究、开发、设计等方面工作的高级专门人才。
主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。它的研究领域包括信号处理与分析,模式识别,图象处理与计算机视觉,智能控制与智能机器人,智能信息处理,以及认知、自组织与学习理论等。智能控制与智能系统;专家系统与智能决策;模式识别理论与应用;智能信息处理与计算机视觉;生物信息学。模式识别、计算机视觉、机器智能的理论及应用;信号处理的理论及应用;基于信息理论和技术的生物信息学和中医药现代化;智能控制与智能系统的理论与应用;神经网络、模糊系统、统计学习理论及其在信息处理、识别与控制中的应用。
导航、制导与控制
"导航、制导与控制"是以数学、力学、控制理论与工程、信息科学与技术、系统科学、计算机技术、传感与测量技术、建模与仿真技术为基础的综合性应用技术学科。该学科研究航空、航天、航海、陆行各类运动体的位置、方向、轨迹、姿态的检测、控制及其仿真,是国防武器系统和民用运输系统的重要核心技术之一。惯性定位导航技术;组合导航及智能导航技术;飞行器制导、控制与仿真技术;惯性器件及系统测试技术;火力控制技术。
本专业方向主要研究:
1、运动体的精密制导、导航与控制的理论与技术;
2、空间探测及飞行器在轨技术研究;
3、天地一体化信息交互与处理技术;
4、智能控制及主动控制技术在飞机设计中的应用;
5、机载(星载,弹载)计算机及嵌入式系统和嵌入式应用软件;
6.虚拟现实技术在航天仿真的应用研究;
7.水声对抗及水下航行器的制导与控制。
检测技术与自动化装置
"检测技术与自动化装置"是研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术的一门学科。它的理论基础涉及现代物理、控制理论、电子学、计算机科学和计量科学等,主要研究领域包括新的检测理论和方法,新型传感器,自动化仪表和自动检测系统,以及它们的集成化、智能化和可靠性技术。先进传感与检测技术;新型执行机构与自动化装置;智能仪表及控制器;测控系统集成与网络化;测控系统的故障诊断与容错技术。检测技术研究如何将各种反映被测对象特征的参数按照一定的对应关系转换为易于传递的信号,并提供给自动控制系统;自动化装置涉及控制系统中的传感器、变送器、控制器、执行机构等,包括他们的集成化、智能化技术和可靠性技术。本学科培养从事各种检测技术与自动化装置的研究、开发、设计等方面工作的高级专门人才。
本专业方向主要研究工业自动控制装置,系统可靠性评估及设计,控制系统的自动测试方法,数据信息采集、传输、处理、转换方法和相应设备,新型传感器和仪表,传感器数据融合理论及应用,动态系统故障诊断技术,工业现场总线技术,高速企业网络组成及安全技术,新型大功率电子器件及应用,嵌入式系统的研究及相关产品的开发。
系统工程
"系统工程"是为了解决日益复杂的社会实践问题而形成的从整体出发合理组织、控制和管理各类系统的综合性的工程技术学科。系统工程以工业、农业、交通、军事、资源。环境、经济、社会等领域中的各种复杂系统为主要对象,以系统科学、控制科学、信息科学和应用数学为理论基础,以计算机技术为基本工具,以优化为主要目的,采用定量分析为主、定性定量相结合的综合集成方法,研究解决带有一般性的系统分析、设计、控制和管理问题。系统工程理2论及应用;系统分析、设计与集成;系统预测、决策、仿真与性能评估;网络信息技术、火控与指控系统技术;复杂系统信息处理、控制与应用技术。
自动控制已经成为高技术的重要组成部分。当前,我国的经济建设正在蓬勃发展,各行各业的经济效益提高和技术的进步都与本学科密切相关。因此,加强本学科的建设,更多更好地培养本学科高层次综合型人才,是我国社会主义建设的迫切需要。
企业信息化系统与工程
为"控制科学与工程"一级学科下清华大学自主设置的二级学科。企业信息化系统与工程专业方向以工业社会形成的经济载体-企业为对象,研究应用信息技术为其管理模式、经营模式、产品设计模式、生产制造模式改造的相关理论、技术、方法。因此本专业方向是在综合控制、计算机、管理与机械等学科基础上产生的交叉学科。
生物信息学
