1。生物数据库管理1.1。关系数据模型1.2。数据归一化1.3。结构化查询语言1.4。BioSQL/Chado:生物学数据模型1.5。面向对象的数据库1.6。生物数据库1.7。生物数据库集成1.8。ditribed注释系统(DAS)1.9。层次和基于框架的系统(XML,Daml+Oil)2。异质数据库集成2.1。(应用)集成框架2.2。分析方法:将大型数据库耦合到统计2.3。使用LWP,机器人和蜘蛛2.4的非关系数据集成。文本挖掘
4.专业核心课程(C) 课程 学时/周 代码 名称 LTPC 18CSC201J 数据结构与算法 3 0 2 4 18CSC202J 面向对象设计与程序设计 3 0 2 4 18CSC203J 计算机组织与体系结构 3 0 2 4 18CSC204J 算法设计与分析 3 0 2 4 18CSC205J 操作系统 3 0 2 4 18CSC206J 软件工程与项目管理 3 0 2 4 18CSC207J 高级程序设计实践 3 0 2 4 18CSC301T 形式语言与自动机 3 0 0 3 18CSC302J 计算机网络 3 0 2 4 18CSC303J 数据库管理系统 3 0 2 4 18CSC304J编译器设计 3 0 2 4 18CSC305J 人工智能 3 0 2 4 18CSC350T 理解 0 1 0 1 18CSC208L 竞技职业技能-I 0 0 2 1 18CSC306L 竞技职业技能-II 0 0 2 1 18CSC307L 竞技职业技能-III 0 0 2 1 总学习学分 51
工程科学课程(ESC/ETC/plc)23CSI36A带有Java 23CSI36B的面向对象的编程,带有C ++能力增强课程的面向对象的编程 - III(所有都是实验室课程0-0-2)23CSL38A数据分析,具有Excel 23CSL38C Projectization 238C Projectization 238C 238C 238CSSL38B 38B Python专业核心课程(IPCC):是指与同一课程实践集成的专业核心课程理论。IPCC的信用可以为04,其教学时间(L:T:P)可以视为(3:0:2)或(2:2:2)。IPCC的理论部分应由CIE和SEE评估。实际零件应仅通过CIE进行评估(不参见)。但是,IPCC实际部分的问题应包括在参见报纸中。有关更多详细信息,规范工程/技术学士学位的法规(B.E./B.Tech。)2022-23请参考。国民服务计划 /体育 /瑜伽:所有学生都必须在III学期的第一周期间与关注的课程协调员一起注册任何一门课程,即国民服务计划(NSS),体育(PE)(体育和体育)和瑜伽(瑜伽)。应在III学期至VI学期(为期4个学期)之间进行活动。成功完成注册课程和必要的CIE分数是授予学位的必要分数。这些事件应由学院适当安排,同一事件应反映在为NSS,PE和瑜伽活动准备的日历中。这些课程不应考虑垂直进展以及SGPA和CGPA的计算,但是该课程的完成是必须授予学位的。
所有传播设计专业学生的必修课。主题包括创意用户界面设计和最佳工作流程实践。学生使用 HTML 模板设计网站,并培养设计、排版和网页编程技能。教授 HTML 和 CSS。CST1101 使用计算机编程解决问题(2 课时、2 实验课时、3 学分)- 面授介绍使用计算机编程语言固有逻辑结构解决问题的概念。通过高级计算机工具增强,实现常见算法问题的解决方案。使用流程图绘制问题解决方案。面向对象的包、流程图工具和查看生成的软件代码。ECON 1401 微观经济学(3 课时、3 学分)- 面授
摘要。该论文证明了开发信息系统的需求,该信息系统能够监视与收集,运输,过滤和使用废水的所有流程,从任何个人资料的农场中进行废水。这些农场用水进行活动,随后对环境污染了危险。根据污染程度,确定使用这种水的规则和手段。信息系统的开发概念允许监视设备状况,污染水平,以对当前维护提出建议。应用分析和合成方法的应用可以定义信息系统用户功能功能功能和类别的要求。将面向对象的设计方法应用于所获得的结果,以创建软件产品的图形用户界面的原型。
模块旨在该模块旨在使学生在关键计算机编程概念(例如算法,抽象数据类型,潜在的数据结构及其集成以生成有效代码的集成)的理论和应用中彻底扎根。这使学生能够发展知识和技能,以分析问题,然后使用合适的编程语言设计,实施和分析有效的算法解决方案。学生将熟悉算法解决方案在计算复杂性方面的含义,并开发出有关问题的最佳和近似解决方案的工作知识。这些将使用具有当前方法的程序和面向对象的编程开发,以证明在行业标准技术方面的熟练程度。
操作系统 J Bacon 和 T Harris 编程语言基本原理 H E Bal 和 D Grune Ada 95 编程(第二版) J G P Barnes Java Gently(第三版) J Bishop 并发编程 A Burns 和 G Davies 实时系统和编程语言:Ada 95、实时 Java 和实时 POSIX(第三版) A Burns 和 A Wellings 比较编程语言(第三版) L B Wilson 和 R G Clark,由 R G Clark 更新 数据库系统(第三版) T M Connolly 和 C Begg 分布式系统:概念和设计(第三版) G Coulouris、J Dollimore 和 T Kindberg 面向对象软件开发原理(第二版) A Eliëns Fortran 90 编程 T M R Ellis、I R Philips 和 T M Lahey 程序验证 N Francez 使用 SML 进行编程简介 M Hansen 和 H Rischel 函数式C P Hartel 和 H Muller 算法和数据结构:设计、正确性和分析(第二版) J Kingston 计算机科学家入门逻辑和集合 N Nissanke 人机交互 J Preece 等 算法:函数式编程方法 F Rabhi 和 G Lapalme Ada 95 从头开始(第三版) J Skansholm Java 从头开始 J Skansholm 软件工程(第六版) I Sommerville Eiffel 中的面向对象编程(第二版) P Thomas 和 R Weedon Miranda:函数式编程的技巧 S Thompson Haskell:函数式编程的技巧(第二版) S Thompson 计算机科学家的离散数学(第二版) J K Truss 编译器设计 R Wilhelm 和 D M
基于方程的面向对象 (EOO) 建模语言提供了一种方便的声明性方法来描述信息物理系统的模型。由于 EOO 语言易于使用,因此可以用有限的努力构建大型复杂模型。但是,当前最先进的工具在出现错误或模拟结果错误时不会向用户提供足够的信息。最重要的是,工具必须为用户提供足够的信息来纠正错误或了解导致错误模拟结果的问题所在。但是,了解 EOO 编译器的模型转换过程是一项艰巨的任务,不仅需要了解工具在模拟期间执行的数值算法,还需要了解正在执行的复杂符号转换。