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武汉大学2009年618卫星导航定位技术研究中心硕士研究生招生专业目录

专业代码、名称及研究方向

计划招生人数

考  试  科  目

备  注

618 卫星导航定位技术研究中心
( 87851214 )
10
080902 电路与系统

01 GPS 卫星信号接收与处理技术

02 电子测控技术

①101 政治理论

②201 英语

③301 数学一

④917 信号与系统

复试笔试科目:微机接口技术

同等学力加试科目:①高频电子线路②微波技术与天线

081105 导航、制导与控制

01 导航与定位技术

02 精密制导与控制

03 组合导航与信息融合

①101 政治理论

②201 英语

③301 数学一

④917 信号与系统或 931 计算机基础

复试笔试科目:数据库原理

同等学力加试科目:①高频电子线路②微波技术与天线

081601 大地测量学与测量工程

01 高精度 GPS 实时定位技术

02 精密卫星定位定轨

03 高精度 GPS 数据处理与分析

04 差分干涉雷达应用

①101 政治理论

②201 英语

③301 数学一

④930 大地测量学基础或 931 计算机基础

复试笔试科目: GPS 原理及应用同等学力加试科目:①控制测量学②数据库原理


618 卫星导航定位技术研究中心

初试科目考试内容及范围

1 、《大地测量学基础》考试范围及内容

1. 大地测量学的大地测量学的发展简史及展望

2. 坐标系统与时间系统

3. 地球重力场及地球形状的基本理论

4. 地球椭球及其数学投影变换的基本理论

5. 大地测量基本技术与方法

1. 了解大地测量学的基本概念、发展简史及未来展望,熟习经典大地测量与现代大地测量的区别,掌握大地测量学的定义和内容。

2. 了解行星运动的三大规律,掌握岁差、章动、极移;恒星时、世界时、历书时、力学时、原子时、协调世界时的概念,以及它们之间的相互关系。

3. 了解坐标系统的基本概念,参心坐标系的建立方法,一点定位和多点定位的基本原理;了解北京 54 坐标系、 80 坐标系、新北京 54 坐标系的主要特点及其相互联系与区别;了解地心坐标系的建立方法,掌握国际地球参考系统( ITRS )与国际地球参考框架( ITRF )的概念;熟练掌握几种坐标系统的定义以及其相互换算关系;

4. 掌握地球重力位、地球重力、正常重力位、正常重力的概念及正常椭球、水准椭球、总地球椭球、参考椭球的概念;

5. 掌握正高系统、正常高系统、力高高程系统的概念;熟练掌握国家高程基准;

6. 掌握垂线偏差和大地水准面差距的定义与测定方法以及确定地球形状的基本方法。

7. 熟练掌握地球椭球的基本元素及其相互关系;熟练掌握椭球面上几种常用坐标系及其相互关系;熟练掌握空间大地坐标系与空间直角坐标系之间相互转换的计算;

8. 熟练掌握椭球面上的几种曲率半径(子午线、卯酉线、任意法截线、平均曲率半径)的计算;熟练掌握椭球面上子午线弧长计算公式与子午线弧长求大地纬度的计算方法;了解椭球面梯形图幅面积的计算;

9. 熟练掌握大地线的定义,相对法截线的概念;熟练掌握大地线微分方程和克莱劳方程;

10. 熟练掌握大地 主题正反算的定义;

11. 了解地图数学投影的基本概念;掌握地图数学投影的分类; 熟练掌握 高斯平面直角坐标系的定义与建立方法; 掌握平面子午线角、方向改化、距离改化的定义及其计算;熟练掌握 高斯投影的邻带换算方法; 掌握横轴墨卡托( UTM ) 投影与兰勃特投影基本概念。

12. 了解国家大地控制网建立的基本原理及其方法,掌握现代大地测量技术(GPS、VLBI、INS、SLR)的概念;了解现代测量技术建立国家大地测量控制网的概况;

13. 掌握大地控制网与优化设计概念与方法,可靠性的概念,优化设计的分类;

14. 熟练掌握测角的主要误差来源,精密测角方法(方向观测法)及其限差要求;了解归心改正;

15. 熟练掌握测距的基本原理,距离改正方法,测距的主要误差来源以及测距精度的评定方法;

16. 熟练掌握精密水准测量误差来源;

17. 理解与掌握大地测量数据处理的理论与方法;

2、《计算机基础》考试范围及内容

1. 数据结构绪论:数据结构的相关概念、算法及算法分析。

2. 线性表:线性表及其逻辑结构、线性表的顺序存储结构、线性表的链式存储结构、线性表的应用。

3. 栈:栈的定义、栈的顺序存储结构及其基本运算实现、栈的链式存储结构及其基本运算的实现、栈的应用。

4. 队列:队列的定义、队列的顺序存储结构及其基本运算实现、队列的链式存储结构及其基本运算的实现、队列的应用。

5. 串:串的基本概念、串的顺序和链式存储结构。

6. 数组和稀疏矩阵:数组的基本概念、数组的存储结构、特殊矩阵的压缩存储;稀疏矩阵的三元组表示。

7. 递归:递归的概念、递归算法的设计。

8. 树和二叉树:树的基本概念、二叉树概念和性质、二叉树存储结构、二叉树的基本运算及其实现、二叉树的遍历、二叉树的构造和哈夫曼树。

9. 图:图的基本概念、图的存储结构、图的遍历、生成树和最小生成树、最短路径和拓扑排序。

10. 查找:查找的基本概念、线性表的查找、树表的查找、

10.4

哈希表查找。

11. 内排序:排序的基本概念、插入排序、交换排序、选择排序、归并排序、基数排序、各种内排序方法的比较和选择。
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