标杆数字媒体技术专业群分析报告.docx
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1、标杆数字媒体技术专业群分析报告在全球信息产业飞速发展、网络经济迅速兴起、现代国防和未来战争中尖端技术不断崛起的今天,微电子比以往任何时候都更显示出其重要的战略地位。高等职业教育创新发展行动计划(20152018年)提出培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才,指出高职学生既具有熟练的技能,又具备技术应用、技术改良和技术革新的能力。要加大技术教育的份量,不仅要使学生适应今天的岗位、工种或职业所包含的技术要求,而且还要让他们适应未来技术发展的趋势,用明天的技术来武装今天的劳动者。因此,微电子专业群的标杆分析变得十分重要,包括:组群逻辑、课程设置、教材建设、实训室的建设、实训基地建设、师资队伍建设以
2、及科研开展。一、国内国外微电子专业群发展情况概述国外,微电子技术产业已经成熟,微电子技术专业的培养方式值得我们学习。在美国高等教育分为研究型大学和应用型大学。美国的加州大学伯克利分校、斯坦福大学、麻省理工等众多大学开设了微电子技术专业。在亚洲包括日、韩、新加坡、香港、台湾等地区的多所知名高校均开设微电子专业,人才培养都是研究型与应用型相结合的培养模式。从国内外集成电路教育态势及发展来看,众多大学和部分高职院校开设了微电子技术专业,并按照学科相近的原则组建专业群和学系。集成电路专业人才缺乏的问题一直是我国集成电路产业发展的瓶颈。目前我国各类大专院校集成电路类专业年培养规模与集成电路产业快速增长地
3、人才需求不匹配。二、国内外微电子专业群对比分析情况1.课程设置美国、新加坡是集成电路技术发展最具有代表性的国家,也是微电子教育强国代表。将美国和新加坡的微电子专业课程设置和我国微电子专业的课程设置对比。设置课程的目的为在提高学生的专业研究能力的同时,增强学生的实践操作能力。同时,课程设置过程中还会考虑市场需求导向与学生的就业倾向等因素,因此不同学院的微电子专业课程通常既包含电类学科基础知识,又因学院自身特点而各有侧重,对美国、新加坡大专类院校微电子专业开设课程及我国高职类院校微电子技术专业开设的课程设置对比分析如下表所附表1国内外微电子技术课程设置比较微电子国内新加坡美国类别技术卜高职院校B高
4、职院校课程名称半导体集成电路数字系统设计器件与电路微电子器件和电路核心集成电路版图设计技术集成电路测试技术计算机体系结构集成电路工艺半导体器件物理集成电路封装技术计算机接口编程数字信号处理、集成电路制造工艺集成电路工艺电力电子学微纳加工技术集成电路制造工艺Verilog硬件描述语言模拟集成电路设计光电器件项目化芯片设计与验证FPGA应用开发嵌入式计算机系统设计模拟集成电路VCrilOgHDL应用集成电路版图设计数字集成电路设计集成电路设计微电子专业英语数字电子技术电机工程新兴技术机器人控制及人机互动基础电子产品CAD模拟电子技术电路与系统基础MRI导论电路分析与测试电路分析信号与通信基础通信网
5、络基础PCB设计程序设计数字电路基础信号与系统单片机技术与应用物流项目管理模拟电子学数字通信系统基础从国外的高校人才培养模式中,得到的启示是:教育理念要及时跟上产业发展要求,要加大对教育模式、专业建设等方面的改革;对人才层次的划分、培养标准的制定要做细做实;微电子技术是交叉性的专业,在学生培养中应该注重电子类基础课程的培养,课程设置需要兼顾实用性与技术前瞻性。为了突出类型教育特色,应当加大项目实践类课程;同时微电子专业也是操作性很强的专业,对应用性人才的需求量非常大,不仅为高职微电子专业的发展提供动力,也为高职微电子专业群的建设提出了高要求。2 .师资水平集成电路产业近年来迎来了蓬勃发展,伴随
