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申请人应持有经认可机构颁发的电气工程 (EE) 或计算机工程 (CpE) 学士学位。申请人还应在学士学位专业领域 (EE 或 CpE) 和总体上获得至少 3.0 的平均绩点(4.0 分制)。平均绩点低于 3.0 的申请人可能会被考虑有条件录取,这可能要求除研究生学位要求外,还要求额外的先修课程。申请通过 Old Dominion University 招生办公室提交。除了填写完整的申请表外,还需要提供前任教师或就业主管的两封推荐信、所有就读过的学院和大学的成绩单、GRE 成绩、简历和个人目标陈述。国际申请人还需要托福成绩。拥有电气和计算机工程以外领域学位的申请人将被考虑。鼓励拥有数学、物理、计算机科学或其他工程领域学位的申请人申请。老道明大学弗兰克·巴顿工程技术学院的本科/硕士学位课程旨在为优秀工程本科生提供获得电气和计算机工程学士和硕士学位的机会。本科生通常在大三结束时申请入读相关课程。
密苏里大学堪萨斯分校电气工程硕士 (MSEE) 申请者在电气与电子工程、计算机工程和其他相关工程专业相关本科课程的最后 60 个学期中,平均绩点 (GPA) 应至少达到 3.0(满分 4.0)。但是,如果平均绩点低于 3.0 但高于 2.75,并且其他学术指标表明该专业课程成功,则规则可能仍允许试读录取。如果学生不具备任何特定研究生课程或重点领域的必要背景,他们可能必须参加额外的核心电气工程先修课程。考虑录取需要以下文件:
戈登工程领导力学院 电气与计算机工程硕士学位,主修微系统、材料和设备,并获得工程领导力研究生证书 学生可以完成电气与计算机工程理学硕士学位,主修微系统、材料和设备,同时获得工程领导力研究生证书 (https://catalog.northeastern.edu/graduate/engineering/multidisciplinary/engineering-leadership-graduate-certificate/)。 学生必须申请并被戈登工程领导力项目录取才能选择此选项。 该课程要求完成获得工程领导力研究生证书所需的 16 学期课程,其中包括与多位导师一起进行的行业挑战项目。 综合的 40 学期学位和证书将需要 24 学期的经顾问批准的微系统、材料和设备技术课程。
电气与计算机工程系的研究生课程是一个充满活力和蓬勃发展的中心,在广泛的领域开展世界公认的研究。该系与当地工业界以及波士顿世界著名的医院和医疗中心有着密切的联系,并与他们一起参与了许多联合研究项目。在五个由 NSF 和 DHS 资助的研究中心和 20 多个工业合作伙伴的帮助下,教师和学生正在积极开展计算机视觉、模式识别和机器学习、脑机接口、计算机架构、高性能计算、嵌入式系统、硬件和软件安全、电力系统和电力电子、水下通信网络和信号处理、机器人技术、信息理论、通信、控制和信号处理、物联网、射频、电磁学、光学和磁性材料、微/纳米机械结构和先进纳米材料、功率优先系统/计算机架构、超低功耗生物医学和神经电路和系统等领域的前沿研究。
EET 3750. 线性系统。(3 小时)涵盖连续和离散系统的基本理论,强调线性时不变系统。考虑信号和系统在时域和频域中的表示。主题包括线性、时不变性、因果关系、稳定性、卷积、系统互连、正弦响应以及用于讨论频域应用的傅里叶和拉普拉斯变换。分析连续波形的采样和量化(A/D 和 D/A 转换),从而讨论离散时间 FIR 和 IIR 系统、递归分析和实现。开发了 Z 变换和离散时间傅里叶变换并将其应用于离散时间信号和系统的分析。
电气和计算机工程课程的核心课程占了前三年学习的很大一部分。许多核心课程每年秋季、春季和夏季开设三次。核心课程非常重视基本概念,以便毕业生为电气和计算机工程行业常见的快速技术变化做好准备。大一时要打好数学和物理科学的综合基础,随后几年还要学习数学、物理、电路理论、数字逻辑、计算机系统、电子学、电磁学和线性系统等其他核心课程。实验室工作旨在展示基本原理并提供设计和测试电子硬件和计算机软件的经验。这两个课程都要求学生完成两个学期的高级设计项目,让学生在设计、构建和测试物理系统方面拥有全面的经验。