生物信息学(Bioinformatics)是在生命科学的研究中,以计算机为工具对生物信息进行储存、检索和分析的科学。它是当今生命科学和自然科学的重大前沿领域之一,同时也将是21世纪自然科学的核心领域之一。其研究重点主要体现在基因组学(Genomics)和蛋白质组学(Proteomics)两方面,具体说就是从核酸和蛋白质序列出发,分析序列中表达的结构功能的生物信息。
教育部学科评估是教育部官方按照国务院学位委员会的要求对全国各高校的所有一级学科进行的综合性排名,是评价大学的唯一具有官方性质的排名,分别于2002年、2007年、2012年进行了三次。
信息领域主要的一级学科共有4个,分别是:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术。这四个一级学科覆盖面广、积淀深厚、发展迅速、热门度高、开设广泛,是信息领域的核心学科,也是中国各大高校--尤其是C9高校和其他985高校重点发展的对象,因而竞争极其激烈。此外,0803光学工程、0835软件工程这两个小学科也属于信息领域。
本一级学科中,全国具有"博士一级"授权的高校共51所,本次有43所参评;还有部分具有"博士二级"授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计83所。 (注:以下相同得分按学校代码顺序排列。)
1 | 10003清华大学 | 94 | 前10% |
2 | 10145东北大学 | 90 | |
3 | 10213哈尔滨工业大学 | 88 | |
4 | 10006北京航空航天大学 | 86 | |
10248上海交通大学 | |||
10335浙江大学 | |||
7 | 10487 华中科技大学 | 83 | |
10698 西安交通大学 | |||
9 | 10007 北京理工大学 | 82 | 前20% |
90002 国防科学技术大学 | |||
11 | 10533中南大学 | 79 | |
10288 南京理工大学 | |||
10286东南大学 | |||
14 | 10247 同济大学 | 78 | |
10422 山东大学 | |||
10699 西北工业大学 | |||
17 | 10701西安电子科技大学 | 75 | |
10008 北京科技大学 | |||
10056 天津大学 | |||
10141 大连理工大学 | |||
10217 哈尔滨工程大学 | |||
10251 华东理工大学 | |||
10287 南京航空航天大学 | |||
10358 中国科学技术大学 | |||
10561 华南理工大学 | |||
90059 第二炮兵工程学院 | |||
27 | 10216 燕山大学 | 73 | 前50% |
10255 东华大学 | |||
10295 江南大学 | |||
10532 湖南大学 | |||
31 | 10337 浙江工业大学 11845 广东工业大学 | 71 | |
10488 武汉科技大学 | |||
33 | 10005 北京工业大学 | 70 | |
10010 北京化工大学 | |||
10055 南开大学 | |||
10079 华北电力大学 | |||
10183 吉林大学 | |||
10280 上海大学 | |||
10299 江苏大学 | |||
10611 重庆大学 | |||
90034 装甲兵工程学院 | |||
42 | 10459 郑州大学 | 69 | |
10613 西南交通大学 | |||
10617 重庆邮电大学 | |||
10731 兰州理工大学 | |||
11414 中国石油大学 | |||
90045 空军工程大学 | |||
48 | 10009 北方工业大学 | 67 | |
10112 太原理工大学 | |||
10151 大连海事大学 | |||
10214 哈尔滨理工大学 | |||
10252 上海理工大学 | |||
10356 中国计量学院 | |||
54 | 10011 北京工商大学 | 66 | |
10058 天津工业大学 | |||
