最新对信息与计算科学专业的认识
对信息与计算科学专业的认识

对信息与计算科学专业的认识咱今儿个就来唠唠对信息与计算科学专业的认识。
这玩意儿听起来高大上,其实呢,咱得从头说起。
记得小时候,咱家那台老式电脑,屏幕比咱现在的手机还小,玩个小游戏都卡得像在玩慢动作似的。
那时候我就好奇,电脑这东西咋就这么神奇呢?后来上了大学,选了信息与计算科学专业,才知道,原来这背后是一大堆复杂的学问。
这专业啊,就像是盖大楼的建筑师。
想想看,你得先有图纸吧?那就是数学模型。
啥是数学模型?就是把现实世界的问题,用数学语言描述出来。
就像咱小时候玩的积木,得先有图纸,再搭起来。
我记得大一的时候,学了线性代数。
那时候老师说:“你们得把矩阵看成是世界的骨架。
”我当时一听,脑子里立马浮现出骨头架子,觉得这比喻太形象了。
学着学着,慢慢地,矩阵、向量这些东西就成了我眼中的世界支柱。
接着是离散数学,这玩意儿就像是编织毛衣。
你得把那些零散的点、线、面编织成一个整体。
老师说:“你们得学会把复杂的问题拆解成一个个小的毛线团。
”我当时就想,这不就是咱家老太太织毛衣时的绝活吗?大二的时候,学了程序设计。
代码这东西,刚开始学,简直跟天书似的。
记得我第一次写代码,敲了半天,结果一运行,屏幕上就蹦出来一行大大的“ERROR”。
我当时心想,这电脑咋就跟我作对呢?后来才明白,代码就像是给电脑讲故事,你得讲得清楚明白,电脑才能听懂。
还记得那次熬夜写代码,窗外月亮都挂起来了,我还在敲键盘。
旁边的小伙伴都睡着了,我却被代码里的逻辑搞得头昏脑涨。
最后,代码终于跑通了,那种感觉,简直比中了彩票还激动。
到了大三,学了数据结构和算法。
这时候,专业知识就像是厨艺,你得知道怎么把食材切得恰到好处,再用合适的算法把它们炒得香喷喷的。
老师说:“你们得把数据结构看成是食材,算法就是你们的烹饪手法。
”我当时就想,这不就是咱家大厨的绝活吗?我还记得有一次,老师出了个算法题,难得我头皮发麻。
寝室里几个兄弟凑一块儿,边吃泡面边讨论。
最后,灵光一闪,解出了题目,那种喜悦,比泡面还香。
关于信息与计算科学专业的认识与建议

关于信息与计算科学专业的认识与建议1. 引言1.1 信息与计算科学专业的重要性信息与计算科学专业的重要性主要体现在以下几个方面:信息与计算科学专业培养的是具有创新精神和解决问题能力的人才,这对于社会的发展和进步至关重要。
信息与计算科学专业在各行各业都有着广泛的应用,无论是互联网、移动通信、人工智能还是大数据分析,都需要有信息与计算科学专业的专业知识和技能。
随着信息技术的不断进步,信息与计算科学专业的人才需求也在逐渐增加,这为选择这个专业的学生提供了更多的就业机会。
信息与计算科学专业的重要性不仅在于其广泛的应用范围和就业前景,更重要的是它培养学生的创新思维和问题解决能力,为他们未来的发展打下了坚实的基础。
选择信息与计算科学专业不仅是一个明智的选择,更是一个积极的行动。
2. 正文2.1 信息与计算科学专业的基本概念信息与计算科学专业的基本概念是一个涵盖计算机科学、信息科学、数据科学等多领域知识的学科,旨在培养学生具备丰富的计算机基础知识、信息处理能力和数据分析技能。
这一专业涉及到计算机系统的设计、开发和应用,信息的获取、传输和处理,以及数据的收集、分析和应用等方面。
信息与计算科学专业的基本概念包括但不限于以下几个方面:计算机原理与技术、数据结构与算法、计算机网络与通信、数据库系统与应用、软件工程与开发、人工智能与机器学习等。
通过学习这些基本概念,学生可以掌握计算机系统的运作原理,了解信息处理的基本方法,掌握数据分析和挖掘的技能,从而为未来的职业发展打下坚实的基础。
