⑴ 西安电子科技大学计算机专业所学的全部课程
2006年高校学科评估结果

一级学科代码及名称:0812
计算机科学与技术
本一级学版科中,全国高校具有一权级学科博士学位授予权的单位有24个,参加本次评估的有24个;具有
博士学位授予权的单位有44个,参加本次评估的有21个;还有9个具有一级学科硕士学位授予权的单
位和16个具有硕士学位授予权的单位也参加了本次评估。参评单位共70个。
西安交通大学
12
西北工业大学
21
西安电子科技大学
25
西安工业大学
53
陕西科技大学
59
西北农林科技大学
65
西安电子科技大学计算机科学与技术全国排名第25名
⑵ 西安电子科技大学电子信息工程考研专业课考哪些
不好意复思 西安电子科技大学制研究生没有这个专业,本科有这个专业,分两个方向,一个是电磁场与微波技术,一个是电子工程。
第一个是研究生阶段的,电磁场与电磁波专业,专业课:电磁场与电磁波(路宏敏) 简明微波(梁昌洪) 天线原理(魏文元)
前一个貌似就没有同名的专业,可以选择偏信号一点的信息处理,雷达,电磁场均可。
⑶ 西安电子科技大学电子信息工程要学哪些课程
电子工程学院专业名称:085208电子与通信工程初试科目:科目一:101思想政治理论 科目二内:201英语一 科目三:301数学一容科目四:831电路、信号与系统(电路80分,信号与系统70分)复试科目: 9024电子信息技术综合基础知识三(电磁场理论、微波技术基础、微机原理、数字信号处理、模拟电子技术基础、数字电路技术基础,六选四各占25%)
⑷ 西安电子科技大学课程!
通信工程学来院和电子工程学院的基础源课几乎一样~比如:通信工程,信息安全,信息对抗,电子信息工程等。
目前是不允许转专业!
通信工程和电子信息工程是最热门的两个专业!保研名额比较多,只要本科四年成绩够好,或者拿过某些奖项,都可能获得资格!考本校研究生的话,优势也很明显,主要在于初试专业课和复试笔试上,这个等大三的时候开始准备都不晚。
⑸ 西安电子科技大学 精品课程视频
西电有的精品课程是可以看的,比如我看过傅林丰(好像是这个名字)的信号系统,但是有的精品课程是没有的,至少我没发现,我记得当时找模电的时候有个老师的课件就没有,只有一个相当于示例的视频放在那儿,其他的就没有,你要是本校的用校园网看看,要是外校的我可以帮你看看,不过没有的话也没办法
⑹ 请问西安电子科技大学通信工程本科课程安排和教材是什么
《通信原理》
⑺ 请问电子通讯专业本科四年都用哪些教材,尤其是电子科技大学和西安电子科技大学的课程,谢谢!
基础课程像微积分,线代,大物就不说了,学科基础课有:电路分析专,模拟电路,信号与系统,软属件基础,复变函数,数字逻辑,电磁场与波,信息导论,随机信号,电子技术实验,微机原理及接口,通信原理,数字信号处理,集成电路实验,现代电子技术,然后是专业选修课,分三个方向:主要通信方向有计算机通信网,交换原理,编码原理,通信射频电路,现代通信论,移动通信系统,卫星通信,同步技术,还有一些任意选修课像:局域网与城域网,TCP、IP协议,等
⑻ 西安电子科技大学电子信息工程专业考研科目是哪些
专业名称:085208电子与通信工程
初试科目:
科目版一权:101思想政治理论
科目二:201英语一
科目三:301数学一
科目四:831电路、信号与系统
复试科目:
9024电子信息技术综合基础知识三
(电磁场理论、微波技术基础、微机原理、数字信号处理、模拟电子技术基础、数字电路技术基础)
参考书:
1,《信号与线性系统分析》(四版),吴大正,高等教育出版社。
2,《现代通信原理与技术》,张辉,西电科大出版社 。

