复旦大学大数据学院本科生课程学习手册-FudanUniversity
复旦大学大数据学院本科生课程学习手册

复旦大学大数据学院本科生课程学习手册目录第一章前言 (2)第二章大数据学院本科生培养模式 (3)2.1培养理念 (3)2.2数据科学与大数据技术“2+2”培养模式 (4)第三章课程体系 (4)3.1“2+2”培养体系 (5)3.2卓越计划 (10)第四章主要课程简介 (12)4.1专业必修课程 (12)4.2专业选修课程 (19)第五章未来发展 (25)5.1 未来深造 (25)5.2 就业前景 (27)第一章前言大数据伴随着信息技术革命应运而生, 互联网、物联网、移动通讯、行业企业等数据的大量汇聚使得数据演化为重要的生产力,逐渐成为经济的新资源、发展的新引擎、信息的新矿山、科研的新依据、决策的新源泉。
大数据的存取、交换、分析、应用对相关学科带来了诸多新挑战,在极大程度上改变了计算机科学、统计学和计算数学的内涵与外延:从硬件到软件、从存储到超算、从数据库到数据安全、从网络传输到并行计算、从数据分析到统计建模、从科学计算到优化方法等。
数据科学与大数据技术专业是教育部2015年批准新增设立的本科专业。
数据科学植根于数学、统计学、计算机科学等学科,但是在研究对象、方法论、学科体系等方面又与这些学科有显著不同。
数据科学的内涵包含了两个层次,第一个层次是以来源多样、结构各异、规模巨大、传输高速、应用广泛的大数据为研究对象,解决大数据在获取、处理、分析、展示与应用领域的理论与实践问题,如数据挖掘、机器学习、人工智能、数据库、统计计算等领域;第二个层次则是以大数据为研究手段的数据交叉科学,如生物信息、精准医疗、电子商务、大数据金融、智能电网、智慧城市等领域,大数据分析技术为这些学科提供了新的研究范式、也在解决这些学科计算复杂性问题的过程中获得近一步的发展。
由此可见,数据科学与大数据技术专业的内涵已经超出了传统学科的范畴,而是通过将统计分析、系统计算、交叉科学等有机整合,形成一套面向大数据分析全流程、大数据应用全产业链的完整知识体系,培养大数据复合型人才。
2019-2020学年第一学期本科课程表-FudanUniversity

2 郝兆宽 教授 2 HGX504
星期三 11-13 [1-16]
考试日期:闭卷,2019-12-25 考试时间:18:30-20:10
2 郝兆宽 教授 3 HGX205
星期二 11-12 [1-16]
考试日期:闭卷,2019-12-24 考试时间:18:30-20:10
2 郝兆宽 教授 4 HGX205
12 HGX203
与PHIL130285.01梵语 考试日期:口语,2019-12-27
星期五 11-12 [1-16] III 合上
考试时间:18:30-20:10
PHIL110040.01 模态逻辑
Eberhard 2 Guhe 教授
11 HGX202
星期三 11-13 [1-16] 全英文课程
教室
时间
备注
考试时间
PHIL130176h.01 先秦哲学(H)
白彤东 教授 何益鑫 讲师 4 郭晓东 教授
HGX307 HGX304 HGX304 HGX307 HGX307 23 HGX304
星期三 11-12 [14-16]
星期四 1-2 [14-16]
星期三 11-12 13
星期四 1-2 13
PHIL130306.01 概率论 PHIL130167.01 巴利语Ⅰ PHIL130257.01 拉丁语与罗马宗教
Forster, 2 Malcolm 教授
Shengha i LI(李胜 青年研 2 海) 究员 VERMA NDER 2 Benoit,Je 教授
8 H5101 3 HGX306 9 HGX302
2 才清华 副教授 14 H6307
星期三 3-4 [1-16]
论文
PHIL130209.01 艺术哲学原著选读 PHIL120013.01 逻辑学 PHIL119054.01 《法华经》导读 PHIL110015.03 人生哲学 PHIL130073.01 国学通论 916.036.1.01 集合论 916.139.1.01 模型论导论 PHIL116003.01 模型论导论 PHIL130279.01 模型论导论
复旦大学2012-2013学年第一学期本科生课程表、校历

