南京信息工程大学 信号与系统 研究生考研大纲

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2005年南京信息工程大学考研真题 信号与系统(有答案)电信院在校研究生

2005年南京信息工程大学考研真题 信号与系统(有答案)电信院在校研究生

七、(6 分)在图 3 电路系统中,试求:
(1)、以uC (t ) 和iL (t) 为状态变量和输出响应变量,分别写出状态方程和输出方程。
(2)、分别写出关于变量uC (t ) 和iL (t) 的微分方程。
4
图3
5


A、 1 2 + jω
B、 jω 2 + jω
C、 4 + jω 2 + jω
D、 πδ (ω
+ 2)+
1
j(2 + ω)
3、对一个零状态的线性时不变系统,分别用信号 e1(t )和 e2(t)激励时,得到的输出信号分别
( ) 为 e−2t u(t ) 和 1− e−2t u(t ) , 若 用 信 号 2e1(t ) + 3e2 (t) 激 励 时 , 输 出 信 号 是 。
南京信息工程大学 2005 年硕士研究生入学考试初试试题( A 卷)
一、单项选择题(各题答案中只有一个是正确的,请将正确答案的字母写在答题纸上 ,每 题 3 分,共 30 分)
( ) ∫ 1、积分 ∞ t 3 + 4 δ (1− t)dt 的结果是: −∞


A、-5 C、3
B、-3 D、5
2、信号δ (t) + 2e−2t u(t )的傅里叶变换为
1、已知某线性时不变系统的零状态响应 rZS (t )与激励 f (t )的关系为:

∫ rzs (t ) = e −2(t −τ ) f (τ − 2)dτ ,试求该系统的冲击响应 h(t) 。 t −1
2、求对信号
f
(t)
=
sin t t
进行均匀抽样的奈奎斯特间隔

2024 通信 大纲

2024 通信 大纲

2024 通信大纲2024年考研通信工程考试大纲:一、考查目标本考试旨在全面考查考生对通信技术、信号处理理论及方法的掌握程度,具体要求如下:1. 掌握通信系统基本原理,包括信号的传输、调制、解调等基本概念和原理。

