Программа курса Нейросетевое моделирование сложных технических систем (778960)
Текст из файла
| | Кафедра МТ-11 |
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор —
проректор по учебной работе
МГТУ им. Н.Э. Баумана
_______________ _________
«___» _____________ 2012 г.
Регистрационный номер
Программа учебной дисциплины
Нейросетевое моделирование
сложных технических систем
Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с основной образовательной программой подготовки ВПО МГТУ им. Н.Э. Баумана магистра, для студентов, обучающихся по специальности (направлению):
| Наименование направления/специальности | Шифр направления/специальности |
| Электроника и наноэлектроника | 210100 |
| Обсуждено на заседании кафедры МТ-11 «__»____________ 201_ г. Протокол № __ Зав. кафедрой___________ Ю.В. Панфилов | Авторы программы: Доцент Е.В.Панфилова |
Москва, 2012 г.
-
Общая характеристика дисциплины
-
Целями преподавания дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков в области нейросетевого моделирования современных технологических процессов и оборудования производства изделий электроники и наноэлектроники, овладение методологией разработки искусственных нейронных сетей; общими принципами анализа технологических процессов и оборудования с использованием разработанных моделей.
-
-
Задачами преподавания дисциплины являются формирование и развитие у обучающихся на основе полученных знаний и приобретённых умений и навыков следующих компетенций.
Интеллектуальные компетенции (И):
-
способен аргументировать и обосновывать собственную точку зрения на основе законов логики, базовых философских принципов и категорий (И-2);
-
применяет методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения своего профессионального и культурного уровня, сохранения здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (И-6).
Личностные компетенции (Л):
-
владеет навыками коммуникации, умеет аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, способен к общению в социально-общественной и производственной деятельности (Л-2);
Общепрофессиональные компетенции (ОП):
-
способен представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОП-1);
-
способен выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОП-2);
-
способен владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, применять современные программные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОП-4);
Компетенции в производственно-технологической и эксплуатационной деятельности (ПТ):
-
способен выполнять работы по технологической подготовке производства материалов, изделий и оборудования наноинженерии (ПТ-2);
Компетенции в проектно-конструкторской и проектно-технологической деятельности (ПР):
-
способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования элементов нанотехнологического оборудования с использованием средств автоматизации проектирования (ПР-2);
Компетенции в научно-исследовательской деятельности (НИ):
-
способен владеть методикой планирования эксперимента, обработки результатов и представления экспериментальных данных (НИ-2);
-
способен строить физические и математические модели технологических процессов и оборудования наноинженерии, использовать стандартные программные средства для моделирования (НИ-3);
-
способен разрабатывать и реализовывать на практике методику экспериментального исследования параметров технологических процессов и оборудования наноинженерии (НИ-4);
-
готов анализировать результаты исследований, систематизировать полученные данные и представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций (НИ-5).
1.3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:
-
Иностранный язык (модуль «Профессиональная и научная терминология»),
-
Математический анализ (модуль «Дифференциальное исчисление функций одного переменного»),
-
Аналитическая геометрия (модуль «Матрицы и системы линейных алгебраических уравнений», модуль «Векторная алгебра»),
-
Линейная алгебра и функции многих переменных,
-
Интегралы и дифференциальные уравнения.
-
Информатика,
-
Теория вероятностей и математическая статистика,
-
Физико-химические основы электронных технологий
-
Процессы и оборудование микротехнологий,
-
Термовакуумные процессы и оборудование,
-
Техника эксперимента в электронике и наноэлектронике,
-
Конструкторско-технологический практикум.
-
Проектируемые результаты освоения содержания дисциплины
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и владения соответствующие компетенциям ООП.
-
Студент должен знать:
| Знания | Компетенции |
| И-2, ОП-1, НИ-2, НИ-3, НИ-4 |
-
Студент должен уметь:
| Умения | Компетенции |
| И-6, ОП-2, ОП-3, ПР-2, НИ-2, НИ-3, НИ-4 |
-
Студент должен владеть навыками:
| Навыки | Компетенции |
| И-6, Л-2, ОП-2, ОП-4, ПТ-2, НИ-2, НИ-3, НИ-4, НИ-5 |
-
Структура дисциплины
| Семестр 1 | Трудоемкость в кредитн. ед. | Часы общ./ауд. | Контрольные мероприятия | Рейтинг макс./мин |
| Модуль 1 | 1 | 21/6 | Тест | 20/10 |
| Модуль 2 | 1 | 21/6 | Тест | 15/8 |
| Модуль 3 | 1 | 21/6 | Тест | 15/7 |
| Модуль 4 | 1 | 35/10 | Домашнее задание | 50/30 |
-
Содержание дисциплины
-
Виды учебной работы
| Виды учебной работы | Объем в часах по семестрам | |
| Всего | 3 семестр 14 недель (с 4 по 17) | |
| Лекции | 28 | 28 |
| Семинары | - | - |
| Лабораторные работы | 0 | 0 |
| Практические занятия | 0 | 0 |
| Самостоятельная работа | 70 | 70 |
| Итого в часах | 98 | 98 |
| Итого в зачетных единицах*): | 4 | 4 |
| Проверка знаний: | Экзамен | |
-
Лекции
Модуль 1 «Общие вопросы решения задач с использованием ИНС» , трудоемкостью 1 (одна) зачетная единица, включает следующие виды аудиторных занятий (в часах): лекций - 6, семинарских занятий -0, практических занятий - 0, лабораторных занятий - 0. В состав модуля также входит самостоятельная работа студентов, которая предусматривает изучение нормативных документов, проработку изученного материала и подготовку к контрольной работе (в количестве) – 1.
В модуль 1 входят следующие разделы дисциплины:
1.Введение
Цели и задачи курса. Методы моделирования сложных технических объектов. Назначение искусственных нейронных сетей. Задачи прогнозирования, классификации и кластеризации. Примеры использования искусственных нейронных сетей при моделировании технологических процессов и работы оборудования в электронике и наноэлектронике. Достоинства нейросетевой обработки данных.
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.
Нейросетевое моделирование сложных технических систем