选课序号课程名称学分教师职称人数教室时间ENGL110043.08英语口译 2.0丁小龙副教授35H5108三 6-7ENGL110043.09英语口译 2.0丁小龙副教授35H5108三 8-9ENGL110043.10英语口译 2.0丁小龙副教授35H5108五 1-2ENGL110043.11英语口译 2.0丁小龙副教授35H5108五 3-4ENGL110043.12英语口译2.0丁小龙副教授35H5108五 6-7ICES110012.01中国概况(上) 2.0许静讲师40HGD605周五6-7H4106四 6-8H计算中心三楼机房五 6-7H3104四 6-8H计算中心三楼机房五 8-9H3204四 6-8H计算中心三楼机房五 8-9H4304四 6-8H计算中心三楼机房五 6-7BIOL130012.01遗传学 3.0乔守怡吴燕华教授讲师80H4405一 2-4BIOL130012.02遗传学 3.0卢大儒林娟教授副教授80H4406一 2-4ENVI130010.01环境工程基础3.0刘燕教授30H4408二 6-8PHIL110030.01先秦道家与墨家 3.0才清华讲师30HGX203二 11-13ENVI130024.01环境统计学 2.0张浩副教授40H4105三 1-2ENVI130033.01环境材料导论 2.0张士成董维阳副教授高级工程师40H4203三 3-4ENVI130018.01环境质量评价 2.0余琦张艳讲师讲师50H4303三 3-4ENVI130039.01环境分析化学 2.0李想副教授50H4206五 6-7ENVI130042.01环境经济学 3.0张真副教授50HGX201二 2-4INFO130119.01操作系统B2.0周强讲师35H3405四 6-8COMP120006.04程序设计 4.0郑达安讲师50COMP120006.03程序设计 4.0杨帆副教授5055COMP120006.02程序设计 4.0赵文庆教授55COMP120006.01程序设计 4.0张美玉高级工程师COMP110033.02计算机多媒体应用(高级)1.0肖川工程师80H1308一 8-9PHAR130016.01天然药物化学I 2.0杨国勋讲师70Z2107四 1-2PHAR130016.02天然药物化学I 2.0俞培忠副教授35Z2207四 1-2TCPH130017.01薄膜物理与技术 2.0施立群研究员15H2104B 二 1-2PHIL130156.01哲学阅读和写作 1.0黄翔副教授52HGX205三 11-12PHIL130005.02西方哲学史(上) 2.0汪堂家孙向晨教授教授42HGX206一 8-9PHIL130088.01西方哲学原著选读I 2.0汪堂家孙向晨教授教授42HGX205三 8-9PHIL130088.01西方哲学原著选读I 2.0汪堂家孙向晨教授教授42HGX205三 8-9PHIL130146.01数理逻辑I 2.0郝兆宽杨睿之副教授42HGX304四 11-12MANA130322.05自然科学前沿讲座 2.0戴伟辉副教授42H5104二 1-2F1106一 11-13(1-9周)F院系自主二 8-10(1-9周)F1106三 11-13(1-9周)F1106一 11-13(10-17周)F院系自主二 8-10(10-17周)F1106三 11-13(10-17周)一 6-7四 3-4912.001.1.01英语听说与译述 3.0冯超讲师48H1306二 8-10JOUR119002.02大众传媒文化 2.0张大伟副教授180H6212一 11-12MANA130007.05管理信息系统 3.0屈锗讲师40H6405四 2-4CHIN120007.01现代语言学 2.0陈振宇副教授60HGX306三 3-4CHIN110031.01近代日本文学及其文化与政治构思 2.5Chia-ningChang 教授50HGX203四 6-8(1-15周)BIOL130006.03生物化学A(下)3.0王维荣讲师45H3404四 2-4916.062.1.01哲学阅读和写作 1.0黄翔副教授20HGX205三 11-12H4203二 3-4H3109四 6-8副教授30H2208赵根明冀敏4.0流行病学957.022.1.01PHYS120003.01普通物理B 3.018教授957.015.1.01卫生统计学B4.0赵耐青教授18ICES110003.02留学生专业汉语I14.0卢英顺副教授50HGX310MATH120005.05高等数学C(上) 4.0王剑波讲师90PHPM110037.01营养状况自我评价 1.0薛琨讲师50H4503一 11-12(1-9周)PHPM110012.01食品安全与健康 