2. 掌握数字信号处理的基本理论和方法,包括离散傅里叶变换、数字滤波器设计等。

3. 掌握信息论与编码理论的基本概念和原理,包括信息量、熵、信道容量、纠错编码等。

4. 掌握通信系统的性能分析和优化方法,包括误码率、信噪比、分集技术等。

5. 了解现代通信技术的前沿进展,包括5G/6G通信、物联网、量子通信等。

二、考试形式与试卷结构1. 考试时间:180分钟,满分150分。

2. 试卷结构:包括选择题、填空题、简答题和计算题等题型。

3. 内容比例:通信原理与技术约60%、信号处理理论与方法约30%、前沿进展约10%。

三、考查内容1. 通信原理与技术(1)信号与系统基本概念:信号的分类、系统的分类等。

(2)模拟调制解调技术:调频(FM)、调相(PM)、调频(FSK)、调相(PSK)。

(3)数字调制解调技术:QPSK、QAM、OFDM等。

(4)信道编码技术:线性分组码、循环码等。

(5)多路复用技术:频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、码分复用(CDM)等。

2. 信号处理理论与方法(1)信号的傅里叶变换与滤波器设计。

(2)离散傅里叶变换(DFT)与快速傅里叶变换(FFT)。

(3)数字滤波器的设计:IIR、FIR滤波器设计方法。

(4)信号的统计特性与随机过程。

(5)信号检测与估计理论:最大似然估计、贝叶斯估计等。

3. 信息论与编码理论(1)信息量与熵的概念及计算方法。

(2)信道容量与香农定理。

(3)纠错编码原理与技术:奇偶校验码、汉明码、Reed-Solomon码等。

4. 通信系统性能分析与优化(1)误码率分析计算方法。

(2)信噪比与系统性能关系分析。

(3)分集技术原理与应用:空间分集、频率分集等。

南信大考研参考书目

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闲人者勿扰,2008年招收攻读硕士学位研究生参考书目初试参考书目:101政治理论:全国统考科目,参照教育部公布的考试大纲;111政治(单考):学校自命题,范围与全国统考政治大纲一致;201英语:全国统考科目,参照教育部公布的考试大纲;211英语(单考):学校自命题,范围与全国统考英语大纲一致;301数学一:全国统考科目,参照教育部公布的考试大纲;601高等数学:《高等数学》(第四版),同济大学数学教研室编,高等教育出版社;《高等数学》,王顺凤等编,东南大学出版社;602数学分析:《数学分析》(第二版,上下册),华东师范大学数学系编,高等教育出版社;603政治学原理:《政治学基础》,王浦劬主编,北京大学出版社,2005版;《政治学原理》(第2版),王惠岩主编,高等教育出版社,2006版;801马克思主义基本原理:《马克思主义基本原理》马克思主义理论研究和建设工程重点教材编写组,高等教育出版社,2006版;《马克思主义基本原理概论》,教育部社政司主编,高等教育出版社,2006年版;802思想政治教育学原理:《思想政治教育学原理》,张耀灿等主编,高等教育出版社,2001;《思想政治教育学》,仓道来主编,北京大学出版社,2004;803高等代数:《高等代数》(第二版),北京大学数学系编,高等教育出版社;804人文地理学:《人文地理学》(第二版),赵荣等编,高等教育出版社,2006;805天气学:《天气学原理与方法》(第三版),朱乾根等编,气象出版社;806大气物理学:《大气物理学》(第一,二篇),盛裴轩等编,北京大学出版社;2003 807雷达气象学:《雷达气象学》,张培昌等编著,气象出版社,2001;808农业气象学:《农业气象学原理》,冯秀藻等编,气象出版社;809气象学与气候学:《气象学与气候学》(第三版),周淑贞著,高等教育出版社;810雷电原理:《雷电学原理》,陈谓民编著,气象出版社811生态学:《生态学》,李博主编,高等教育出版社,2000;812自动控制原理:《自动控制原理》(第五版),胡寿松主编,国防工业出版社;813分析化学:《分析化学》(第四版),武汉大学编著,高等教育出版社;《仪器分析》,武汉大学化学系编,高等教育出版社,2001;814信号与系统:《信号与系统》(第二版),郑君里编,高等教育出版社;815数据结构:《数据结构》(C语言版),严蔚敏编著,清华大学出版社;816卫星气象学:《卫星气象学》,陈渭民编著,气象出版社,2003;817防雷技术基础:《现代防雷技术》,潘忠林编著,电子科技大学出版社《建筑防雷工程与设计》,梅卫群编著,气象出版社,2006《防雷工程检验审核与验收》,杨仲江编著,气象出版社2005.10《接地》,陈先禄编著, 重庆大学出版社861经济学(含微观经济学和宏观经济学):《西方经济学》(微观部分)第3版,高鸿业主编,中国人民大学出版社,2004;《西方经济学》(宏观部分)第3版,高鸿业主编,中国人民大学出版社,2004;862管理学原理:《管理学》(第二版),周三多主编,高等教育出版社,2005;863普通物理:《力学》漆安慎编,高等教育出版社,1998;《热学》张兰知编,哈尔滨工业大学出版社,2000;864遥感原理与应用:《遥感导论》,梅安新主编,高等教育出版社,2000;865数理方程:《数学物理方法》,陈才生、李刚编著;东南大学出版社;866环境科学概论:《环境学概论》(第二版),刘培桐主编,高等教育出版社;867电磁场:《电磁场与电磁波》,谢处方编,高等教育出版社;868微机原理及应用:《微机原理及应用》(第三版),周明德编著,清华大学出版社;869常微分方程:《常微分方程》(第二版),王高雄等编著,高等教育出版社;870自然地理学:《自然地理学》(第三版),伍光和著,高等教育出版社;复试笔试参考书目:F01 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论:《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》,马克思主义理论研究和建设工程重点教材编写组,高等教育出版社,2007版;《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》,教育部社政司主编,高等教育出版社,2006版;F02计算方法:《数值计算方法》(上下册),林成森编著,科学出版社;F03气象学与气候学:《气象学与气候学》(第三版),周淑贞著,高等教育出版社;F04动力气象学:《动力气象学》,吕美仲等编著,气象出版社,2004;F05云降水物理学:《云物理简明教程》,罗杰斯著,周文贤等译,气象出版社,1983;《微观云物理学》,王鹏飞等编著,气象出版社,1989;《大气物理学》(第四篇),盛裴轩等编著,北京大学出版社,2003F06现代大气探测:《现代气象观测》,张霭琛编著,北京大学出版社,2000;F07大气物理学:《大气科学概论》,徐玉貌等编,南京大学出版社,2000;《大气物理学基础》,许绍祖编,气象出版社,1993F08天气学:《天气学原理与方法》(第三版),朱乾根等编,气象出版社;F09电子线路:《模拟电子技术基础》(第三版),童诗白主编,高等教育出版社,2000;《数字电子技术基础》(第四版),阎石主编,高教出版社,2001;F10 植物生理学:《植物生理学》(第五版),潘瑞炽编著,高等教育出版社,2004;F11 C语言程序设计:《C语言程序设计教程》,谭浩强等编著,高等教育出版社;《C程序设计》,谭浩强等编著,清华大学出版社;F12 环境监测:《环境监测》(第三版),奚旦立编著,高等教育出版社,2004;F13 电子线路:《模拟电子技术基础》(第三版),童诗白主编,高等教育出版社,2000;《数字电子技术基础》(第四版),阎石主编,高等教育出版社,2001;F14 计算机专业基础:C++面向对象程序设计:《C++程序设计》(第二版影印版),NellDale,Cheep Weems 编著,高等教育出版社;《C++语言程序设计》(第三版),郑莉编著,清华大学出版社,2003;《数据库系统概论》(第三版),萨师煊、王珊编著,高等教育出版社,2000。