信息与计算科学专业的基本概念是学习该专业的学生必须掌握的基础知识,也是他们未来在计算机科学领域深造或从事相关行业工作所必需的能力。
学生在学习信息与计算科学专业的基本概念时应该注重理论与实践相结合,不断提升自己的动手能力和解决问题的能力,以便更好地适应未来的发展趋势并拥有竞争力。
在信息与计算科学专业的基本概念学习过程中,学生还应该注重团队合作和创新能力的培养,通过参加项目实践和科研活动,提高自己的综合素质和实践能力,为将来在工作岗位上更好地发挥作用做好准备。
关于信息与计算科学专业的认识与建议

关于信息与计算科学专业的认识与建议1. 引言1.1 信息与计算科学专业的重要性信息与计算科学专业的重要性在当今社会变得越发凸显。
随着信息技术的迅猛发展和普及,信息与计算科学专业已经成为人才市场上的热门专业之一。
这一专业旨在培养学生具备信息技术和计算机科学的基本知识和技能,使其能够在数字化时代应对日益复杂的信息系统和网络环境。
信息与计算科学专业涉及计算机科学、信息技术、数据科学等多个领域,为学生提供了广阔的就业和发展空间。
信息与计算科学专业的重要性体现在多个方面。
信息与计算科学是现代社会的核心技术之一,应用范围广泛,与各行各业的发展息息相关。
信息与计算科学专业人才的需求量逐年增加,而且对于求职者的技能要求也越来越高。
信息与计算科学专业是推动科技创新和社会进步的重要引擎,培养高素质的信息与计算科学专业人才对于促进社会经济的发展至关重要。
信息与计算科学专业的重要性不容忽视,学生选择该专业将有更多的机会获得成长和发展。
在当今数字化时代,信息与计算科学专业的学习将为个人的职业生涯打下坚实的基础,为未来的发展奠定良好的基础。
1.2 本文的研究目的本文的研究目的是为了帮助读者更全面地了解信息与计算科学专业的重要性以及相关知识。
通过分析该专业的课程设置、就业前景、学习技巧、实践经验和未来发展建议,我们希望能为学生们提供更好的学习和职业规划指导。
我们也将探讨信息与计算科学专业未来的发展趋势,总结目前的情况并展望未来,在不断变化的科技环境中,为读者提供更准确和实用的信息,帮助他们更好地选择专业方向,规划未来发展。
通过本文的探讨和分析,我们希望读者能够更好地理解信息与计算科学专业,并为自己的未来发展做出更明智的选择和决策。
2. 正文2.1 信息与计算科学专业的课程设置信息与计算科学专业的课程设置包括计算机基础课程、编程语言课程、数据结构与算法课程、数据库管理课程、网络与通信课程、人工智能与机器学习课程等。
这些课程涵盖了计算机科学与信息技术领域的基础知识和相关技能,帮助学生建立起扎实的理论基础和实践能力。
信息与计算科学和计算机专业的区别

信息与计算科学和计算机专业的区别信息与计算科学和计算机专业虽然都属于计算机领域,但在课程设置、研究方向以及职业发展方面有着不同的特点和侧重点。
本文将从几个方面对两个专业的区别进行讨论。
一、课程设置信息与计算科学专业的课程设置相对综合,涵盖了计算机科学、信息管理、统计学、数学等多个学科领域。
这样的设置使得信息与计算科学专业的学生可以接触到更广泛的知识,掌握较为全面的计算机技能。
在课程中,信息与计算科学专业的学生将学习数据结构与算法、数据库原理、人工智能、网络与信息安全等相关知识。
而计算机专业更加聚焦于计算机技术本身,其课程设置更加深入和专业。
学生将学习计算机系统原理、编程语言、操作系统、计算机网络等方面的知识,注重培养学生的编程和系统开发能力。
二、研究方向信息与计算科学专业的研究方向相对较广,包括但不限于数据科学、大数据分析、人工智能与机器学习等。