2.0陈波副教授70H4503四 11-12PHPM110002.01食物营养与健康1.0厉曙光教授100HGX104一 11-12(1-9周)PHIL130007.02现代西方哲学 3.0莫伟民教授42HGX202二 3-5PEDU110077.01网球 1.0陈建强正高级讲师24H南区网球场四 1-2二 3-4四 3-4(单周)二 1-2(单周)五 3-4INFO120010.04数字逻辑基础实验0.0孔庆生副教授36H物理537四 8-9H3209CHEM130012.02物理化学AⅠ 3.0刘智攀教授40H4205CHEM130012.01物理化学AⅠ 3.0徐昕周鸣飞教授教授120备注考试时间开课系选课限制条件校级精品课程建议修完大学英语III 大学英语教学部校级精品课程建议修完大学英语III 大学英语教学部校级精品课程建议修完大学英语III 大学英语教学部校级精品课程建议修完大学英语III 大学英语教学部校级精品课程建议修完大学英语III大学英语教学部考试日期:2013-01-11考试时间:13:30-15:00国际文化交流学院12 临床医学(六年制)国家级精品课程团队生命科学学院10 生命科学学院国家级精品课程团队生命科学学院10 生命科学学院环境工程方向考试日期:2013-01-11考试时间:13:00-15:00环境科学与工程系10 环境科学全英语课程考试日期:2012-12-25 考试时间:8:55-11:35哲学学院考试日期:2013-01-07 考试时间:13:00-15:00环境科学与工程系10 环境科学与工程系研讨型课程考试日期:论文 考试时间:-环境科学与工程系10 环境科学与工程系研讨型课程考试日期:2013-01-08考试时间:08:30:00-10:30:00环境科学与工程系09 环境科学与工程系考试日期:2013-01-11考试时间:13:00:00-15:00:00环境科学与工程系11 环境科学与工程系考试日期:2013-01-07考试时间:08:30:00-10:30:00环境科学与工程系11 环境科学与工程系考试日期:2013-01-03 考试时间:13:30-15:30信息科学与工程学院10 通信工程12 技术科学实验班信息科学与工程学院考试日期:2013-01-09 考试时间:13:00-15:00上海市精品课程团队考试日期:2013-01-14 考试时间:8:30:00-10:30:00考试日期:2012-12-16考试时间:17:00:00-考试日期:2012-12-228:00-18:00计算机科学技术学院12 临床医学(八年制)12 护理学(四年制)12 医学试验班12 八年制临床医学(二军大)药学院10 药学药学院10 药学部分课程安排参观实践考试日期:2013-01-17 考试时间:08:30:01-10:30:01核科学与技术系09 核科学与技术系三 1-2五 6-7考试日期:论文考试时间:-哲学学院11 哲学(国学方向)11 宗教学11 哲学“望道计划”课程:十七、十八世纪西方哲学考试日期:2012-12-31考试时间:15:20-17:00哲学学院11 哲学“望道计划”课程:十七、十八世纪西方哲学考试日期:2013-01-02考试时间:0:00-0:00哲学学院11 哲学“望道计划”课程:十七、十八世纪西方哲学考试日期:2013-01-02考试时间:0:00-0:00哲学学院11 哲学“望道计划”课程:逻辑学导论考试日期:2013-01-03 考试时间:18:30-20:10哲学学院11 哲学上海市教学名师管理学院11 管理学院11考试日期:2012-12-25 考试时间:15:20-17:55外国语言文学学院英汉双语翻译(二专)考试日期:2012-12-24 考试时间:18:30-20:10新闻学院考试日期:2013-1-10 考试时间:8:30-10:30管理学院10 管理学院11 公共事业管理考试日期:2013/1/3 考试时间:15:20-17:00中国语言文学系12 中国语言文学类12 新闻传播学类复旦-UC课程全英语课程考试日期:2012/12/20 考试时间:13:30-16:05中国语言文学系上海市精品课程团队考试日期:2013-01-11 考试时间:13:00-15:00生命科学学院10 生命科学学院11考试日期:论文 考试时间:-哲学学院哲学(二专)校级精品课程团队考试日期:2013-1-15考试时间:8:30:00-10:30:0012 留学生 