南京信息工程大学2020考研大纲:817自动控制原理

南京信息工程大学2020考研大纲:817自动控制原理

南京信息工程大学2020考研大纲:817自动控制原理考研大纲频道为大家提供南京信息工程大学2019考研大纲:817自动控制原理,一起来了解一下吧!更多考研资讯请关注我们网站的更新!南京信息工程大学2019考研大纲:817自动控制原理考试科目代码:817考试科目名称:自动控制原理第一部分课程目标与基本要求一、课程目标本课程为控制系统提供了数学模型的建立、性能分析和系统设计的基本方法。

要求考生掌握自动控制系统的基本理论知识和基本分析计算方法,强调基础性和综合性。

注重测试考生对相关的基本概念、理论和分析方法的理解,以及运用基本概念、基本原理,灵活分析和解决实际问题的能力。

二、基本要求考试内容包括经典控制理论和现代控制理论。

要求理解、掌握:控制系统传递函数和信号流图等数学模型的建立;系统稳定性、动态性能、稳态性能的时域分析;根轨迹法;频域法;系统串联校正的设计方法;线性离散系统的分析;系统状态空间建模及其求解;系统可控性和可观测性;线性定常系统状态反馈及观测器设计;李雅普诺夫稳定性理论。

第二部分课程内容与考核目标(1)自动控制的一般概念1.掌握基本控制方式:开环、闭环(反馈)控制;2.明确自动控制的性能要求:稳、快、准;3.熟悉反馈控制原理与动态过程的概念,以及建立原理方块图的方法。

(2)数学模型1.掌握动态方程建立及线性化方法;2.熟练掌握结构图的等效变换方法;3.掌握梅逊公式及应用;4.熟悉典型环节。

(3)时域分析法1.掌握一、二阶系统的分析与计算(不要求记公式,典型响应以阶跃响应为主);2.熟练掌握系统稳定性的分析与计算:劳思、赫尔维茨判据;3.了解结构参数对系统响应影响的一般规律;稳态误差的计算及一般规律。

(4)根轨迹法1.熟悉根轨迹的概念与根轨迹方程;2.熟练掌握根轨迹的绘制法则;3.了解广义根轨迹的概念与绘制方法;4.掌握零、极点分布与阶跃响应性能的关系;5.理解主导极点与偶极子的概念。

(5)频率响应法1.熟悉线性系统的频率响应、典型环节的频率响应、系统开环的频率响应;2.熟练掌握频域性能指标、环节和系统频率响应曲线的绘制、Nyquist稳定判据和对数频率稳定判据的运用以及稳定裕度的计算;3.了解信号的频谱,闭环幅频与阶跃响应的关系,峰值及频宽的概念,开环频率响应与阶跃响应的关系;4.掌握三频段(低频段,中频段和高频段)的分析方法;5.明确最小相位和非最小相位的差别。

南京信息工程大学2023考研大纲:844日语专业综合2

南京信息工程大学2023考研大纲:844日语专业综合2

南京信息工程大学2023考研大纲:844日语专业综合1500字南京信息工程大学2023考研大纲中的日语专业综合部分为您提供以下内容:考纲要求:1.基础知识:考生需要具备扎实的日语基础知识,包括日语的语音、词汇、语法和句型等方面的知识。

