要求:完成 21 门课程。 CS 142 - 计算机编程简介 3.0 CS 235 - 数据结构和算法 3.0 EC EN 191 - 新生研讨会 0.5 EC EN 220 - 数字系统基础 3.0 EC EN 240 - 电路分析与实验室 4.0 EC EN 330 - 嵌入式系统编程简介 4.0 EC EN 340 - 电子电路设计 1 4.0 EC EN 360 - 电磁场与波 4.0 EC EN 380 - 信号与系统 4.0 EC EN 390 - 初级团队设计项目 3.0 EC EN 391 - 初级研讨会 0.5 EC EN 475 - 顶点设计 1 3.0 EC EN 476 - 顶点设计 2 3.0 MATH 112 - 微积分 1 4.0 MATH 113 - 微积分 2 4.0 MATH 213 - 初等线性代数 2.0 MATH 215 - 计算线性代数 1.0 MATH 314 - 多元微积分 3.0 MATH 334 - 常微分方程 3.0 PHSCS 121 - 牛顿力学简介 3.0 PHSCS 220 - 电磁学简介 3.0 STAT 201 - 工程师和科学家的统计学 3.0 要求 2:完成 2 个选项。选项 2.1:完成 1 门课程。CHEM 105 - 大学普通化学 1 带实验室(综合)4.0 CHEM 111 - 化学原理 1 4.0 选项 2.2:完成 1 门课程。注意:建议使用 ENGL 312。 WRTG 312 - 说服性写作 3.0 WRTG 316 - 技术交流 3.0 要求 3:完成以下至少 16.0 小时。 EC EN 323 - 计算机组织 4.0 EC EN 445 - 混合信号 VLSI 简介 4.0 EC EN 446 - 电力电子学 4.0 EC EN 450 - 半导体器件简介 3.0 EC EN 452 - 集成电路开发实验 1.0 EC EN 462 - 电磁辐射和传播 2.0 EC EN 464 - 无线通信电路 2.0 EC EN 466 - 光学工程简介 2.0 EC EN 483 - 控制系统设计 4.0
要求1:完成22门课程。 CS 111 – 计算机科学概论 3.0 CS 235 – 数据结构和算法 3.0 EC EN 191 – 新生研讨会 0.5 EC EN 192 – 新生项目 1.0 EC EN 224 – 计算机系统概论 3.0 EC EN 225 – 计算机系统实验室 1.0 EC EN 240 – 电路分析与实验室 4.0 EC EN 330 – 嵌入式系统编程简介 4.0 EC EN 340 – 电子电路设计 1 4.0 EC EN 360 – 电磁场与波 4.0 EC EN 380 – 信号与系统 4.0 EC EN 390 – 初级团队设计项目 3.0 EC EN 391 – 初级研讨会 0.5 EC EN 475 – 顶点设计 1 3.0 EC EN 476 – 顶点设计 2 3.0 MATH 112 – 微积分 1 4.0 MATH 113 – 微积分 2 4.0 MATH 213 – 初等线性代数 2.0 MATH 215 – 计算线性代数 1.0 MATH 314 – 多元微积分 3.0 MATH 334 – 常微分方程 3.0 PHSCS 121 – 牛顿力学导论 3.0 PHSCS 220 – 电磁学导论 3.0 STAT 201 – 工程师和科学家统计学 3.0 要求 2:完成 2 个选项。 选项 2.1:完成 1 门课程。 CHEM 105 – 大学普通化学 1 带实验室(综合)4.0 CHEM 111 – 化学原理 1 4.0 选项 2.2:完成 1 门课程。注意:推荐 WRTG 312。 WRTG 312 – 说服性写作 3.0 WRTG 316 – 技术交流 3.0 要求 3:完成以下至少 8.0 小时: EC EN 445 – 混合信号 VLSI 简介 4.0 EC EN 446 – 电力电子学 4.0 EC EN 450 – 半导体器件简介 3.0 EC EN 452 – 集成电路开发实验 1.0 EC EN 462 – 电磁辐射和传播 2.0 EC EN 464 – 无线通信电路 2.0 EC EN 466 – 光学工程简介 2.0 EC EN 471 – 机器学习:基础和应用 4.0
2 = 1)Qubit违反了这些对称性。可以将其表示为(α|0⟩+β|1⟩)的选择,这是一个特权参考框架(例如大爆炸的可以通过16个数字(位置为4个,速度为4,加速度为4个)独立于时间,但在时空连续体中,对于其余的观察者质量是必需的。 相同的17个数字描述如此详尽地描述的特权参考框架,分别分别违反了标准模型的所有三个对称性或一般量子的“记录”,可以表示为17个基本波函数(或在自然和转移的自然(offertical ofdinal)数字之后,可以用自然(或转移)数字来识别Hillbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithermbert Ariith的函数(或类别)标准模型。 引入了对一般相对性相关概念的两个概括:(1)所有任意加速参考框架的类别的“离散参考框架”,构成平滑的歧管; (2)相对性的相对性的更一般原则,以及对所有离散参考框架的量子信息的保守性,涉及所有常规相对性的所有参考框架的平滑歧视。 然后,可以通过更一般的相对性原理作为特权参考框架的等效重新说明来解释从加速参考帧到标准模型的17个基本波函数的徒跃迁:平滑为离散。可以通过16个数字(位置为4个,速度为4,加速度为4个)独立于时间,但在时空连续体中,对于其余的观察者质量是必需的。相同的17个数字描述如此详尽地描述的特权参考框架,分别分别违反了标准模型的所有三个对称性或一般量子的“记录”,可以表示为17个基本波函数(或在自然和转移的自然(offertical ofdinal)数字之后,可以用自然(或转移)数字来识别Hillbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithmbert Arithermbert Ariith的函数(或类别)标准模型。引入了对一般相对性相关概念的两个概括:(1)所有任意加速参考框架的类别的“离散参考框架”,构成平滑的歧管; (2)相对性的相对性的更一般原则,以及对所有离散参考框架的量子信息的保守性,涉及所有常规相对性的所有参考框架的平滑歧视。然后,可以通过更一般的相对性原理作为特权参考框架的等效重新说明来解释从加速参考帧到标准模型的17个基本波函数的徒跃迁:平滑为离散。与参考框架概念概念相关的量子信息的保守性可以解释为恢复以太的概念,以太的概念,一种绝对不可移动的媒介和牛顿力学中的参考框架,可以将相对运动解释为绝对的运动或逻辑上:逻辑上:关系:关系。新的以太将由量子位(或量子信息)组成。可以通过特殊相对论通过量子力学与量子信息理论(或“量子力学和信息”)通过特殊相对论来跟踪“以太”的概念途径。纠缠和重力的识别也可以被视为“副产品”所隐含的,这是从平滑的“特殊和一般相对性”到量子力学和信息的“平坦”以太的过渡。量子醚一般都超出了“时间屏幕”,并将其描绘成黑暗和可见的物质和能量。