医学试验班物理学系周二学院机房上机公共卫生学院11公共事业管理(卫生事业管理方向)(二学位)11公共事业管理(卫生事业管理方向)(二学位)公共卫生学院复旦大学教学名师考试日期:2013/1/2考试时间:8:00-9:40中国语言文学系11 中国语言文学系12 医学试验班12 临床医学(八年制)考试日期:2013-01-11考试时间:08:30:00-10:30:00数学科学学院公共卫生学院公共卫生学院公共卫生学院国家级精品课程“望道计划”课程:现代西方哲学考试日期:2012-12-25考试时间:9:55-12:00哲学学院10 哲学复旦大学教学名师,校级精品课程研讨型课程女体育教学部11 化学系11 材料科学系11 电气工程及其自动化国家级精品课程团队国家级精品课程团队拔尖班考试日期:2013-1-16考试时间:8:30-10:3011 高分子科学系11 化学系11 材料科学系11 化学系化学系。
《大数据》课程教学大纲(本科)

《大数据》课程教学大纲课程编号:04224课程名称:大数据英文名称:Big Data课程类型:学科选修课课程要求:选修学时/学分:32/2 (讲课学时:28上机学时:4)适用专业:智能科学与技术一、课程性质与任务大数据分析是智能科学与技术、计算机科学技术等专业的一门学科选修课,该课程涉及各类常用的挖掘与分析方法,提供了从数据准备到统计分析、关联规则建立及集成学习等整个数据分析过程的内容。
本课程全面地介绍了大数据处理相关的基本概念和原理,着重讲述了介绍数据挖掘、分析相关的理论、方法及实现工具。
本课程在教学内容方面着重基本知识、基本理论和基本设计方法的讲解;在培养实践能力方面着重数据分析的基本训练,为学生今后从事大数据的研究与预测打下坚实的基础。
(本课程可支撑毕业要求中的3.3, 7.2, 10.1, 12.2)二、课程与其他课程的联系本课程的先修课程为人工智能基础、机器学习等专业基础课程。
通过对人工智能基础的学习能够掌握智能的算法和搜索技术,通过对机器学习能够了解数据的分类、过滤等方法。
这些先修课程为本课程的讲授打下了基础。
本课程的后续课程包括智能机器人、模式识别等。
通过本课程可为后续课程提供理论与方法实践基础。
三、课程教学目标1.考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,设计一个能实现预期功能的硬件或软件系统,进行仿真研究或开发出系统原型或实物(支撑毕业要求中的3.3);2.能够评价智能系统工程实践对环境、社会可持续发展的影响(支撑毕业要求中的7.2);3.将大数据技术作为重点,以应用为目的,全面介绍大数据的数据挖掘与预测方法。
使学生既能对大数据处理技术有一个全景的把握,又能深入理解和使用大数据进行决策。
4.有不断学习和适应智能科学与技术发展的能力(支撑毕业要求中的12.2)5.了解大数据挖掘与预测分析学科的前沿和最新发展动向,具有跟踪学科发展前沿的意识和文献检索基本技能。
(支撑毕业要求中的10.1)四、教学内容、基本要求与学时分配五、其他教学环节(课外教学环节、要求、目标)大作业:1.对数据挖掘的认识。
复旦大学课程教学大纲样表-复旦大学精品课程

复旦大学课程教学大纲样表教师教学、科研情况简介和主要社会兼职:胥正川,复旦大学管理学院信息管理与信息系统系讲师。
2003年7月毕业于复旦大学计算机科学与工程系软件专业,获数据库与知识库博士学位。
2003年3月至4月,在日本京都大学数据库研究中心作访问学者,2003年7月至今在复旦大学管理学院任教。
目前已经出版专著两本,并在《Tsinghua Science ancTechnology》(《清华大学学报英文版》)、《计算机学报》、《计算机集成制造系统-CIMS》、《中国管理科学》、《高技术通讯》、《小型微型计算机》等权威及核心期刊发表论文数十篇,近年曾多次在ICIS-ISAP Workshop (国际信息系统年会亚太地区论坛)、PACIS (亚太地区信息系统年会)、IDEAS (国际数据库工程与应用年会)等国际重要学术会议上宣讲自己的学术论文。
主持和参加了国家863计划、国家973计划、国家自然科学基金、上海市信息委、上海市经委、上海市外经贸委资助项目等重要科研项目10余项。