2.听力能力:考生需要具备一定的听力能力,能够听懂并理解日语听力材料中的基本信息,如日常用语、对话、新闻报道等内容。

3.阅读能力:考生需要具备一定的阅读能力,能够阅读并理解日语文章、短文、新闻报道等材料的基本意思,包括主旨、细节和推理等方面。

4.写作能力:考生需要具备一定的写作能力,能够以日语表达自己的观点、意见和感受,包括简单的写作题目、观点陈述和概括写作等方面。

5.口语能力:考生需要具备一定的口语能力,能够以流利、准确、自然的方式进行日语口语表达,并能够就一定的话题进行表达和交流。

考试内容:1.语音:考生需要掌握基本的日语语音规则,包括音节和发音的基本技巧,能够准确地发出日语中的音素,并能正确地模仿日本人的发音。

2.词汇:考生需要掌握一定量的日语词汇,包括常用词汇、日本文化相关的词汇、学术词汇等,能够准确地理解和使用这些词汇。

3.语法和句型:考生需要掌握日语的基本语法和常用句型,包括主谓宾结构、被动语态、使役动词、条件句等,能够准确地理解和使用这些语法和句型。

4.听力理解:考生需要通过听日语材料来理解日语的语音、词汇、语法和句型等方面的内容,包括听懂对话、听懂新闻报道、听懂短文等。

5.阅读理解:考生需要通过阅读日语材料来理解日语的语音、词汇、语法和句型等方面的内容,包括理解文章主旨、找出关键信息、推理判断等。

6.写作能力:考生需要以日语表达自己的观点、意见和感受,包括写作题目、观点陈述和概括写作等。

7.口语能力:考生需要以流利、准确、自然的方式进行日语口语表达,并能够就一定的话题进行表达和交流。

考试要求:1.学生应具备扎实的日语基础知识,包括语音、词汇、语法和句型等方面的知识。

南京信息工程大学2023考研大纲:811信号与系统

南京信息工程大学2023考研大纲:811信号与系统

南京信息工程大学2023考研大纲:811信号与系统1500字南京信息工程大学2023考研大纲包括了811信号与系统的内容。

信号与系统是现代通信和信息处理领域的重要基础课程,它研究信号的产生、传输和处理,以及系统对信号的作用和响应。

该课程旨在培养学生对信号与系统基本概念和原理的理解,以及对信号与系统在实际应用中的应用能力。

该课程的主要内容包括:1.信号与系统的基本概念:介绍信号的定义、分类和性质,系统的定义、分类和性质,以及信号与系统的相互关系。

2.连续时间信号与系统:介绍连续时间信号的表示、变换和特性,以及连续时间系统的概念、描述和特性。

3.离散时间信号与系统:介绍离散时间信号的表示、变换和特性,以及离散时间系统的概念、描述和特性。

4.线性时不变系统:介绍线性时不变系统的定义、特点和性质,以及线性时不变系统的时域和频域分析方法。

5.傅里叶变换:介绍傅里叶变换的定义、性质和性质,以及傅里叶变换在信号与系统中的应用。

6.拉普拉斯变换:介绍拉普拉斯变换的定义、性质和逆变换,以及拉普拉斯变换在信号与系统中的应用。

7.Z变换:介绍Z变换的定义、性质和逆变换,以及Z变换在离散时间系统中的应用。

8.频域分析:介绍频率响应的概念、性质和分析,以及频域分析在信号与系统中的应用。

9.信号处理技术:介绍信号处理技术的基本原理和方法,包括滤波、采样、重建、调制及调制解调等。

该课程的学习中,学生需要通过理论学习和实践操作相结合的方式,深入理解信号与系统的基本概念和原理,并能够应用所学知识解决实际问题。

此外,学生还需要具备一定的数学基础知识,特别是微积分、线性代数和概率论等方面。

总之,811信号与系统是南京信息工程大学2023考研的重要科目之一,通过学习该课程,学生将获得信号与系统理论和实践应用方面的全面知识和技能。

《信号与系统》硕士研究生招生初试考试大纲

《信号与系统》硕士研究生招生初试考试大纲

《信号与系统》硕士研究生招生初试考试大纲考试科目:833信号与系统一、试卷满分及考试时间试卷满分为150分,考试时间为180分钟。

二、考试形式考试形式为闭卷、笔试。

三、学习内容(一)信号与系统的基本概念信号和系统的基本概念;信号的描述、分类和基本运算,奇异信号的定义和基本性质;系统的模型及其分类,系统的方程、框图的表示方法,系统的性质及判定。