10082 河北科技大学 | |||
10146 辽宁科技大学 | |||
10148 辽宁石油化工大学 | |||
10149 沈阳化工大学 | |||
10186 长春理工大学 | |||
10289 江苏科技大学 | |||
10293 南京邮电大学 | |||
10386 福州大学 | |||
10475 河南大学 | |||
10490 武汉工程大学 | |||
10622 四川理工学院 | |||
10704 西安科技大学 | |||
10708 陕西科技大学 | |||
10709 西安工程大学 | |||
11232 北京信息科技大学 | |||
11258 大连大学 | |||
72 | 10066 天津职业技术师范大学 | 64 | |
10143 沈阳航空航天大学 | |||
10144 沈阳理工大学 | |||
10147 辽宁工程技术大学 | |||
10150 大连交通大学 | |||
10152 大连工业大学 | |||
10153 沈阳建筑大学 | |||
10154 辽宁工业大学 | |||
10167 渤海大学 | |||
11035 沈阳大学 | |||
82 | 10126 内蒙古大学 | 63 | |
10127 内蒙古科技大学 |
控制科学与工程是一门研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科。它是20世纪最重要的科学理论和成就之一,它的各阶段的理论发展及技术进步都与生产和社会实践需求密切相关。11世纪我国北宋时代发明的水运仪象台就体现了闭环控制的思想。到18世纪,近代工业采用了蒸汽机调速器。但直到20世纪20年代逐步建立了以频域法为主的经典控制理论并在工业中获得成功应用,才开始形成一门新兴的学科--控制科学与工程。此后,经典控制理论继续发展并在工业中获得了广泛的应用。在空间技术发展的推动下,50年代又出现了以状态空间法为主的现代控制理论,并相继发展了若干相对独立的学科分支,使本学科的理论和研究方法更加丰富。60年代以来,随着计算机技术的发展,许多新方法和技术进入工程化、产品化阶段,显著加快了工业技术更新的步伐。在控制科学发展的过程中,模式识别和人工智能与控制相结合的研究变得更加活跃;由于对大系统的研究和控制学科向社会、经济系统的渗透,形成了系统工程学科。特别是近20年来,非线性及具有不确定性的复杂系统向"控制科学与工程"提出了新的挑战,进一步促进了本学科的迅速发展。本学科的应用已经遍及工业、农业、交通、环境、军事、生物、医学、经济、金融、人口和社会各个领域,从日常生活到社会经济无不体现本学科的作用。在当代大学中甚至是研究生的上课讲授的也是经典控制理论和现代控制理论的集合。
控制科学以控制论、信息论、系统论为基础,研究各领域内独立于具体对象的共性问题,即为了实现某些目标,应该如何描述与分析对象与环境信息,采取何种控制与决策行为。它对于各具体应用领域具有一般方法论的意义,而与各领域具体问题的结合,又形成了控制工程丰富多样的内容。本学科的这一特点,使它对相关学科的发展起到了有力的推动作用,并在学科交叉与渗透中表现出突出的活力。例如:它与信息科学和计算机科学的结合开拓了知识工程和智能机器人领域。与社会学、经济学的结合使研究的对象进入到社会系统和经济系统的范畴中。与生物学、医学的结合更有力地推动了生物控制论的发展。同时,相邻学科如计算机、通信、微电子学和认知科学的发展也促进了控制科学与工程的新发展,使本学科所涉及的研究领域不断扩大。
控制科学与工程是一级学科,是学科名,一般在研究生阶段这么称呼。只是在本科阶段,控制科学与工程 称为 自动化专业,是专业名称。
我记得自动化是本科的专业,控制科学与工程是研究生的专业。我本人是测控技术与仪器专业的,和自动化的关系很近。测控专业和自动化专业本科生毕业后,如果想要考控制科学与工程专业的研究生,我个人认为还是非常合适...
本科是属于自动化专业。但是到研究生阶段的时候每个学校的侧重点不一样,安排的方向可能就又有区别。自动化专业是以自动控制理论为主要理论基础,以电子技术、计算机信息技术、传感器与检测技术等为主要技术手段,对...
