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ChineseengineeringeducationaccreditationCEEA中国工程教育认证1/4通用标准1.1学生1.具有吸引优秀生源的制度和措施。2.具有完善的学生学习指导、职业规划、就业指导、心理辅导等方面的措施并能够很好地执行落实。3.对学生在整个学习过程中的表现进行跟踪与评估,并通过形成性评价保证学生毕业时达到毕业要求。4.有明确的规定和相应认定过程,认可转专业、转学学生的原有学分。1.2培养目标1.有公开的、符合学校定位的、适应社会经济发展需要的培养目标。2.培养目标能反映学生毕业后5年左右在社会与专业领域预期能够取得的成就。3.定期评价培养目标的合理性并根据评价结果对培养目标进行修订,评价与修订过程有行业或企业专家参与。1.3毕业要求专业必须有明确、公开的毕业要求,毕业要求应能支撑培养目标的达成。专业应通过评价证明毕业要求的达成。专业制定的毕业要求应完全覆盖以下内容:1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。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复杂工程问题,以获得有效结论。3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。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。10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。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。ChineseengineeringeducationaccreditationCEEA中国工程教育认证2/41.4持续改进1.建立教学过程质量监控机制。各主要教学环节有明确的质量要求,通过教学环节、过程监控和质量评价促进毕业要求的达成;定期进行课程体系设置和教学质量的评价。2.建立毕业生跟踪反馈机制以及有高等教育系统以外有关各方参与的社会评价机制,对培养目标是否达成进行定期评价。3.能证明评价的结果被用于专业的持续改进。1.5课程体系课程设置能支持毕业要求的达成,课程体系设计有企业或行业专家参与。课程体系必须包括:1.与本专业毕业要求相适应的数学与自然科学类课程(至少占总学分的15%)。2.符合本专业毕业要求的工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程(至少占总学分的30%)。工程基础类课程和专业基础类课程能体现数学和自然科学在本专业应用能力培养,专业类课程能体现系统设计和实现能力的培养。3.工程实践与毕业设计(论文)(至少占总学分的20%)。设置完善的实践教学体系,并与企业合作,开展实习、实训,培养学生的实践能力和创新能力。毕业设计(论文)选题要结合本专业的工程实际问题,培养学生的工程意识、协作精神以及综合应用所学知识解决实际问题的能力。对毕业设计(论文)的指导和考核有企业或行业专家参与。4.人文社会科学类通识教育课程(至少占总学分的15%),使学生在从事工程设计时能够考虑经济、环境、法律、伦理等各种制约因素。1.6师资队伍1.教师数量能满足教学需要,结构合理,并有企业或行业专家作为兼职教师。2.教师具有足够的教学能力、专业水平、工程经验、沟通能力、职业发展能力,并且能够开展工程实践问题研究,参与学术交流。教师的工程背景应能满足专业教学的需要。3.教师有足够时间和精力投入到本科教学和学生指导中,并积极参与教学研究与改革。4.教师为学生提供指导、咨询、服务,并对学生职业生涯规划、职业从业教育有足够的指导。5.教师明确他们在教学质量提升过程中的责任,不断改进工作。1.7支持条件1.教室、实验室及设备在数量和功能上满足教学需要。有良好的管理、维护和更新机制,使得学生能够方便地使用。与企业合作共建实习和实训基地,在教学过程中为学生提供参与工程实践的平台。2.计算机、网络以及图书资料资源能够满足学生的学习以及教师的日常教学和科研所需。资源管理规范、共享程度高。3.教学经费有保证,总量能满足教学需要。4.学校能够有效地支持教师队伍建设,吸引与稳定合格的教师,并支持教师本身的专业发展,包括对青年教师的指导和培养。5.学校能够提供达成毕业要求所必需的基础设施,包括为学生的实践活动、创新活动提供有效支持。6.学校的教学管理与服务规范,能有效地支持专业毕业要求的达成。ChineseengineeringeducationaccreditationCEEA中国工程教育认证3/4电子信息与电气工程类专业本补充标准适用于电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程等专业。1.课程体系1.1课程设置课程由学校根据培养目标与办学特色自主设置。本专业补充标准只对数学与自然科学、工程基础、专业基础、专业四类课程提出基本要求。1.1.1数学与自然科学知识领域(1)数学:微积分、常微分方程、级数、线性代数、复变函数、概率论与数理统计等知识领域的基本内容。(2)物理:牛顿力学、热学、电磁学、光学、近代物理等知识领域的基本内容。1.1.2工程基础知识领域各专业根据自身特点,在1.工程图学基础、2.电路、电子线路/电子技术基础、3.电磁场/电磁场与电磁波、4.计算机技术基础、5.信号与系统分析、6.系统建模与仿真技术、7.控制工程基础等知识领域中,至少包括5个知识领域的核心内容。1.1.3专业基础知识领域电气工程及其自动化专业:包括电机学、电力电子技术、电力系统基础等知识领域的核心内容。自动化专业:在现代控制工程基础、运筹学/最优化方法、信号获取与处理技术基础、电力电子技术、过程控制/运动控制、计算机控制系统、模式识别等知识领域中,至少包括4个知识领域的核心内容。电子信息工程专业、通信工程专业、信息工程专业:在1.数字信号处理、2.通信技术基础、3.通信电路与系统、4.信号与信息处理、5.信息理论基础、6.信息网络、7.信息获取与检测技术等知识领域中,至少包括4个知识领域的核心内容。电子科学与技术专业、微电子科学与工程专业:在固体物理与半导体物理、微电子器件与技术基础、集成电路原理与设计、电子设计自动化、光电子器件与技术基础、微波与光导波技术、激光原理、电子材料与元器件等知识领域中,至少包括3个知识领域的核心内容。光电信息科学与工程专业:包括物理光学、应用光学、光电子技术基础、光电检测技术等知识领域的核心内容。ChineseengineeringeducationaccreditationCEEA中国工程教育认证4/41.1.4专业知识领域根据专业特点自定。1.2实践环节具有面向工程需要的完备的实践教学体系,包括:1.金工实习、2.电子工艺实习、3.各类课程设计与综合实验、4.工程认识实习、5.专业实习(实践)等。2.师资队伍2.1专业背景(1)大部分从事本专业教学工作的教师,其学士、硕士或博士学位之一应属于电子信息与电气工程类专业。(2)绝大部分从事本专业教学工作的教师须具有硕士及以上学位。2.2工程背景具有企业或相关工程实践经验的教师应占总数20%以上。3.支持条件在实验条件方面具有1.物理实验室、2.电工电子实验室、3.电子信息与电气工程类专业基础4.与各专业实验室实验设备完好、充足,能满足各类课程教学实验和实践的需求。
本文标题:工程教育认证通用标准通信工程补充标准(摘自与CEEAA中国工程教育网20150531)
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