学习要求:1.了解连续信号与离散信号的定义、表示式和波形。

2.掌握信号的基本运算,理解奇异函数及其性质。

3.了解信号的分类和系统的分类。

4.掌握系统的方程和框图描述方法,线性时不变系统的性质。

5.了解信号与系统分析基本方法。

(二)连续系统的时域分析连续系统的时域分析分析方法;连续系统响应的划分,零输入响应、零状态响应和全响应、固有响应与强迫响应、稳态响应与暂态响应;系统的单位冲激(样值)响应的定义和求解;连续卷积的定义、物理意义、计算和性质。

学习要求:1.掌握连续系统的零输入响应、零状态响应和全响应的求解。

2.掌握连续系统的冲激响应和阶跃响应的基本概念并求解。

3.理解卷积积分及其主要性质。

4.掌握利用卷积积分求解连续系统时域响应。

5.了解连续系统固有响应与强迫响应、稳态响应与暂态响应的概念。

(三)离散系统的时域分析离散系统的时域分析方法;离散系统响应的划分,零输入响应、零状态响应、与全响应;卷积和的定义、物理意义、计算和性质。

学习要求:1.掌握离散系统的零输入响应、零状态响应和全响应的求解。

2.掌握离散系统的单位序列响应和单位阶跃响应的求解。

3.理解卷积和及其主要性质4.掌握利用卷积和求解离散系统时域响应。

5.了解离散系统固有响应与强迫响应、稳态响应与暂态响应的概念。

(四)连续系统的频域分析连续信号的频域分析方法;周期信号的傅里叶级数和傅里叶变换,典型周期信号的频谱结构,频带宽度;非周期信号的傅里叶变换和性质;连续系统的频域分析方法;抽样信号的傅里叶变换,时域抽样定理。

837信号与系统考研大纲

837信号与系统考研大纲

837信号与系统考研大纲
837信号与系统考研大纲主要包括以下部分:
1、信号与系统的基本概念和性质,信号的分类和表示方法,系统的分类和表示方法。

2、信号的时域分析,包括信号的基本运算、信号的卷积、信号的相关等。

3、系统的时域分析,包括系统的微分方程、差分方程的建立和求解,系统的零输入响应和零状态响应等。

4、信号的频域分析,包括信号的傅里叶变换、傅里叶级数、频谱分析等。

5、系统的频域分析,包括系统的频率响应、频率特性曲线、滤波器等。

6、系统的稳定性分析,包括稳定性的定义、判别方法等。

7、系统的状态空间分析,包括状态方程的建立和求解、状态转移矩阵、系统的可控性和可观性等。

8、信号与系统的应用,包括信号处理、通信系统、控制系统等。

此外,根据不同学校的考试要求和特点,可能还会涉及到其他相关知识。

考生在备考时,需要全面掌握大纲所要求的知识点,并注重实践和应用方面的练习。

同时,还需要注意最新的科技动态和学术进展,以便更好地应对考试中的新题型和难点。

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南京信息工程大学研究生招生入学考试
《信号与系统》考试大纲
科目代码:811
科目名称:信号与系统
第一部分课程目标与基本要求
一、课程目标
“信号与系统”课程是电子信息学科、通信学科、网络学科以及信号和信息分析与处理等专业的技术基础课。

本课程考查考生对信号、系统的基本概念的理解,对信号分析和系统特性的基本分析方法掌握的程度;考查考生基本知识的运用能力。

二、基本要求
“信号与系统”课程的任务是研究信号与系统理论的基本概念和基本分析方法,使学生认识如何建立系统的数学模型,掌握基本分析、求解方法,并对所得结果赋予物理意义。

通过本课程的学习,学生能运用数学工具正确分析典型的物理问题,使学生具备进一步学习后续课程的理论基础。

第二部分课程内容与考核目标
第一章绪论(7课时)
1、理解信号、系统的概念及分类;
2、掌握典型信号的定义及其波形表达;
3、理解和掌握阶跃信号与冲激信号的定义、特点(性质)及两者的关系;
4、了解信号的不同分解形式;
5、理解和掌握系统的线性性、时不变性、因果性含义,并能做出正确判断;
6、熟练掌握信号的时域运算,理解运算对信号的影响结果;
7、了解系统模型的意义,掌握由线性系统微分方程绘出系统模拟框图或系统模拟框图写出系统微分方程的方法。

