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電子學科分支

發布時間: 2020-11-22 04:28:15

㈠ 電子計算機分支學科--計算機的分支學科都有哪些(列如:軟體工程)

學科是這么分得:
0812 一級學科:計算機科學與技術(可授工學、理學學位)
081201 計算機系統結構
081202 計算機軟體與理論
081203 計算機應用技術

0835 一級學科:軟體工程

再往下分的話就非常細了,
你可以看看這個:
http://www.ss.pku.e.cn/index.php?option=com_content&task=category§ionid=21&id=64&Itemid=288

㈡ 一共有多少個分支學科

12個大門類理工農醫等。生物學有十二個一級學科

㈢ 學科分支是什麼意思

一個學科在它的學科領域會有若干個細化部分組成。例如 :動物學-動物生理學-解剖學-胚胎學-神經生物學-發育生物學-昆蟲學-行為學-組織學

㈣ 動物學的學科分支

現在所用的動物分類系統,是以動物形態或解剖的相似性和差異性的總和為基礎的。根據古生物學、比較胚胎學、比較解剖學上的許多證據,基本上能反映動物界的自然類緣關系,稱為自然分類系統。
近20餘年來,動物分類學的理論和研究方法有了很大的發展。在分類理論方面出現了幾大學派,雖然在基本原理上有許多共同之處,但各自強調的方面不同。支序分類學派(Cladistic sys-tematics或 Cladistics)認為最能或唯一能反映系統發育關系的依據是分類單元之間的血緣關系,而反映血緣關系的最確切的標志為共同祖先的相對近度;進化分類學派(Evolutionary systemat-ics)認為建立系統發育關系時單純靠血緣關系不能完全概括在進化過程中出現的全部情況,還應考慮到分類單元之間的進化程度,包括趨異的程度和祖先與後裔之間漸進累積的進化性變化的程度;數值分類學派(Numerial systematics)認為不應加權(Weighting)於任何特徵,通過大量的不加權特徵研究總體的相似度,以反映分類單元之間的近似程度,藉助電子計算機的運算,根據相似系數,來分析各分類單元之間的相互關系。
在分類特徵的依據方面,迄今形態學特徵尤其是外部形態仍然是最直觀而常用的依據。掃描電鏡的應用,可觀察到細微結構的差異,使動物分類工作更加精細。生殖隔離、生活習性、生態要求等生物學特徵均為分類依據。細胞學特徵,如染色體數目變化、結構變化、核型、帶型分析等,均已應用於動物分類工作。隨著生化技術的發展,生化組成也逐漸成為分類的重要特徵,DNA、RNA的結構變化決定遺傳特徵的差異,蛋白質的結構組成直接反映基因組成的差異,這些都可作為分類的依據。DNA核苷酸和蛋白質氨基酸的新型快速測序手段及DNA雜交等方法,均已受到分類工作者的重視和應用。
分類學根據生物之間相同、相異的程度與親緣關系的遠近,使用不同等級特徵,將生物逐級分類。動物分類系統,由大而小有界(Kingdom)、門(Phylum)、綱(Class)、目(Order)、科(Farmi-ly)、屬(Genus)、種(Species)等幾個重要的分類階元(分類等級)(category)。任何一個已知的動物均可無例外地歸屬於這幾個階元之中,例如 : 狼義大利蜜蜂界Kingdom動物界Animal動物界Animal門Phylum脊索動物門Chordata節肢動物門Arthropoda綱Class哺乳綱Mammalia昆蟲綱Insecta目Order食肉目Carnivora膜翅目Hymenoptera科Family犬科Canidae蜜蜂科Apidae屬Genus犬屬Canis蜜蜂屬Apis種Species狼lupus義大利蜂mellifera以上兩種動物在動物系統中各自的地位可以從這個體系中相當精確地表示出來。有時,為了更精確地表達種的分類地位,還可將原有的階元進一步細分,並在上述六個階元之間加入另外一些階元,以滿足這種要求。加入的階元名稱,常常是在原有階元名稱之前或之後加上總(Super-)或亞(Sub-)而形成。於是就有了總目(Superorder)、亞目(Suborder)、總綱(Superclass)、亞綱(Subclass)等名稱。為此,一般採用的階元如下:
界Kingdom
門Phylum
亞門Subphylum
總綱Superclass
綱Class
亞綱Subclass
總目Superorder
目Order
亞目Suborder
總科Superfamily(- oidea)
科Family(-idae)
亞科Subfamily(-inae)
屬Genus
亞屬Subgenus
種Species
亞種Subspecies
按照慣例,亞科、科和總科等名稱都有標準的字尾(科是-idae,總科是-oidea,亞科是-in-ae)。這些字尾是加在模式屬的學名字干之後的。因而對一些不常見的類群名稱,也可以一見就知道是亞科名、科名或總科名。