学生在这个专业中可以根据自身兴趣和需求选择适合的研究方向,开展相关研究。
例如,他们可以通过分析和挖掘大数据来解决实际问题,也可以研究和开发新型的人工智能算法和系统。
计算机专业则更加侧重于系统的开发和应用。
学生可以选择从事软件开发、系统架构设计、网络安全等方面的研究。
例如,他们可以开发各类应用软件、设计高效的算法,还可以深入研究计算机网络的架构和协议。
三、职业发展信息与计算科学专业的学生在毕业后可以选择不同的职业发展方向。
他们可以在互联网公司、数据科学研究机构、金融行业等领域从事与数据、信息处理相关的工作。
他们可以成为数据分析师、信息安全工程师、人工智能研究员等。
计算机专业的学生,则更多地从事软件开发、系统架构设计和计算机网络方面的工作。
他们可以在软件公司、科技企业、IT部门等领域就业,成为软件工程师、系统架构师、网络工程师等。
综上所述,信息与计算科学和计算机专业在课程设置、研究方向和职业发展等方面存在区别。
信息与计算科学专业更加综合,注重培养学生的综合能力和广泛的知识;而计算机专业更加专业化,聚焦于计算机技术的研究和应用。
关于信息与计算科学专业的认识与建议

关于信息与计算科学专业的认识与建议从专业认识的角度来看,信息与计算科学专业包括计算机科学和技术、信息管理与信息系统、软件工程等多个方向,学生在学习过程中需要了解各个方向的基础知识,并根据自己的兴趣和特长选择适合自己的方向进行深入学习和研究。
信息与计算科学专业还注重培养学生的综合素质,包括数学、英语、沟通、团队协作等能力。
学生在学习过程中不仅要注重专业知识的学习,还要注重其他综合素质的培养。
从建议的角度来看,对于选择信息与计算科学专业的学生来说,首先要对自己的兴趣和能力进行全面的评估。
这个专业需要学生具备一定的数理基础和逻辑思维能力,如果没有这方面的基础,可能会在学习过程中遇到困难。
还要对未来的就业前景和发展空间有一定的了解和认识。
信息与计算科学是一个发展迅猛的领域,就业前景非常广阔,但也需要具备相关的技能和能力才能在这个领域中找到一个好的职业机会。
对于已经选择了信息与计算科学专业的学生来说,建议他们要注重实践能力的培养。
这个专业需要学生具备一定的实践能力,所以在学习过程中要注重开展实践性的课程和项目,积累一定的实践经验。
可以利用课余时间进行一些与专业相关的实践活动,比如参加一些科研项目、参加一些编程竞赛等。
这样不仅能够提高自己的实践能力,也可以增加自己的社会竞争力。
对于信息与计算科学专业的学生来说,建议他们要不断学习和提升自己。
信息与计算科学是一个不断发展和更新的领域,需要学生保持学习的热情和积极性,不断学习新的知识和技术。
可以通过参加一些培训课程、阅读相关的书籍和论文等方式来不断扩充自己的知识面和技能。
还要注重与人交流和合作,通过与同学和老师的学术讨论和交流,不断提升自己的学术水平和研究能力。
我对信息与计算科学专业的认识及我对未来的规划

我对信息与计算科学专业的认识及我对未来的规划Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】我对信息与计算科学专业的认识及我对未来的规划一.我对信息与计算科学专业的认识信息与计算科学是最近兴起的由信息科学、计算科学和运筹学与控制科学等学科交叉渗透而形成的一个新的专业。
它的前身就是计算数学,根据社会的需要经过一段时间的演变才改名为信息与计算科学,在这个过程中还引起了很多的争论。
目前开办该专业的高校全国已有300多所。
1.从主要开课课程来看:最基础的三大课程:、、解析,要想学好这个专业就必须先学好这三门课。
