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北京邮电大学2019年硕士生入学考试自命题科目考试大纲(一)(5)

本站小编 免费考研网/2018-09-27



1)数字媒体基础理论(笔试)70分

2)视听设计(笔试)30分

 3)创作(笔试)50 分

第二部分 考试要点及题型

一、考查要点

1、媒体的概念和特征;

2、科技、艺术与数字媒体;

3、镜头、银幕和屏幕;

4、艺术史上的重大事件及风格与流派;

5、电影的技术革命与电影形式的发展;

6、数字媒体与信息化设计;

7、数字媒体与交互内容设计;

8、数字影视节目的制作、编码、传输、接收和显示技术;

9、视听语言设计;

10、基于移动互联网的内容设计;

二、题目类型:

试卷题型及比例

1、客观题(选择)--占15%左右

2、主观题(简答题,创作或论述题)--占85%左右

 

801通信原理

一、考试要求

要求学生熟练掌握通信理论的基本概念,掌握通信系统的基本工作原理和性能分析方法,具有较强的分析问题和解决问题的能力。

二、考试内容

1、确定信号及随机信号分析

确定信号及随机信号的相关函数、能量(功率)谱密度;希尔伯特变换、解析信号、带通信号与带通系统;零均值平稳高斯过程;高斯白噪声、窄带平稳高斯过程、匹配滤波器。

2、模拟调制

模拟线性调制(DSB-SC、AM、SSB)的基本原理、调制解调方法、频谱特性、抗噪声性能;模拟角度调制(PM、FM)的基本原理、FM与PM的关系、卡松公式,FM抗噪声性能;频分复用。

3、数字基带传输

数字基带信号,PAM信号的功率谱密度;常用线路码型;AWGN信道条件下数字基带信号的匹配滤波器接收;符号间干扰、奈奎斯特准则、升余弦滚降、最佳基带系统、眼图;信道均衡的基本概念;二进制第一类部分响应系统。

4、数字信号的频带传输

二进制数字调制(OOK、2FSK、2PSK、2DPSK)的基本原理、调制解调方法、功率谱密度、误比特率;QPSK及OQPSK的原理、功率谱密度、误比特率及误符号率;信号空间及最佳接收理论;MASK、MPSK、MQAM的星座图、调制解调框图、功率谱密度,MASK及矩形星座MQAM的误符号率分析;格雷映射;MFSK的星座图、频谱及误符号率特性。

5、信源及信源编码

信息熵、互信息;哈夫曼编码;低通及带通采样定理;量化的概念及量化信噪比,均匀量化,最佳量化,A律十三折线编码;时分复用。

6、信道及信道容量

无失真信道;衰落信道(相干带宽、相干时间、时延扩展、Doppler扩展);信道容量的定义、BSC信道的容量、AWGN信道的容量。

7、信道编码

信道编码的基本概念、纠错检错、汉明重量、汉明距离;线性分组码的生成矩阵与监督矩阵、线性分组码的译码、汉明码;循环码的基本概念、生成多项式与生成矩阵;循环冗余校验;卷积码的编码和Viterbi译码。

8、扩频通信、多址通信、多载波调制

m序列的产生、性质、自相关特性;沃尔什码及其性质;DS-BPSK的原理、功率谱密度、抗干扰性能;码分复用与码分多址;Rake接收的基本概念;扰码;OFDM的基本原理、循环前缀、峰均比、载波频偏。

三、试卷结构

选择题,计算题,画图题等。 

 

802 电子电路

模拟部分

一、考试要求

要求学生系统地掌握模拟电子技术的基本概念、基本电路的工作原理和基本分析方法,并能灵活应用于实际,具有较强的分析问题与解决问题的能力。

二、考试内容

1、了解PN结及其特性;掌握常用二极管、双极型晶体管及场效应管的特性和主要参数。

2、掌握双极型晶体管组成的三种基本组态电路的特点和基本分析方法;了解场效应管放大电路。

3、了解多级放大电路的常用耦合方式,掌握多级放大电路的特点及分析方法。

4、掌握集成运放的基本组成、工作特点、内部典型电路及主要技术指标。

5、了解频率响应的基本概念及波特图;掌握双极型晶体管及场效应管的高频等效模型;了解放大电路的频率响应。

6、掌握反馈的基本概念、判断方法、负反馈对放大电路性能的影响及深度负反馈放大电路的分析方法;了解负反馈放大电路的稳定性问题。

7、掌握运放工作在线性区的特点及由集成运放组成的基本运算电路。

8、掌握电压比较器、三角波(矩形波)发生器的电路组成和工作原理。

9、了解功率放大电路的特点,掌握互补功率放大电路。

三、试卷结构

1、考试时间:1.5小时;满分:75分

2、题目类型:填空、选择、简答、计算(包括简单设计)及读图题等。

数字部分

一、考试目的

       本考试主要考核考生对数字逻辑电路的基本概念、中小规模逻辑器件的工作原理以及数字逻辑电路的分析和设计方法的掌握程度。要求考生具备分析常用数字电路逻辑功能的能力和使用中小规模器件和可编程逻辑器件进行逻辑设计的能力。 