主要研究方向为移动商务、电子商务、电子政务、Web技术及其商务应用等2. 局域网参考模型局域网体系结构;拓扑结构;IEEE 802标准;逻辑链路控制LLC子层;媒体访问控制MAC子层3. CSMA/CD 和IEEE802.3 标准载波监听多路访问CSMA ;载波监听多路访问/冲突检测CSMA/CD ;二进制指数退避算法;IEEE 802.3标准4. 令牌总线访问控制和IEEE802.4标准令牌总线局域网的组成;令牌总线访问控制;IEEE 802.4标准5. 令牌环访问控制和IEEE 802.5标准令牌环局域网的组成;令牌环访问控制;IEEE 802.5标准6. IEEE 802.11标准:无线局域网无线局域网概述;IEEE 802.11参考模型;分布式基础无线媒体访问控制DFWMAC7. 局域网性能局域网性能分析;802.3、802.4及802.5的比较教学要求1. 了解局域网的基本特点以及与广域网、城域网的不同2. 了解局域网的体系结构,了解LLC和MAC子层的主要功能,了解各种局域网的拓扑结构以及所适合采用的传输媒体3. 了解ALOHA协议,掌握ALOHA协议的性能分析方法,理解CSMA协议,掌握CSMA/CD+二进制指数退避的媒体访问控制技术,了解IEEE802.3标准的各种物理层媒体选项和帧格式4. 了解令牌总线局域网的基本结构,了解令牌总线MAC协议中的逻辑环维护,掌握令牌总线的数据传输机制,了解IEEE 802.4标准的物理层媒体选项和帧格式5. 了解令牌环局域网的基本结构,理解环的比特长度的概念,理解令牌总线MAC协议,包括令牌传递过程、数据传输确认和优先级机制,理解监控站的功能,了解IEEE 802.5标准的物理层媒体选项和帧格式6. 了解无线局域网的基本特性,掌握无线局域网的体系结构,掌握无线局域网的媒体访问控制机制,包括分布式协调和点协调功能7. 理解局域网性能模型,理解对CSMA/CD、令牌传递的最大吞吐率和延迟的性能分析,了解以太网、令牌总线、令牌环这三种局域网的异同点六、电话网(学时数:8)教学内容1. 公共交换电信网络(PSTN)2. 内部电话网3. PSTN技术4. PSTN中的数字与模拟技术5. 蜂窝电话网教学要求1. 了解PSTN的概念1. 概论2. 电话调制解调通信3. 专线网络4. 公共交换数据网(PSDN)技术5. 虚拟专用网教学要求1. 了解广域网的概念2. 理解电话通信网络的工作方式3. 掌握PSDN的概念4. 了解虚拟专用网的基本原理八、TCP/IP互连(学时数:10)教学内容1. 路由器概念介绍2. 路由选择3. 因特网其他协议层概念4. 传输控制层协议5. 3层和4层交换机教学要求5. 了解路由器的概念6. 理解路由器选择路由的工作机理7. 掌握常用因特网分层协议的概念8. 了解3层和4层交换机的基本原理作业和考核方式:1、平时考勤及课堂贡献10%2、平时作业20%3、案例讨论presentation 10%4、期末考试60%*如该门课为多位教师共同开设,请在教学内容安排中注明。
复旦大学数学学院

复旦大学数学学院学生选课指南选课是大学和中学最大的不同之一,学生在大学学习阶段需要在一定的范围内自己决定学什么课程,这对习惯中小学按学校安排课程学习的学生来说经常会面临选择困境。
从2015年开始,数学学院对教学方案作了较大的调整,主要是增加了学生选课的自由度和灵活度,这自然增加了学生选课的难度,因此学院组织撰写选课指南帮助学生选课,请每个学生在选课之前仔细阅读。
大学数学课程的内容和难度都是中学数学不能比拟的,而且这个内容和难度随着年级的增加以很大的加速度增加,所以除了上课时间外,学生平均需要付出两三倍于上课的时间进一步学习巩固,留有足够多的思考时间对学好数学是非常重要的,不投入相当的时间精力是不可能学好任何一门数学课程的,肤浅地学一门数学是没有什么意义的。
所以我们建议学生一个学期选的数学专业的课程应该在每周15个课时左右(注意是课时,不是学分,课时通常是大于等于学分的),不可超过18个课时。
A.数学学院毕业学分要求:共144学分1. 通识课程:41学分。
2. 大类必修课:18 学分数学分析I,数学分析I,大学物理B(上), 大学物理B (下)。
3. 专业必修课: 24学分数学分析III,高等代数(上), 高等代数(下),解析几何,抽象代数I,拓扑I(内容包括欧氏空间拓扑). 高等数学A(上下)再加数学分析原理可以代替数学分析I,II,III.毕业论文: 4 学分, 按A,B,C,D方式给成绩, 申请A类成绩的学生需教师推荐, 递交论文并答辩.4. 限定必修课:27学分从下面12门课程中选9门(27个学分), 超过9门可以算成专业选修课: 常微分方程,泛函分析, 概率论, 拓扑II, 微分几何,基础力学, 数理方程, 抽象代数II, 复变函数, 实变函数, 数学建模,微分方程数值解.5. 专业选修课: 15 学分, 从培养方案所列选修课程中选(信息与计算专业有课程要求), 通常是5门课程. 包括限定必修课中的课程.6. 任意选修课: 15学分, 可选全校任意课程(包括数学学院专业选修课程). 包括专业选修课中的课程.B.学生选课指导:数学学院的学生需要修的数学课总数大约是:2门大类课程+6门专业必修9门专业限定必修+4门专业选修+4门任意选修+毕业论文,共25门课程加一个毕业论文,平均每个学期3门。