还有论基础与数理、数学、、学、计算机基础(计算概论、、软件基础)、信息科学基础、理论计算机科学基础、、计算机图形学、运筹与优化等。
但由于有些学校对这个专业认识不足开课课程体系混乱,有的是开的计算数学的专业课程体系,有的则完全按照计算机专业的课程得课程体系开设,更有的是开设一部分数学,一部分计算机,一部分管理课程,造成该专业看似是“什么行业都能胜任”的万金油,实则是“蜻蜓点水”,造成四不像的现象,学生什么都没学好,影响学生的就业。
2.从专业特色来看:信息与计算科学专业为理科专业,包括信息科学与计算科学两个方面。
方向一是以数学方面为主,信息科学方面为辅,方向二是以信息科学方面为主,计算科学方面为辅。
3.从专业培养的要求和目标来看:主要要求是学习信息科学和计算科学的基本理论、基本知识和基本方法,打好数学基础,受到较扎实的计算机训练,初步具备在信息科学与计算科学领域从事科学研究、解决实际问题及设计开发有关软件的能力。
目标是培养具有良好的数学基础和数学思维能力,掌握信息与计算科学的基本理论、方法和技能,受到系统的科学研究训练,能解决信息科学与工程技术实际问题的高级专门人才4.从就业情况来看:根据我从亲人,学长学姐,老师还有网上了解到的情况是这个专业的就业情况真的不怎么样。
关于信息与计算科学专业的认识与建议

关于信息与计算科学专业的认识与建议信息与计算科学专业介绍
信息与计算科学(ICS)是一门综合性学科,既涉及信息理论和技术,又涉及计算理论与技术。
它是信息科学与计算机科学的交汇点,旨在利用
信息和计算理论及方法解决复杂的实际问题。
此外,ICS还与多种其他学
科有关,像是数学、认知科学、社会科学、工程学等。
信息与计算科学专业的认识及建议
信息与计算科学专业,其独特的特点是将数学模型与实际应用有机结合,以实现对实际问题的有效求解,是一种混合性学科。
然而,随着计算
机科学和技术的飞速发展,信息科学与计算机科学的界限越来越模糊,
ICS的重要性正在提高。
如今的信息与计算科学专业,其专业课程不断变化,需要不断更新内容,以适应当前市场的发展。
信息与计算科学专业的就业前景和发展趋势

信息与计算科学专业的就业前景和发展趋势信息与计算科学专业是在信息技术高速发展的背景下兴起的新兴学科,其就业前景和发展趋势备受关注。
随着社会对信息化的需求日益增长,信息与计算科学专业毕业生的就业前景非常广阔。
首先,信息与计算科学专业的就业范围非常广泛。
毕业生可以选择进入互联网公司、科研院所、大型企事业单位、政府机构等各个领域工作。
特别是随着人工智能的兴起,人工智能工程师、数据科学家、软件工程师等职业需求迅猛增长。
此外,随着物联网、大数据、云计算等技术的不断发展,尖端技术人才的需求也会继续增加,信息与计算科学专业的就业市场前景非常乐观。
其次,信息与计算科学专业的发展趋势也非常明显。
首先,人工智能技术的发展将会改变传统行业的生产方式和组织方式,从而带动信息与计算科学专业的需求增长。
据统计,预计到2025年,人工智能市场规模将达到3.1万亿元,其中包括人工智能应用、技术研发和网络安全等多个领域。
其次,大数据和云计算技术的发展也将会促进信息与计算科学专业的发展。
大数据技术可以帮助企业分析海量的数据,发现商机和风险,提高企业的决策能力。
而云计算技术则可以帮助企业实现资源的共享和利用,提高信息安全和效率。
此外,随着物联网的发展,信息与计算科学专业在物联网领域的应用也将变得更加广泛。
然而,信息与计算科学专业领域的发展也面临一些挑战。
首先,随着技术的发展,产业的需求也会不断变化,需要不断学习和更新相关知识和技术。