 二、试题结构

1、考试时间:1.5小时 ;   满分:75分

2、题目类型:填空题、选择题、判断题、简答题、分析题、设计题、计算题

三、考试内容

1、数制和编码及逻辑代数基础

1)各种数制之间的互相转换及BCD编码

2)逻辑代数的基本定理和定律

3)逻辑函数的表示方法

4)逻辑函数的公式法和卡诺图法化简

2、门电路

1)TTL门、CMOS门(含OC门、OD门和三态门)的内部电路逻辑分析

2)TTL门、CMOS门(含OC门、OD门和三态门)的静态输入、输出特性

3)不同工艺逻辑门之间的互联

3、组合逻辑电路

1)小规模组合逻辑电路的分析和设计

2)常用中规模组合逻辑电路(编码器、译码器、数据选择器、加法器、比较器和数据分配器等)的功能和应用

3)竞争冒险(包括逻辑冒险和功能冒险)现象、产生原因、判断方法和消除方法

4、触发器

1)各种触发器的状态方程、动作特点

2)不同触发器之间的转换

5、时序逻辑电路

1)中、小规模时序电路的分析

2)常用中规模时序电路(计数器、移位寄存器、序列信号发生器、顺序脉冲发生器和M序列信号发生器等)的分析与应用

3)常用同步时序电路的设计

4)状态机(复杂时序逻辑)电路的设计

6、半导体存储器与可编程逻辑器件

1)ROM、RAM、FPLA、PAL、GAL、EPLD、CPLD、FPGA 的结构特点

2)用存储器设计组合和时序逻辑电路

7、数-模和模-数转换

1)D/A、A/D的转换精度与转换速度

2)权电阻型和倒T电阻网络型D/A工作原理

3)并行比较型、反馈比较型A/D工作原理

 

803计算机学科基础综合

一、 考查目标

计算机学科基础综合考试涵盖数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算机网络等学科专业基础课程。要求考生比较系统地掌握上述专业基础课程的基本概念、基本原理和基本方法,能够综合运用所学的基本原理和基本方法分析、判断和解决有关理论问题和实际问题。

二、考试形式和试卷结构

1、试卷满分及考试时间

本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。

2、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

3、试卷内容结构

数据结构 45分

计算机组成原理 45分

操作系统 35分

计算机网络 25分

4、试卷题型结构

单项选择题 80分 (40小题,每小题2分)

综合应用题 70分

三、考查内容

数据结构

【考查目标】

1、掌握数据结构的基本概念、基本原理和基本方法。

2、掌握数据的逻辑结构、存储结构及基本操作的实现,能够对算法进行基本的时间复杂度与空间复杂度的分析。

3、能够运用数据结构基本原理和方法进行问题的分析与求解,具备采用C或C++语言设计与实现算法的能力。

一、线性表

(一)线性表的定义和基本操作

(二)线性表的实现

1、顺序存储  

2、链式存储  

3、线性表的应用

二、栈、队列和数组

(一)栈和队列的基本概念  

(二)栈和队列的顺序存储结构  

(三)栈和队列的链式存储结构

(四)栈和队列的应用

(五)特殊矩阵的压缩存储

三、树与二叉树

(一)树的基本概念

(二)二叉树

1、二叉树的定义及其主要特征  

2、二叉树的顺序存储结构和链式存储结构  

3、二叉树的遍历

4、线索二叉树的基本概念和构造

(三)树、森林

1、树的存储结构  

2、森林与二叉树的转换  

3、树和森林的遍历

(四)树与二叉树的应用

1、二叉排序树

2、平衡二叉树

3、哈夫曼(Huffman)树和哈夫曼编码

四、图

(一)图的基本概念

(二)图的存储及基本操作

1、邻接矩阵法

2、邻接表法  

3、邻接多重表、十字链表

(三)图的遍历

1、深度优先搜索

2、广度优先搜索

(四)图的基本应用

1、最小(代价)生成树  

2、最短路径  

3、拓扑排序  

4、关键路径

五、查找

(一)查找的基本概念  

(二)顺序查找法  

(三)分块查找法

(四)折半查找法  

(五)B树及其基本操作、B+树的基本概念

(六)散列(Hash)表  

(七)字符串模式匹配  

(八)查找算法的分析及应用

六、排序

(一)排序的基本概念

(二)插入排序

1、直接插入排序  

2、折半插入排序

(三)气泡排序(bubble sort)  

(四)简单选择排序

(五)希尔排序(shell sort)  

(六)快速排序

(七)堆排序  

(八)二路归并排序(merge sort)

(九)基数排序  

(十)外部排序

(十一)各种内部排序算法的比较  

(十二)排序算法的应用

计算机组成原理

【考查目标】

1、理解单处理器计算机系统中各部件的内部工作原理、组成结构以及相互连接方式,具有完整的计算机系统的整机概念。

2、理解计算机系统层次化结构概念,熟悉硬件与软件之间的界面,掌握指令集体系结构的基本知识和基本实现方法。
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