复旦大学航空航天系本科生学习手册

复旦大学eLearning平台用户手册

复旦大学eLearning教学平台用户手册2010年9月1. 前言 (3)2. 教学平台模块简介 (3)2.1 个人工作空间 (4)2.1.1 主页 (4)2.1.2 个人资料 (5)2.1.3 所属站点 (7)2.1.4 日程 (9)2.1.5 资源 (9)2.1.6 通知 (17)2.1.7 站点设置 (17)2.1.8 用户偏好 (20)2.1.9 账户信息 (22)2.1.10 帮助 (22)2.2 教师使用手册 (23)2.2.1 主页 (23)2.2.2 课程大纲 (23)2.2.3 日程 (27)2.2.4 通知 (27)2.2.5 资源 (30)2.2.6 作业 (30)2.2.7 练习与测验 (35)2.2.8 成绩册 (45)2.2.9 投递箱 (47)2.2.10 网站内容 (48)2.2.11 花名册 (49)2.2.12 站点信息 (49)2.2.13 讨论区 (50)2.2.14 站内消息 (50)2.2.15 调查工具 (51)2.2.16 帮助 (53)2.3 学生使用手册 (53)2.3.1 主页 (53)2.3.2 课程大纲 (53)2.3.3 日程 (54)2.3.4 通知 (54)2.3.5 资源 (54)2.3.6 作业 (55)2.3.7 练习与测验 (57)2.3.8 成绩册 (57)2.3.9 投递箱 (58)2.3.10 网站内容 (58)2.3.11 花名册 (58)2.3.12 站点信息 (59)2.3.13 讨论区 (59)2.3.14 站内消息 (61)2.3.15 调查工具 (61)2.3.16 帮助 (61)3. 结语 (61)1.前言eLearning平台是复旦大学信息办基于开源软件Sakai开发的针对复旦大学的在线教学平台。
教师和学生可以通过这个平台进行教学互动、资源共享、协作研究等。
目前eLearning 正在试运行状态,欢迎广大师生使用,并期待您的宝贵意见和建议。
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复旦大学大数据学院本科生课程学习手册目录第一章前言 (2)第二章大数据学院本科生培养模式 (3)2.1培养理念 (3)2.2数据科学与大数据技术“2+2”培养模式 (4)第三章课程体系 (4)3.1“2+2”培养体系 (5)3.2卓越计划 (10)第四章主要课程简介 (12)4.1专业必修课程 (12)4.2专业选修课程 (19)第五章未来发展 (25)5.1 未来深造 (25)5.2 就业前景 (27)第一章前言大数据伴随着信息技术革命应运而生, 互联网、物联网、移动通讯、行业企业等数据的大量汇聚使得数据演化为重要的生产力,逐渐成为经济的新资源、发展的新引擎、信息的新矿山、科研的新依据、决策的新源泉。
大数据的存取、交换、分析、应用对相关学科带来了诸多新挑战,在极大程度上改变了计算机科学、统计学和计算数学的内涵与外延:从硬件到软件、从存储到超算、从数据库到数据安全、从网络传输到并行计算、从数据分析到统计建模、从科学计算到优化方法等。
数据科学与大数据技术专业是教育部2015年批准新增设立的本科专业。
数据科学植根于数学、统计学、计算机科学等学科,但是在研究对象、方法论、学科体系等方面又与这些学科有显著不同。
数据科学的内涵包含了两个层次,第一个层次是以来源多样、结构各异、规模巨大、传输高速、应用广泛的大数据为研究对象,解决大数据在获取、处理、分析、展示与应用领域的理论与实践问题,如数据挖掘、机器学习、人工智能、数据库、统计计算等领域;第二个层次则是以大数据为研究手段的数据交叉科学,如生物信息、精准医疗、电子商务、大数据金融、智能电网、智慧城市等领域,大数据分析技术为这些学科提供了新的研究范式、也在解决这些学科计算复杂性问题的过程中获得近一步的发展。