因此,信息与计算科学专业的毕业生需要具备良好的学习能力和自我提升能力。
其次,信息安全问题也是一个亟待解决的问题。
随着网络攻击的日益频繁和复杂化,保障网络安全成为一个重要的课题。
因此,信息与计算科学专业的毕业生需要具备一定的网络安全知识和技能。
在这种情况下,提高就业竞争力和发展前景就显得尤为重要。
首先,学生在学习过程中应该注重实践能力的培养。
在大学期间,可以参加相关社团和实验室,进行科研项目的参与。
通过实践锻炼,可以提升自己在实际工作中的能力。
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对信息与计算科学专业的认识1引言在来大学前,我一直很疑惑,我既不想成为一名数学家,又不想从事于数学有关的科学研究,那在大学中学习那么多的数学知识是为什么呢?带着这个疑惑,我来到了三大,在老师的专业导论课上我找到了答案。
了解到到,原来信息与计算科学是在数学和电子科学基础上发展起来,以信息技术和计算技术的数学基础为研究对象的一门新兴学科。
它以培养学生具有良好的数学基础和数学思维能力,掌握信息与计算科学基础理论、方法与技能,受到科学研究的训练,能解决信息技术和科学与工程计算中的实际问题的高级专门人才为目的,既是一门理论性很强的学科,又是一门实践性很强的学科。
明白了,数学教学是实现学生思维方式的数学化和培养数学素养最便捷、可靠的途径,而思维的数学化和良好的数学素养对我们以后的学习和工作很重要2我的认识在专业导论的学习中,我们了解到在大学的通才教育观下,第一流的人才应该具备下列三个条件:⑴具有高尚的品德和良好的人文素养;⑵具有坚实的专业基础和深厚的功底;⑶富有创新意识,具有科学的思想方法。
而作为一个理科人才,我们应具备有一个科学的认识,一套科学的方法和一套科学的程序,即能建立在对于事物性质、特点和事物发展与变化规律的深入的认识基础之上;寻找、建立,或引用、发展解决这个问题的一套科学的方法,制定实际解决问题的一套科学的程序,确定第一步做什么,怎么做,第二步做什么,怎么做,……,确定每一步怎么检验,出了问题怎么处理,等等。
同时专业导论的学习也让我明白到信息与计算科学是当今科学前沿领域,是除理论研究与实验以外的第三种科学研究手段,是我国科技发展规划中的重要学科,该专业以计算科学,信息科学,控制科学和运筹科学为培养方向,以科学与工程计算,计算机图形学与图形学与图像处理,多媒体技术与计算的可视化,大规模信息存储与处理,计算机辅助设计等为研究对象。
高等学校计算科学本科专业培养适应计算科学学科发展,国家社会发展与进步事业实际需要,德、智、体、美全面发展,具有良好的科学素养和文化修养,系统地、较好地掌握理工科公共基础知识,较好地掌握本学科基本概念、基本原理、基本方法、基本技术等基础(理论)知识;理论联系实际,受到良好的计算科学基本实验技术与技能等实践能力的基本训练,受到科学研究与实际应用初步训练的计算科学专门人才。
它要求学生系统地掌握信息与计算科学的基本理论,基本知识和基本技能与方法,受到良好的基础理论,应用方法和开发技能的初步训练;具有较强的程序设计和程序分析能力;能解决工程,经济管理中的一般数学模型和计算机应用等实际问题。
在毕业后适宜到科研部门和高、中等学校从事科学研究和教学工作;适宜到计算机产业、重要部门、以及相近学科的有关单位从事计算科学开发研究、应用与管理等工作;可以继续攻读计算科学及其相关学科的硕士学位因此,要想成为信息与计算科学专业的人才,我们必须实现思维方式的数学化和培养良好的数学素养。
所谓思维方式的数学化是指从普通人的思维方式转向数学家工作的思维方式。
