大连大学自动化专业排名怎么样?好不好

发布:2025-05-06 11:39:49 新高考网

大连大学自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?

大连大学自动化专业(研究型)被校友会评为B++等级,全国排名第112位,实力仅次于南昌大学;在辽宁省内排名第6位,排在沈阳化工大学之上。

大连大学自动化专业排名怎么样?好不好

一、大连大学自动化专业排名

以下为新高考网根据校友会发布的2024年中国大学专业排名榜整理的大连大学自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!

1、大连大学自动化专业排名一览表(全国)

在2024年校友会发布的中国大学自动化专业排名(研究型)中,共有206所大学上榜。其中,大连大学自动化专业位列全国第112名,仅排在南昌大学和南通大学之后。

全国排名专业名称院校名称档次(研究型)省份
112自动化南京大学B++(4★)江苏
112自动化南京林业大学B++(4★)江苏
112自动化南京工业大学B++(4★)江苏
112自动化南通大学B++(4★)江苏
112自动化南昌大学B++(4★)江西
112自动化大连大学B++(4★)辽宁
112自动化渤海大学B++(4★)辽宁
112自动化内蒙古工业大学B++(4★)内蒙古
112自动化山东科技大学B++(4★)山东
112自动化青岛大学B++(4★)山东
112自动化曲阜师范大学B++(4★)山东

2、大连大学自动化专业排名一览表(本省)

在辽宁省,共有17所高校的自动化专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,大连大学的自动化专业位列辽宁省内第6名,超越了沈阳化工大学。

省内排名专业名称院校名称档次(研究型)城市全国排名
1自动化东北大学A++(7★)沈阳市4
2自动化大连理工大学A(5★)大连市36
3自动化沈阳工业大学B++(4★)沈阳市41
4自动化沈阳大学B++(4★)沈阳市41
5自动化沈阳航空航天大学B++(4★)沈阳市41
6自动化大连大学B++(4★)大连市112
7自动化沈阳化工大学B++(4★)沈阳市41
8自动化渤海大学B++(4★)锦州市112
9自动化辽宁工业大学B++(4★)锦州市41
10自动化辽宁石油化工大学B++(4★)抚顺市41
11自动化大连海事大学B+(3★)大连市150
12自动化辽宁工程技术大学B+(3★)阜新市150
13自动化沈阳建筑大学B+(3★)沈阳市150
14自动化大连交通大学B+(3★)大连市180
15自动化辽宁科技大学B+(3★)鞍山市150
16自动化大连民族大学B+(3★)大连市180
17自动化沈阳理工大学B+(3★)沈阳市180

二、大连大学自动化专业在本校怎么样

在最新的校友会中国大学专业排名榜中,大连大学共有24个专业上榜。其中,大连大学的自动化专业获得了B++级评价,档次为中国高水平专业,与此实力水平和就业率相近的专业有机械设计制造及其自动化、汉语言文学、运动康复、服装与服饰设计等,详见如下。

专业名称院校名称档次(研究型)
环境科学大连大学B++(4★)
临床医学大连大学B++(4★)
化学大连大学B++(4★)
机械设计制造及其自动化大连大学B++(4★)
汉语言文学大连大学B++(4★)
自动化大连大学B++(4★)
运动康复大连大学B+(3★)
服装与服饰设计大连大学B+(3★)
中药学大连大学B+(3★)
口腔医学大连大学B+(3★)
建筑环境与能源应用工程大连大学B+(3★)

