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0811 控制科学与工程
博士、硕士学位基本要求
第一部分 学科概况和发展趋势
控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础,以
工程系统为主要对象,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理论、方法和技术,是
研究动态系统的行为、受控后的系统状态以及达到预期动静
态性能的一门综合性学科。研究内容涵盖基础理论、工程设
计和系统实现,是机械、电子、化工、冶金等工程领域实现
自动化不可缺少的理论基础和技术手段,在工业、农业、国
防、科技、教育、社会经济乃至生命系统等领域有着广泛应
用。
本学科研究方法包括理论与实际相结合,定量与定性相
结合,实验与仿真相结合,软件与硬件相结合,信息获取与
利用相结合,系统认知与优化相结合,科学分析与工程实践
相结合,解决工程控制问题与凝练控制科学问题相结合,事
实性、概念性与程序性知识学习与分析、评价和创造的高层
次认知能力相结合等。
控制科学与工程一级学科包括的研究方向分别是:控制
理论与控制工程,检测技术与自动化装置,系统工程,模式
识别与智能系统,导航、制导与控制,生物信息学,建模仿
真理论与技术。
控制科学与工程学科在理论研究与工程实践相结合、军
民结合和学科交叉融合等方面具有明显的特色与优势,对我
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国国民经济发展和国家安全发挥了重大作用,以控制科学与
工程学科为基础的自动化技术是人类文明的标志。自动化技
术的应用极大地提高了生产效率和产品质量 ,减轻了人类
劳动,降低了原材料和能源消耗,创造了前所未有的经济效
益和社会财富。自动化技术对实现国家实力的增长、生态环
境的改善和人民生活水平的普遍提高具有重要意义。从航空
航天到大规模的工业生产,从先进制造到供应链管理,从智
能交通到楼宇自动化,从医疗仪器到家庭服务,自动化技术
在提高生产效率的同时,也使我们的生活变得更加美好。自
动化程度已成为衡量一个国家发展水平和现代化程度的重
要指标。网络技术赋予控制科学与工程学科新的内涵,使其
超越了时空的限制,增强了学科所涉及的不确定性、多样性
和复杂性,既使学科发展面临巨大的挑战,也获得了前所未
有的发展机遇。
第二部分 博士学位的基本要求
一、获本学科博士学位应掌握的基本知识及结构
获得本学科博士学位人员应具备坚实宽广的基础控制
理论以及控制科学与工程领域中系统深入的专门知识;还要
具备与数学方法、计算机科学、网络与通信技术、信息获取
与信息处理等相结合的跨学科领域知识结构;同时,也应掌
握控制科学与工程的国家重大需求和国际学术前沿等知识。
本学科博士生的知识结构主要由基础理论知识、专业知识、
工具性知识和跨学科知识构成。其中,专业知识由本学科核
心理论和针对不同研究方向设置的选修课程组成。
对本学科博士生知识体系的基本要求包括:① 掌握本
学科坚实宽广的基础理论,做到灵活运用,能够解决本学科
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的科学技术问题;② 掌握本学科系统深入的专业知识,能
够创造性地解决控制科学与工程问题;③ 掌握本学科的前
沿动态,在跟踪领域前沿的基础上开展原创性的研究工作;
④ 掌握交叉学科相关知识,开展跨学科特别是新兴交叉学
科的研究。
对本学科博士生应掌握的工具性知识的基本要求包括:
① 熟练地掌握一门外语,包括外语阅读理解能力、翻译写
作能力和学术交流能力;② 熟练地掌握计算