在上述所有分類階元中,除種以外,其他較高的階元,都是同時具有客觀性和主觀性的。所以是客觀性的,是由於它們都是客觀存在的,可以劃分的實體;它們所以又是主觀性的,則是由於各階元的水平以及階元與階元之間的范圍劃分完全是由人們主觀確定的,並沒有統一的客觀准則。例如,林奈所確定為屬的准則,後來的分類學家卻把它作為劃分科的特徵。同樣地,像昆蟲,有的人把它列為節肢動物門的一個綱,而另一些人卻把它分作一個亞門。此外,盡管同是目這一階元,在不同的類群中其含義也是不相等的,例如鳥類目與目之間存在的差異遠比昆蟲或軟體動物目與目之間的差異為小。
至於種下的分類,過去多從單模概念出發,現今從種群的概念出發,則多以亞種作為種下分類階元,也是種內唯一在命名法上被承認的分類階元。亞種是一個種內的地理種群,或生態種群,與同種內任何其他種群有別。人工選育的動植物種下分類單元稱為品種。 物種是分類系統中最基本的階元,它與其它分類階元不同,純粹是客觀性的,有自己相對穩定的明確界限,可以與別的物種相區別。關於物種的概念、對於物種的認識,也隨著科學的發展而發展,隨著人們對自然界認識的不斷深入而加深。在林奈時代,種的概念遠比現在簡單,18世紀時認為物種是固定不變的。當進化的概念被廣泛接受以來,人們逐漸公認當前地球上生存的物種,是物種在長期歷史發展過程中,通過變異、遺傳和自然選擇的結果。種與種間在歷史上是連續的,但種又是生物連續進化中一個間斷的單元,是一個繁殖的群體,具有共同的遺傳組成,能生殖出與自身基本相似的後代。物種是變的又是不變的,是連續的又是間斷的。變是絕對的,是物種發展的根據,不變是相對的,是物種存在的根據。形態相似(特徵分明、特徵固定)和生殖隔離(雜交不育)是其不變的一面,為藉以鑒定物種的依據。因而物種的定義可以表達如下:
物種是生物界發展的連續性與間斷性統一的基本間斷形式;在有性生物,物種呈現為統一的繁殖群體,由佔有一定空間,具有實際或潛在繁殖能力的種群所組成,而且與其他這樣的群體在生殖上是隔離的。 國際上除訂立了上述共同遵守的分類階元外,還統一規定了種和亞種的命名方法,以便於生物學工作者之間的聯系。目前統一採用的物種命名法是「雙名法」。它規定每一個動物都應有一個學名(Science name)。這一學名是由兩個拉丁字或拉丁化的文字所組成。前面一個字是該動物的屬名,後面一個字是它的種本名。例如狼的學名為 Canis lupus,義大利蜂的學名是 Apismellifera。屬名用主格單數名詞,第一個字母要大寫;後面的種本名用形容詞或名詞等,第一字母不須大寫。學名之後,還附加當初定名人的姓氏,例如 Apis mellifera Linnaeus就是表示義大利蜂這個種是由林奈定名的。寫亞種的學名時,須在種名之後加上亞種名,構成通常所稱的三名法。例如北狐是狐的一個亞種,其學名為 Vulpes vulpes schiliensis。
動物學者根據細胞數量及分化、體型、胚層、體腔、體節、附肢以及內部器官的布局和特點等,將整個動物界分為若干門,有的門大,包括種類多,有的則是小門,包括種類很少。正如前面已指出的種以上各階元既具有客觀性又具有主觀性,學者們對於動物門的數目及各門動物在動物進化系統上的位置持有不同的見解,並根據新的准則、新的證據,不斷提出新的觀點。例如,腹毛類和輪蟲,有的人各立為門,也有的將它們列入線形動物門中,作為綱;原氣管動物為節肢動物門中的一個綱,但也有人將其等級提升為門,在分類系統上置於環節動物之前的位置上;對於軟體動物在分類系統上,位置的排列也有不同的意見。近年來根據許多學者的意見,將動物界分為如下34門:
原生動物門(Protozoa)、中生動物門(Mesozoa)、多孔動物門(Porifera)、扁盤動物門(Placo-zoa)、有刺胞動物門( Cnidaria)、櫛水母動物門(Ctenophora)、扁形動物門( Platyhelminthes)、紐形動物門(Nemertea)、顎胃動物門(Gnathostomulida)、輪蟲動物門(Rotifera)、腹毛動物門(Gastro-tricha)、動吻動物門(Kinorhyncha)、線蟲動物門(Nematoda)、線形動物門(Nematomorpha)、鰓曳動物門(Priapula)、棘頭動物門(Acanthocephala)、內肛動物門(Entoprocta)、鎧甲動物門(Loric-ifera)、環節動物門(Annelida)、螠蟲動物門(Echiura)、星蟲動物門(Sipuncula)、須腕動物門(Pogonophora)、須腕動物門(Vestimentifera)、緩步動物門(Tardigrada)、有爪動物門(Onychopho-ra)、節肢動物門(Arthropoda)、軟體動物門(Mollusca)、腕足動物門(Brachiopoda)、外肛動物門(Ectoprocta)、帚蟲動物門(Phoronida)、毛顎動物門(Chaetognatha)、棘皮動物門(Echinoderma-ta)、半索動物門(Hemichordata)、脊索動物門(Chordata)。