三、大连大学自动化专业简介

大连大学的自动化专业类别为自动化类,隶属于大连大学信息工程学院。2024年大连大学自动化专业在全国共招生61人,学费为5200元/年。

培养目标:本专业培养知识、能力、素质各方面全面发展,掌握自动化领域的基本理论、基本 知识和专业技能,并能在工业企业、科研院所等部门从事有关运动控制、过程控制、制造系统自动 化、自动化仪表和设备、机器人控制、智能监控系统、智能交通、智能建筑、物联网等方面的工程设 计、技术开发、系统运行管理与维护、企业管理与决策、科学研究和教学等工作的宽口径、高素质、 复合型的自动化工程科技人才。 培养要求:本专业学生主要学习自动化领域的基本理论和基本知识,接受自动化领域的基本 方法及其解决实际工程问题等方面的基本训练,具有自动化工程设计与研究方面的基本能力。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.熟悉党和国家的各项方针和政策,具有较强的人文素质、社会服务意识和责任感,具有较 高的道德修养并遵守学术道德规范和保证职业诚信; 2.掌握从事自动化领域工作所需的数学、物理等自然科学知识,以及电子电气、计算机与通 信等技术基础知识,具有初步的工程经济、管理、社会学、法律、环境保护等人文与社会学的知识; 3.掌握本专业中“信息、控制和系统”的基本原理,掌握信息处理的基本方法和优化设计的 基本原理,了解自动化领域的前沿和发展动态; 4.掌握工程控制系统分析和设计的一般方法,具有较熟练地解决工程现场一般控制系统问 题的能力,具有能够独立从事工程实际中控制系统的运行、管理与维护的基本能力; 5.具有对自动化系统或产品中的技术进行分析、改进、优化和独立设计的能力; 6.具有创新意识和对自动化新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步 能力; 7.了解自动化专业领域技术标准和相关行业的法规; 8.具有适应发展的能力以及对终身学习的正确认识和学习能力; 9.具有较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力; 10.具有一定的国际视野,至少掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文文献资料,可进行跨 文化环境下的沟通和交流。 主干学科:控制科学与工程。 核心知识领域:电路及电子学基础、自动化基础理论、计算机技术基础(硬件、软件、网络 等)、传感器与检测技术、电力电子技术、计算机控制技术、运动控制技术、过程控制技术等。 核心课程示例: 示例一:电路原理(64学时)、模拟电子技术基础(64学时)、数字电子技术基础(48学时)、 计算机语言程序设计(48学时)、数据结构(48学时)、信号与系统分析(64学时)、计算机原理与 应用(理论48学时,实验16学时)、自动控制理论(1)(64学时)、运筹学(48学时)、电力电子技 术基础(理论24学时,实验8学时)、检测原理(理论24学时,实验8学时)、电力拖动与运动控 制(理论48学时,实验16学时)、过程控制(理论48学时,实验16学时)、自动控制理论(2)(48 学时)、计算机网络与应用(48学时)、人工智能导论(32学时)、应用随机过程(48学时)、系统辨 识基础(48学时)、计算机控制系统(48学时)、模式识别基础(16学时)、数字图像处理(48学 时)、计算机仿真(48学时)、系统工程导论(32学时)、CIM系统导论(32学时)、控制理论专题实 验(16学时)、过程控制专题实验(16学时)、运动控制专题实验(16学时)、检测技术系列实验 (16学时)、机器人控制综合实验(16学时)、自动化综合实践(48学时)。 示例二(括号内为理论学时+实验学时):电路(64+8学时)、数字逻辑电路(56+8学时)、模 拟电子线路(56+8学时)、工程电磁场(42+6学时)、信号与系统(32学时)、控制工程基础(48+8 学时)、现代控制理论基础(48+8学时)、建模与辨识基础(24+8学时)、自动控制元件(26+6学 时)、微机原理及接口技术(56 +16学时)、数据采集与处理技术(16+16学时)、微控制器应用及 系统设计(24+8学时)、VISUAL C++(48 +16学时)、软件技术基础(32学时)、网络与数据通信 (34+6学时)、工业自动化网络技术(32+16学时)、传感器与检测技术(26+6学时)、自动测试系 统(24+8学时)、电力电子技术(36+4学时)、嵌入式控制系统及应用(32 +16学时)、运动控制系 统(36+12学时)、过程计算机控制系统(36+12学时)。 示例三(括号内为理论学时+实验学时):电路分析(48 +16学时)、数字电子技术(48 +16学 时)、模拟电子技术(48 +16学时)、C语言程序设计(32 +16学时)、计算机软件基础(48 +16学 时)、微机原理与接口技术(48 +16学时)、控制工程数学基础(48学时)、自动控制原理(80 +10 学时)、现代控制理论(34+6学时)、计算机控制系统(46 +10学时)、自动控制系统仿真(32+16 学时)、检测技术与仪表(46 +10学时)、电力电子技术(36+4学时)、电机与拖动(54 +10学时)、 运动控制系统(48+8学时)、过程控制(48+8学时)、工业计算机网络与通信(32+8学时)、微控 制器技术课程设计(24学时)、现场总线技术课程设计(32学时)、自动控制系统综合实验(32学 时)、集散控制系统(22 +10学时)、现场总线技术(32+8学时)、嵌入式系统(26+10学时)、基于 网络的智能控制(32+8学时)、先进控制理论(32学时)。 主要实践性教学环节:电类基础课程实验、电子工艺实习、计算机技术类课程实验、电子技术 综合设计、计算机程序综合设计、计算机控制系统综合设计、过程控制系统或运动控制系统综合 设计和自动化技术综合设计,以及专业实习、毕业设计(论文)和课外学术活动、科技创新活动等 实践教学环节。 主要专业实验:控制工程基础课程实验、信号处理技术课程实验、传感器与检测技术课程实 验、电力电子技术课程实验、计算机控制系统、过程控制系统或运动控制系统课程实验等。 修业年限:四年。 授予学位:工学学士。