拥有控制科学与工程国家一级重点学科的高校:
清华大学,北京协和医学院-清华大学医学部 |
北京航空航天大学 |
东北大学 |
哈尔滨工业大学 |
上海交通大学 |
浙江大学 |
华中科技大学 |
西安交通大学 |
国防科学技术大学 |
拥有控制科学与工程国家二级重点学科的高校:
控制理论与控制工程 | 北京理工大学 |
同济大学 | |
华东理工大学 | |
东南大学 | |
山东大学 | |
湖南大学 | |
中南大学 | |
西北工业大学 | |
检测技术与自动化装置 | 天津大学 |
模式识别与智能系统 | 南京理工大学 |
导航、制导与控制 | 第二炮兵工程学院 |
哈尔滨工程大学 |
控制科学与工程研究生专业基础课程-4
控制科学与工程研究生专业基础课程-4
哈工大控制科学与工程08年考研复试真题
哈工大控制科学与工程08年考研复试真题
浙江大学控制科学与工程学系成立于1956年,于2015年5月更名为浙江大学控制科学与工程学院。有工业控制研究所、自动化仪表研究所、智能系统与控制研究所,工业控制技术国家重点实验室,工业自动化国家工程研究中心和自动化实验教学中心。现有中国工程院院士1名,国家杰出青年基金获得者2名,教授29名,副教授46名。现有在校本科生400余名,在校硕士生400余名,在校博士生近200名。
浙江大学控制科学与工程学院的科研文化根基穏固,以应用为本,积极支持教学人员进行具影响力、富实用价值的研究,多年来坚持以国家重大需求为出发点,始终坚持基础理论与应用研究结合,承担了众多国家级科研项目,科技成果为国内领先,部分达到国际先进水平,分别获得过国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖等奖项20多项。控制系主要研究方向为:复杂工业过程建模与先进控制;集散控制系统设计与开发;企业综合自动化系统;流程工业CIMS技术;基于网络的工业控制系统设计与工程设计;现场总线控制系统的基础理论与技术;大系统的分解、协调、优化;信息处理及网络管理系统研究与开发;离散事件系统和混杂系统建模与优化;先进控制系统和计算机软件实现;环境系统工程的理论和方法研究;智能控制系统研究与开发;人工神经网络控制;复杂工业过程参数的集成化检测技术,软测量技术、多相流及特种参数的检测、新型智能化传感器的研究以及产业化、信息融合技术研究等。
学院有控制科学与工程学院拥有控制科学与工程、生物医学工程2个一级学科博士学位授权点和控制理论与控制工程、电力电子与电力传动、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、系统工程、导航制导与控制、生物医学工程、物流工程等8个二级工学博士学位授权点,以及仪器科学与技术、交通运输工程等10个二级工学硕士学位授权点,并有控制工程、仪器仪表工程、生物医学工程和物流工程等4个工程硕士学位授权点和控制理论与控制工程教育硕士学位授予权。“控制理论与控制工程”二级学科是国家重点学科,另外学院还建有“电力电子节能技术与装备”教育部工程研究中心、2个省级重点学科、2个省级重点实验室和1个国家特色专业、2个省级品牌专业。
拥有控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电力电子与电力传动和生物医学工程 4 个博士学位授予权,其中生物医学工程拥有一级学科博士学位授予权。学院拥有控制理论与控制工程、电力电子与电力传动、模式识别与智能系统、系统工程、检测技术与自动化装置、生物医学工程等 6 个工学硕士学位授予权。有控制工程、仪器仪表工程、生物医学工程 3 个工程硕士学位授予权和 1 个控制理论与控制工程教育硕士学位授予权。学院下设自动控制、检测技术、系统工程、图象处理与模式识别四个研究所。还设有物流工程研究中心、控制论研究中心、机器人研究中心、高技术产业 — 山东山大奥太电气股份公司,集产、学、研功能于一体。
学院于1956年开始招收本科生、1986年开始培养硕士研究生、2000年开始培养博士研究生、2003年建立博士后流动站;已为国家培养本科生万余人、硕士千余人、博士近百人,博士后10余人;在读本科生400余人、硕士生300余人、博士生70余人。学院设有“控制科学与工程”博士后流动站,“控制科学与工程” 一级学科博士点,“控制科学与工程”一级学科硕士点, “控制理论与控制工程”辽宁省重点学科,“辽宁省工业装备先进控制系统重点实验室”、 “教育部工业装备监测与控制工程研究中心”、“ 辽宁省工业装备分布式控制工程技术研究中心”、“ 大连市工业装备节能控制工程实验室”和“大连市工业无线传感器网络工程实验室”。 2100433B