㈤ 信息技術的分支學科

按表現形態的不同,信息技術可分為硬技術(物化技術)與軟技術(非物化技術)。前者指各種信息設備及其功能,如顯微鏡、電話機、通信衛星、多媒體電腦。後者指有關信息獲取與處理的各種知識、方法與技能,如語言文字技術、數據統計分析技術、規劃決策技術、計算機軟體技術等。
按工作流程中基本環節的不同,信息技術可分為信息獲取技術、信息傳遞技術、信息存儲技術、信息加工技術及信息標准化技術。信息獲取技術包括信息的搜索、感知、接收、過濾等。如顯微鏡、望遠鏡、氣象衛星、溫度計、鍾表、Internet搜索器中的技術等。信息傳遞技術指跨越空間共享信息的技術,又可分為不同類型。如單向傳遞與雙向傳遞技術,單通道傳遞、多通道傳遞與廣播傳遞技術。信息存儲技術指跨越時間保存信息的技術,如印刷術、照相術、錄音術、錄像術、縮微術、磁碟術、光碟術等。信息加工技術是對信息進行描述、分類、排序、轉換、濃縮、擴充、創新等的技術。信息加工技術的發展已有兩次突破:從人腦信息加工到使用機械設備(如算盤,標尺等)進行信息加工,再發展為使用電子計算機與網路進行信息加工。信息標准化技術是指使信息的獲取、傳遞、存儲,加工各環節有機銜接,與提高信息交換共享能力的技術。如信息管理標准、字元編碼標准、語言文字的規范化等。
日常用法中,有人按使用的信息設備不同,把信息技術分為電話技術、電報技術、廣播技術、電視技術、復印技術、縮微技術、衛星技術、計算機技術、網路技術等。也有人從信息的傳播模式分,將信息技術分為傳者信息處理技術、信息通道技術、受者信息處理技術、信息抗干擾技術等。
按技術的功能層次不同,可將信息技術體系分為基礎層次的信息技術(如新材料技術、新能源技術),支撐層次的信息技術(如機械技術、電子技術、激光技術、生物技術、空間技術等),主體層次的信息技術(如感測技術、通信技術、計算機技術、控制技術),應用層次的信息技術(如文化教育、商業貿易、工農業生產、社會管理中用以提高效率和效益的各種自動化、智能化、信息化應用軟體與設備)。

㈥ 應用語言學有哪些分支學科

這就多了,基本涵蓋了社會各個領域。很多《應用語言學概論》都會討論這個問題,但總的來說這個都不值得考慮,因為畢竟學的有限,專攻某一領域就行了。

㈦ 計算機學科的分支都有哪些

一級學科:計算機科學與技術(可授工學、理學學位)
計算機系統結構
計算機軟體與理論
計算機應用技術

㈧ 統計的學科分支

一些學科大量地利用了應用統計學,以至它們自己已經各自獨立成為一門學科。
1.統計學的分支學科有: 統計學史 宏觀經濟統計學文化與體育統計學社會福利與社會保障統計學 環境統計學 理論統計學微觀經濟統計學衛生統計學自然資源統計學 國際比較統計學 統計調查分析理論管理統計學司法統計學國際統計學國際標准分類統計學統計監督理論科學技術統計學生活質量統計學國際核算體系與方法論體系國際標准分類統計學統計預測理論描述統計學 環境與生態統計學 社會統計學 生態平衡統計學統計邏輯學經濟統計學 統計學教育統計學 工程統計學 水文統計學水文統計學社會經濟統計學生物統計學心理統計學統計物理學統計語言學化學統計學數理統計學化學統計學推斷統計學農村經濟調查 生活質量統計學商務統計學檔案統計學 生活質量統計學人口統計學統計法學2.延伸學科
有些科學廣泛的應用統計的方法使得他們擁有各自的統計術語,這些學科包括: 人口統計資料采礦(應用統計學以及圖形從資料中獲取知識)電機統計化學與程序分析(所有有關化學的資料分析與化工科學)經濟統計學 生物統計統計物理學社會統計(包括所有的社會科學﹚商用統計農業科學心理統計學文獻統計分析教育統計學運動統計學,特別是棒球以及曲棍球統計對於商業以及工業是一個基本的關鍵,被用來了解與測量系統變異性,程序控制,對資料作出結論,並且完成資料取向的決策。

㈨ 計算機學科有哪些分支

如下:
平面設計,辦公自動化,計算機語言,互聯網,計算機軟體硬體等等
看你想做什麼了,上面的幾種又可以分成許多具體的科目啦。
先說語言方面的,C,C++,JAVA,VB,QB,計算機體系結構,匯編語言,演算法等等
計算機軟體硬體,又分操作系統原理,硬體的維修等等
互聯網還有,一些最基本的東東,IP地址,IP/TCP協議拉,網路層次結構等

㈩ 大學學科分支問題

計算機學院的專業有:計算機科學與技術、計算機軟體、網路工程、信息安全
數學一般是一門專業,屬於理學院
其他的不是很清楚

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