3,《电路》(四版),邱关源,高等教育出版社。
西安电子科技大学(Xidian University),简称“西电”或“西军电”,坐落于陕西省西安市,是教育部直属的全国重点大学,是国家“985工程优势学科创新平台”和“211工程”项目重点建设高校之一,入选国家“双一流”建设高校名单。
⑼ 西安电子科技大学微电子专业各年级都学什么课程
首先,不知道你所说的是本科还是硕士。
如果一定要说,不知道十年前的本科教学内容对你有没有帮助...
由于时间久远,难免有所疏漏,要详细的内容还是打电话去问得比较好!
一年级上:高等数学I,工程制图,线性代数,计算机文化基础,马哲,马政经,大学英语I,体育(基础力量、体能与田径素质),军训
一年级下:高等数学II,力学,复变函数,热力学与统计物理,毛概论,大学英语II,体育(基础力量、体能与田径素质,游泳),金属工艺实习
二年级上:电路分析基础,电动力学,量子力学,矢量分析与场论,电磁场理论基础,C语言程序设计基础,大学英语III,体育(竞技运动专业课程),邓论,
二年级下:信号与系统分析,概率论与数理统计,量子力学,英语IV,体育(竞技运动专业课程,游泳),软件设计基础,物理光学与几何光学,
三年级上:固体物理,半导体物理,模拟电子技术基础,数字电子技术基础,高频电路分析,微机原理(大致是讲单片机技术相关内容),模拟电子技术实验课,高频电路实验课,数字电子技术实验课
三年级下:晶体管原理,Cmos集成电路设计基础,集成电路工艺,半导体材料相关课程,以及各个方向的选修课,电子装配实习(装电视机或者收音机)
四年级上:超大规模集成电路设计,半导体材料相关课程,半导体工艺实习
课程设计(存储器版图绘制等等可选)
四年级下:企业级实习,毕业设计
以上是我能回忆的起来的内容,不知道这些陈年旧事是不是还在被照本宣科。
有些选修课实在没太大的印象了。详细请打电话咨询。
⑽ 西安电子科技大学本科通信工程专业各个学期都学什么课程,课程所用教材都是什么谢谢
通信工程专业来涉及到的课程比较自多,除去基础课程外,主要学习专业基础课和专业课.
专业基础课程是通信工程的入门课程,主要包括<电路分析基础>,<线性电子电路>(低频),<通信电子电路>(高频),<信号与系统>等
专业课一般包括<通信原理>(学通信的必学科目),<数字信号处理>,<数据通信>,<移动通信>等...
另外因为现在通信专业和计算机联系非常紧密,所以一般通信工程也会要求学习<C语言>,<数字电路与逻辑设计>,<微机原理>等课程.
当然,如果只是考研究生的话不会涉及这么多科目,还是考政治,英语,数学一和专业课.其中专业课根据报考学校而定,一般是考<通信原理>,<信号与系统>,<数字信号处理>中的几门.比如西安电子科技大学和成都电子科技大学的通信工程专业课考试就是考通信原理和信号与系统,重庆邮电大学考的是<数字电路与逻辑设计>或者<数字信号处理>二选一,北京邮电大学则只考<通信原理>...楼主可以根据自己报考的学校进行了解
831通信与信号系统 笔试(闭卷)
180分钟 150分
一、总体要求
要求考生掌握连续和离散信号与系统的基本概念、理论和分析方法;理解时间域与变换域建立信号与系统的数学模型、信号分析、求解系统输出以及对系统本身性能的基本方法。熟练掌握基本概念与基本运算,并能加以灵活应用。要求考生掌握数字与模拟通信的基本原理及性能分析方法。
二、内容及比例
《通信原理》占30%,《信号系统》占70%
奥本海姆的《信号与系统(第二版)》西安交通大学出版社出版
《数字与模拟通信系统(第七版)》电子工业出版社出版
1、深刻理解模拟信号调制解调的基本原理。熟练掌握模拟线性幅度调制(包括AM、DSB、SSB)信号特性及相关参数的计算方法、熟练掌握幅度调制系统的抗噪声性能信噪比计算方法。深刻理解模拟角度调制FM、PM信号特性、调制/解调方法以及相关计算方法。
2、深刻理解数字基带信号的波形产生及基本特性。熟练掌握数字信号的功率计算及相同波形数字信号的功率谱计算。熟练掌握二元信号的接收方法与误码分析。深刻理解码间串扰与Nyquist准则,熟练掌握无ISI系统的判断方法和设计方法。深刻理解部分相应系统的基本原理。熟练掌握预编码和相关编码的计算方法。
3、深刻理解数字频带调制信号的基本特性(包括2ASK、2FSK、2PSK与2DPSK、QPSK与DQPSK),熟练掌握其频谱及带宽计算,熟练掌握相关的差分编解码计算方法。熟练掌握二元数字调制信号的相干解调方法及误码率计算。
4、深刻理解模拟信号数字化及PCM系统原理基本原理及实现方法。熟练掌握模拟信号的抽样定理及计算方法。深刻理解量化的基本原理,熟练掌握信号量化噪声及量化信噪比的分析方法。深刻理解量化与编码的基本实现方法,熟练掌握A律13折线与对数编码方法。熟练掌握PCM系统相关参数指标计算方法。
5、深刻理解QAM系统的基本原理,数量掌握信号星座图及相关信号参数计算。
6、 深刻理解最小频域键控MSK信号的基本原理及信号产生方法。
(二)《信号与系统》部分:
1. 掌握常用连续时间和离散时间信号的分类及基本运算和奇异函数性质,理解连续时间和离散时间系统的性质。
2. 熟练掌握线性时不变系统的时域分析方法。熟练掌握卷积积分与卷积和的基本运算。
3. 深刻理解连续时间周期信号的傅里叶级数分解和其物理意义;掌握连续时间周期信号的傅里叶级数性质和LTI系统对复指数信号的响应计算方法。
4. 深刻理解连续时间和离散时间傅里叶变换的物理意义;熟练掌握从基本变换对出发、灵活运用傅里叶变换的基本性质求解傅里叶变换(包括反变换)的方法;正确理解系统的频率响应及有关滤波等概念,熟悉各类滤波器;熟练掌握信号的幅度调制、采样等基本理论,深刻理解采样定理。

第九章:拉普拉斯变换
5. 熟练掌握连续时间LTI系统的S域分析方法。准确理解双边拉普拉斯变换的定义、收敛域的概念以及傅里叶变换与拉普拉斯变换的关系;熟练掌握从基本变换对出发、灵活运用拉普拉斯变换的基本性质求解拉普拉斯变换(包括反变换)的方法;深刻理解连续时间LTI系统的系统函数H(s)对系统基本特性的表征;能熟练地运用双边或单边拉普拉斯变换求解系统(包括具体电路)的响应;熟练掌握连续时间LTI系统的方框图表达、系统函数和线性常系数微分方程描述相互间的转换。
6. 熟练掌握离散时间LTI系统的Z域分析方法。准确理解双边Z变换的定义、收敛域的概念以及离散时间傅里叶变换与Z变换的关系;熟练掌握从基本变换对出发、灵活运用Z变换的基本性质求解Z变换(包括反变换)的方法;深刻理解离散时间LTI系统的系统函数H(z)对系统基本特性的表征;能熟练地运用双边或单边Z变换求解系统的响应;熟练掌握离散时间LTI系统的方框图表达、系统函数和线性常系数差分方程描述相互间的转换。
三、题型及分值
题型为计算、证明、简答、作图等。