6、着我国集成电路产业国产化进程,产业人才需求持续旺盛,示范性微电子学院的毕业生进入产业一线的比例逐年增加,普通本科以研究型教学为主导,高职院校教师以技能教学为主导,其中高职院校微电子技术专业对口专任教师极其缺乏。3 .教学条件美国高校通过高标准的实验研究条件和教学条件的建设来提高学生在校内的实践水平。此外,在教学设计中,灵活安排企业走访、企业实践、企业家入校讲座等多种方法提升学生的专业认知,支撑学生的实习工作。新加坡高校注重与企业和知名院校的合作,与本地企业、国外知名企业、国外知名研究机构建立了学生的联合培养机制,为学生提供至少一学期的企业上岗实践机会,此外在校学习期间,课程采用理论与实践相结合
7、的方式来开展,优秀的学生更是能参与到实际产品的开发研究中。从我国微电子技术人才培养现状来看,各院校实践教学课程纷纷开设了集成电路设计、制造、测试与应用类课程,包括等集成电路工艺、模拟集成电路版图设计、数字集成电路设计、集成电路封装与测试类课程,并在校内建设了实验室。但是在集成电路制造等这类需要配套硬件设施的实践教学,以及需要企业配合完成的产品制作工艺操作、测试设备操作等现场操作训练,很多高职院校只能利用学校现有的资源来进行,学生没有真正融入到企业进行实际操作,实践教学的最终目标无法实现。实验室规划建设对于集成电路专业有着极其重要的意义,特别是对于集成电路的设计、加工过程需要高精密的仪器和高标准
8、的环境要求,因此实训室条件成为微电子专业群的重要教学支撑。据调查得知,微电子技术专业建设有集成电路封装实训室、电子电路设计实训室、电子制造工程专用设备等实训室。这些与微电子技术人才培养目标还有差距。附表2相关院校的微电子专业的实训室区域学校实训条件国内A高职院校电路电子项目实训室、电路电子项目实训室、电子工艺实训室、集成电路组装中心、集成电路测试实验室、集成电路设计工作室、IC设计中心、集成电路测试中心、集成电路芯片制造中心B高职院校LED教学工厂、SMT教学工厂、IC制造实训室、FPGA综合编程实训室国外本科院校测试中心、制备中心等高端研究设备条件4.校企合作“校企合作”是职业教育的显著特征
9、,是以德国为代表的发达国家职业教育成功的经验之一。学校和企业通过优势资源互补,特出学校在专业知识和理论教学的优势、企业在职业技能训练的优势,提升学生职业能力培养质量,促进产学研用的深度融合发展。(三)与标杆专业群的差距分析1 .国外大学微电子技术专业群国外大学作为新加坡重要学府,在该校工学院开设集成电路设计与制造相关方向。该校的集成电路相关人才培养特点如下:(1)基础+方向设置专业课程低年级课程设置以人文通识教育、数理和工学基础类以及程序设计方法等通用基础课程为主。在通用基础课程之上开设电类基础课程,包括数字电路基础、电力电子、电磁学、器件、信号、模拟电路等专业基础课程。在高年级阶段学生自主选
10、择专业方向,包括集成电路设计、嵌入式系统方向、模拟电路设计方向等,学生将自主选择多门专业基础和深入课程。(2)理论与实践结合的教学模式高年级专业选修课较采取课堂理论结合实验室项目实践的形式,如嵌入式硬件设计课程中基于FPGA平台的硬件电路设计和在数字集成电路课程中基于Synopsys工具集合对电路综合训练。模拟集成电路设计课程采取两学期全程项目形式,选拔优秀学生组成多个项目小组,在两学期紧凑的时间内学生需学习Cadence等模拟设计工具、测试软硬件平台的使用,并且每组独立完成一种新型结构ADC芯片的设计、流片、封装与测试。除项目实践类课程和毕业设计外,工学本科学生在大学三年级还需要完成为期一学
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