由此可见,数据科学与大数据技术专业的内涵已经超出了传统学科的范畴,而是通过将统计分析、系统计算、交叉科学等有机整合,形成一套面向大数据分析全流程、大数据应用全产业链的完整知识体系,培养大数据复合型人才。
我国实施创新驱动战略需要加强创新型人才的培养,要能够积极应对全球工业4.0时代所特有的以数据为导向的制造模式、流通模式、消费模式、商业模式的变革,大数据人才是面向这些新机遇、新挑战、新应用的高端专业数据人才。
数据科学与大数据技术专业是复旦大学“十三五”期间依托大数据学院重点建设的特色专业,该专业推动本校传统优势学科如数学、计算机科学、统计学等的融合与提升,拓展数据科学与生物学、医学、经济学、管理学、社会学等学科的交叉,培养大数据分析、管理与应用的高层次复合型人才。
复旦大学数据科学与大数据技术专业的人才培养坚持理论教育与技能培养相结合、坚持基础知识体系与应用知识拓展相结合。
数据科学与大数据技术专业强调基础为先、夯实学生在数据统计与分析、系统与计算方面的基础理论知识体系、使学生具备进一步开展大数据科学研究及应用创新的核心技能;同时也注重交叉融合,以大数据分析为核心轴线,以数学、计算机科学、统计学为三大基础支撑性学科,适度拓展与理医工学、社会科学的交叉,建设面向大数据高水平研发和产业应用的复合型人才培养体系。
第二章大数据学院本科生培养模式2.1培养理念本专业的人才培养目标是培养德、智、体、美全面发展,具有良好的政治素质与道德修养,掌握数据科学与大数据技术完整理论知识体系、具备全面应用分析技能,能够从事大数据有关教学、科研、开发和应用的高层次、复合型人才。
本专业学生将掌握面向大数据应用的数学、统计学、计算机科学基础理论和方法,熟练运用各种大数据分析技术和手段;在数据建模、数据管理和分析、统计推断的基本理论、方法和技能方面进行系统学习;同时具备自然科学和社会科学等领域中大数据的应用分析技能。
本专业学生在系统的专业技术训练基础上,具备广泛的数据应用视野、能够胜任大数据分析挖掘、大数据系统开发等技术领域以及大数据商务与金融、大数据生物与医药、大数据传媒与公共管理等各类应用领域的多层次工作。
2.2数据科学与大数据技术“2+2+X”培养模式根据大数据新工科的学科特点,数据科学与大数据技术专业的本科生培养采取“2+2+1”的“X”型模式,即本科生培养包含三个阶段,第一阶段为通识教育+基础教育阶段,在复旦学院(书院)和相关院系完成学业;第二阶段为专业教育阶段,在大数据学院完成;第三阶段为应用拓展与产学实践阶段,由大数据学院与各相关院系通力合作,共同完成。
为了确保大数据人才培养的交叉学科特色。
学生的来源可来自于多个大类专业;在经过专业教育之后,也可以选择不同方向的模块课程,再对接各个专业的应用问题,成为具备应用视野的专业人才。
基于前期探索,继续优化培养方案,丰富课程修读方式,强化模块课程与各学科的交叉。
以数据科学与大数据技术专业招收本科生,第一年培养将主要集中在数学、统计、计算机等基础科学知识以及通识教育;确保有志于数据科学方向、来自多个大类专业的同学都能够在合理的修读计划下修读基础课程。
在进入本科二年级前的暑假,开设若干短期课程,以衔接各专业至数据科学与大数据技术专业时的转换。
在完成大二、大三上的专业基础课的基础上,在大三下、大四进行专业课的学习,开设具有交叉学科融合特色的模块课,包括统计与分析模块、系统与数据挖掘模块、理医工学大数据分析模块和社会科学大数据分析模块等。
通过数据科学专业课程与模块课程相结合,为学生打下扎实的专业基础,同时培养学生跨学科学习的能力和大数据视野。
同时大数据交叉学科人才的培养,仅仅四年本科教育是不够的,特别是要使这些学生能够具备应用技能,一定要实现本科生培养与研究生的无缝衔接,打造一批高层次大数据人才,更好地服务于社会需求。
为此大数据学院在学校的支持下,正在建设各层次的硕士项目,大数据统计、统计机器学习的科学硕士、大数据统计、大数据商务与管理、金融科技等专业硕士将与本科培养有效衔接,打造“2+2+X”的高端新工科人才培养体系。
第三章课程体系3.1“2+2+X”培养体系一、课程设置(一)专业教育课程专业必修课(二)专业选修课1、统计与分析模块:2、系统与数据挖掘模块:3、理医工学大数据分析模块:4、社会科学大数据分析模块:二、课程体系与知识结构3.2卓越计划3.2.1专业导师制1、培养周期学院所有本科生从进入学院起配备专业导师,直至毕本科四年级结束。
实现学院本科生专业导师制的全覆盖。
2、分配原则根据师生比例进行平均分配,分配方法遵循随机原则。