在科学界,数学家的思维方式与其它学科的学者很不相同。
他们认识客观事物,对客观事物的观察和分析,一般并不直接关心事物的物理、化学、生物学等特性,而是通过对事物的抽象,运用特殊的符号或语言系统,研究事物在空间中的数量关系、位置关系、结构关系和变换规律,研究具有共同抽象概念、性质的一类事物的某些内在规律,以此指导人们从一个侧面去认识事物。
逻辑是严格数学论证和科学论证的主要工具,而数理逻辑则是从数学的角度为数学研究乃至科学研究提供了科学推理的逻辑基础。
由于数学对客观事物规律的描述是建立在严格而又抽象的符号推演的基础之上,因而使得数学家工作的思维方式与其它学科很不一样。
大多数数学家是经过严格的数学训练实现思维方式数学化的,但要将这种思维方式上升为系统的理性思维方式,则主要取决于人们的数理逻辑或形式逻辑的修养。
下面举一例子说明思维方式的数学化的重要性:例: 给定一个字符串长度不超过m的集合,请将集合中的每一个字符串反转一下(或称调个个儿)。
例如,对字符串abc,就是求cba。
注意,除最终的输出外不允许使用输入/输出操作。
我们提供了两种描述与计算问题的解法,可能还有更好的解法。
显然,由于解题过程思想方法的不同,数学表述也不同。
计算机执行运算操作时的“机械、死板、严格、精密”的特性是数学与计算科学建立天然联系的主要内在原因。
计算理论业已表明,理论上,凡是可以由计算机处理的问题,包括问题描述和处理过程,均可以数学化或形式化,即用数学符号系统来描述;反之,凡是可以用以离散数学为代表的构造性数学描述的问题及其处理过程,只要论域是有穷的,或虽论域为无穷但存在有穷表示,也一定能够用计算机来处理。
至于现实是否能行则取决于计算复杂性和实际需要的计算时间和空间。
由此可以看出学习数学对计算科学专业工作者的重要性。
今天,虽然许多人能够完成大量计算机应用的任务而并不需要很多的数学训练,但这不等于说计算科学不需要高深的数学,原因是仅凭直觉和经验就能顺利处理的那些问题,不仅说明了这些问题是足够简单的,而且还由于科学家和工程师们所做的大量前期工作使得其中一些原来困难的问题在前人工作的基础上已变得较为容易。
当然,在这些足够简单的问题中有许多问题的处理工作在性质上本不属于计算科学专业在社会分工中确定的范畴,它们大都属于计算机具体应用(应归属各具体学科)的范畴,而不属于计算机应用(指计算机应用于各学科的共性技术研究)的范畴。
对非计算科学专业从事计算机具体应用的人员来说,数学也许并不重要,他们只需要懂得怎样使用各种计算机软硬件资源,如编译程序、操作系统、数据库管理系统、有关的硬件接口、各种软件工具和应用软件程序包的使用就可以了,但对计算科学专业人员,没有坚实的数学基础,就不可能从事较高起点的,而且是其它学科专业人员不能胜任的计算科学专业技术工作,特别是那些需要专业人员自己寻找解决问题的途径、理论、方法和技术的问题。
由此可见思维过程的数学化对计算科学专业人员的重要性。
通过数学教学途径来实现学生思维方式的数学化是最便捷、可靠的途径。
所谓科学素养是指一个人参加人类的智力活动所必须具备的科学概念、知识水平和对智力活动过程的理解能力。
在日常生活中,科学素养反映在人们对感兴趣的事情充满好奇心,能够理解事情、发现问题、提出问题、参与讨论、解决问题或找到解决问题的途径和方法。
在所从事的专业工作中,科学素养反映在人们对自己的工作具有创造性和较高的学术深度,安照科学规律办事,不满足已经取得的成就。
要培养学生良好的科学素养,就必须在教学中特别注重贯彻正确的思想方法。
正确的思想方法不是一个人与生俱来的,也不是从天上掉下来的,它只能来源于学生的实践。