第二章连续时间系统的时域分析(6课时)
1、理解0-和0+时刻系统状态的含义;
2、理解冲激响应、阶跃响应的意义,至少掌握一种时域求解方法;
3、掌握系统全响应的两种求解方式:自由响应和强迫响应、零输入响应和零状态响应;
4、会分辨全响应中的瞬态响应分量和稳态响应分量;
5、掌握卷积积分的定义、代数运算规律和主要性质、会用卷积积分法求解线性时不变系统的零状态响应。

6、了解系统微分方程的算子表示。

第三章傅立叶变换(5课时)
1、掌握周期信号的频谱分析方法;
2、理解非周期信号的频谱密度函数的概念、周期信号与非周期信号的频谱特点与区别;
3、理解信号时域特性与频域特性之间的关系、抽样信号的频谱特点与抽样定理;
4、能利用傅立叶变换的定义和性质求解信号的频谱并绘制频谱图;
5、掌握经典信号的傅立叶变换、并能灵活运用傅立叶变换的性质对信号进行正、反变换。

第四章拉普拉斯变换、连续时间系统的s域分析(8课时)
1、理解拉普拉斯变换的定义、收敛域概念;
2、熟练掌握拉普拉斯变换的性质、卷积定义的意义及它们的应用;
3、元件s域等效模型、电路s域等效模型的等效方法;
4、掌握用s域变换求解单位冲激响应、零状态响应、零输入响应及全响应的方法;
5、深刻理解系统函数H(s)的定义及其零极点位置与时域响应的关系、零极点位置与系统稳定性的关系、零极点位置与系统频响特性的关系,并掌握有关的分析方法;
6、理解系统稳定性的定义;
7、掌握系统微分方程、模拟框图、系统函数三者间的相互转换方法;
8、理解拉普拉斯变换与傅立叶变换的关系,并能根据系统函数正确写出系统频谱特性函数。

第五章傅立叶变换应用于通信系统(3课时)
1、能用系统函数H(jω)求响应;
2、掌握无失真传输系统的特点及条件;
3、理解理想低通滤波器的特点。

第七章离散时间系统的时域分析(5课时)
1、掌握离散时间信号的基本运算;
2、了解根据实际问题建立差分方程的方法;
3、掌握差分方程的迭代解法与时域经典解法;
4、能熟练地由系统差分方程画出系统的模拟框图;
5、掌握零输入响应和零状态响应的求解方法及有限序列卷积和的计算。

第八章z变换、离散时间系统的z域分析(5课时)
1、理解z变换的定义,收敛域的概念;
2、掌握z变换的性质、z变换及其逆z变换的计算方法;
3、掌握离散系统的z域分析方法;
4、理解系统函数H(z)的定义;
5、掌握H(z)与离散系统的因果性、稳定性的关系、会求离散系统的频响特性。

第十二章系统的状态变量分析(2课时)
1、了解状态变量、状态向量、状态、初始状态、状态空间、状态方程、输出方程、系统方程等概念的定义与内涵;
2、能根据已知的(或给定的)系统结构图、微分方程或差分方程、转移函数H(s)或H(z)、模拟框图,正确地选择状态变量,列写出系统的状态方程与输出方程。

第三部分有关说明与实施要求
1、考试目标的能力层次的表述
本课程对各考核点的能力要求一般分为三个层次用相关词语描述:
较低要求——了解;一般要求——理解、熟悉、会;较高要求——掌握、应用。

一般来说,对概念、原理、理论知识等,可用“了解”、“理解”、“掌握”等词表述;对计算方法、应用方面,可用“会”、“应用”、“掌握”等词。

2、命题考试的若干规定
(1)本课程的命题考试是根据本大纲规定的考试内容来确定的,根据本大纲规定的各种比例(每种比例规定可有3分以内的浮动幅度,来组配试卷,适当掌握试题的内容、覆盖面、能力层次和难易度)。

(2)各章考题所占分数大致如下:
第一章15%第二章15%第三章10%第四章23%第五章5%第七章13%第八章15
%第十二章4%
(3)其难易度分为易、较易、较难、难四级,每份试卷中四种难易度,试题分数比例一般为2:3:3:2。

(4)试卷中对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是:“了解(知识”占15%,“理解(熟悉、能、会)”占40%,“掌握(应用)”占45%。

(5)试题主要题型有填空题、单项选择题、解答题等多种题型。

(6)考试方式为闭卷笔试。

考试时间为180分钟,试题主要测验考生对本学科的基础理论、基本知识和基本技能掌握的程度,以及运用所学理论分析、解决问题的能力。

试题要有一定的区分度,难易程度要适当。

一般应使本学科、专业本科毕业的优秀考生能取得及格以上成绩。

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