3、导师工作职责导师对其学术、科研、日常学习生活等给予及时指导关心。
主要教育活动方式有:学生单独面谈、seminar讨论、导师午餐会、学术科研项目指导、学术讲座、咨询导航、学术论坛、班会互动等师生对话交流,充分发挥导师人格魅力和学术精神在全人教育理念中的作用。
具体要求如下:1)定期与学生进行学术交流,每月与每位学生单独见面不少于 1次;2)定期组织所有指导学生进行seminar讨论,每季度seminar次数不少于1次;3)定期参加学院组织的导师午餐会,为学生与导师相互交流提供平台和场所,导师午餐会每学期不少于1次;4)为学生提供科创项目、社会实践项目、挑战杯项目、学术论文投稿等相关科研指导;5)组织并参加相关学术讲座、论坛等学术活动;6)参加日常班级班会,与学生全方位互动;7)每学期规定office hour,专门用于接待学生,指导日常学术、科研和思想生活。
3.2.2第二课堂学习学院强调第二课堂对第一课堂的支持支撑作用,鼓励和支持学生各类学术科研项目,并形成各级各类学术竞赛和实践创新项目的孵化激励体系。
按照不同级别、等第的获奖或发表情况,给予学生不同额度的奖励,鼓励学生积极参与学术生产,投身创新创业培育,孵化一批有质量的学术成果。
3.2.3学术交流活动学生自费参加国内外的学术会议,可申请学院资助。
申请人应得到主办方正式邀请,提交研究论文,并在活动中公开宣读论文。
申请人应为论文第一作者;如与学院教师合作,应由合作教师证明其为论文主要贡献人。
论文应为学术性研究论文,长度不低于4000字(英文)或8000字(中文或日文)。
3.2.会实践、国内外挂职实习学院设立学生境外交流学习资助项目,鼓励学生根据校际、院际协议,申请赴境外高校、研究机构或组织,参加一学期(4或6个月)及以上的交流学习。
第四章主要课程简介4.1专业必修课程4.2专业选修课程具体课程安排和开课学期以培养方案为准。
第五章未来发展5.1未来深造1、本校直研要求根据《复旦大学关于推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生的工作办法》及相关文件的相关要求,本校直研需要符合以下要求:1)政治思想表现良好,学业成绩优秀,综合能力强,学术研究兴趣浓厚,具有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向的本科毕业班学生(留学生除外),2)已获得学分数不少于120 学分,且所有课程平均绩点不低于 2.8(专项类别推免生有特别规定的除外);3)学生英语能力不低于以下水平:FET 成绩 C、或国家大学英语四级成绩 500 分、或国家大学英语六级成绩425 分、或托福成绩90 分、或雅思成绩 6.0 分;4)无任何考试作弊、剽窃他人学术成果以及违法违纪受处分记录。
2.对于个别有特殊学术专长或具有突出培养潜质的学生,如获得 3 名以上本校本专业教授的独立推荐(须将推荐信作为申请材料提交本科生院),经院系推免生遴选工作小组审核同意并完整公示推荐信息后无异议的,经学校推免生遴选工作领导小组严格审定同意,可不受综合排名限制予以推荐。
5)人才工程、体育特长生、艺术特长生、参军返校生、支教团、“5+3 试点项目”等专项类别的推免生,应达到相关专项类别推免生的推荐条件(其中,支教团推免生 GPA 不低于 2.5、体育特长生 GPA 不低于 2.2、参军返校生 GPA 不低于 2.0。
具体条件及要求详见相关专项类别推免生的遴选推荐工作方案),并经公示无异议。
此外,体育特长生、艺术特长生申请相应专项推免生推荐资格的,其大学在读期间应在全国性或全市性的高水平赛事活动中为学校做出过较大贡献。
6)推免生推荐工作启动时尚在境外交流学习、且符合推免生推荐基本条件的本科毕业班学生,可申请参加推荐和选拔(有特别规定的专项推免生除外)。
7)国防定向生申请推免生推荐资格的,须由武警部队驻复旦大学选培办出具批准公函。
2、出国深造在海外,许多一流大学已经开设了与大数据相关的课程。
诸如哈佛大学、斯坦佛大学、剑桥大学、牛津大学等知名高校。
不少高校对数据科学(Data Science)和商业分析(Business Analytics)等专业相当重视,例如美国哥伦比亚大学建立了独立的数据科学研究院,并为该专业学生提供了包括媒体、金融、信息技术、医疗卫生、公共部门等多行业的数据分析岗位实习资源;而商业分析专业更是近年来受到了学术界、业界和政府的高度重视——新加坡、澳大利亚政府甚至直接拨款赞助开设大数据分析的相关专业。