对每一个大学计算科学专业的学生来说,正确的思想方法只能在科学的基本原理、原则的基础上,在教与学的过程中,在理论与实践相结合的教学活动中,通过从具体到抽象,从抽象到具体的反复学习、思考、练习、实践和体会,由自己总结得到。
我们提倡的是:一个对问题的正确的思想认识,一组解决问题的科学方法,一套严密的操作程序。
一个人按照这样一种思想方法开展工作,实际上也就是初步具备了科学的态度和正确的思想方法,处理问题的结果也常常比较好,这也是一个人是否具有良好的科学素养的重要标志之一。
同时,科学素养也包含着一个人的科学精神,表现在具有实事求是的科学态度,脚踏实地的工作作风,平常而又良好的心态与科学道德,坚持和维护真理的秉性,献身人类进步事业的精神而当通过数学教育,使我们真正具有数学素养与良好数学思维时,我们的计算科学专业能力的具体能力就会体现出来:⑴阅读、理解科学技术文献上的新知识,特别是用数学形式表述的科学论文、技术报告的内容,能够较快地掌握新知识;⑵计算机实际操作,工具的使用,以及软硬件实验应用操作的能力;⑶硬件设计、数字逻辑系统设计及其实现、维修的能力;⑷软件设计、算法设计、程序设计、程序证明的能力;⑸在前人工作的基础上,提出新思想、新概念、新方法、新技术、新理论,并加以数学论证,或通过设计与实验验证的能力。
3.我的思考因此,我们在面对数学学习时,不应太片面地认为以后不需要用到数学知识就轻视数学学习,而是应该以培养自己思维的数学化和良好的数学素养为目标,重视数学学科的学习。
我认为在学习数学学科时候,首先,我们要注意不要阅读太多的参考资料,因为大一的新生不具备使用多种版本学习资料的能力。
其次,最重要的是,我们要深入学习我们专业所开设的课程,并在此基础上把自己培养成一个具有创新能力的人才。
可能有人认为一个人读的书越多,思想受到的束缚也可能越多,创新也就变得越困难,这似乎是一个矛盾。
但其实这是错误的,因为创新不等于异想天开,它是建立在对问题深刻理解的基础上的,某些人由于太多读书而受到书本的束缚从而失去创新能力,只是因为他并没有真正深入,而不能说明创新与深入学习有矛盾。
在这里强调一下:深入不在于博学。
深入需要把所学的知识整合到自己的思维系统和知识结构中,从而融入思想。
如果没有自己的思想体系,只一味地接受知识,必然使头脑杂乱,失去创新能力。
最后,在学习过程中,我们可能会发现在大学学习中,具体的知识即使很难,也是容易学习的。
学习新知识可能比发现新知识更容易。
但我们要明白学习具体的知识是基础,更重要的是学习科学的思想方法。
如果一个人能够将所学知识进行系统的整理,从具体的领域知识中归纳、提炼、总结出科学的方法,特别是科学的思想方法,这正体现了理解科学和人的科学素养。
创新要靠科学素养和理解科学,靠科学的思想方法。
有了科学的思想方法,我们就能够有针对性地在今后的学习和工作中,对于认识的对象进行多层次、多视角、全方位、立体地进行审视和观察,运用已经掌握的知识和科学的方式方法展开工作,在深入中依靠科学的思想方法摆脱教条的束缚,有针对性地探索前进,而不是盲目发展。
科学的发展存在着外延和内涵两种发展方式。
当学科处于发展早期时,由于人们对该领域的具体知识了解甚少,往往只能采用外延方式。
但是,谁具备好的基础和科学的素养,谁就更容易转入内涵发展方式。
其实,很感谢专业导论课的开设的,因为这门课除了让我深入了解自己专业的有关知识,让我能对自己未来的四年学习做出一定的规划外,让我明白到学习一种东西,不应仅是学习它的内容,而是应该深入探索它的思想,总结出学习它的科学思想方法,深入了解它的外延与内涵。