针对目前会计电算化人才培养的不足之处,我们着手对会计电算化专业人才培养模式和实践教学体系进行了积极的改革探索与实践,主要研究“‘双师’为先、校企合作、工学交替”的人才培养模式, 完善“以就业为导向、以技能为核心、岗证结合”的课程体系和创建“四结合”的实践教学模式。
摘要:随着当前电子信息技术的发展,越来越多的微电子器件应用于日常生活中,电子设备的大量使用,也对微电子期间的可靠性提出了越来越高的要求。微电子期间的可靠性直接关系到电子设备应用功能的发挥,本文针对微电子期间的可靠性优化工作进行研究,通过分析当前影响微电子器件的可能因素,并在当前科技水平下,有针对性提出了一些提升微电子器件可靠性的办法,
随着社会主义经济制度改革进程不断推进,我国市场经济程度越来越高,在这一时代背景下,微电子工艺的研究就被众多行业的企业家们提上了战略的日程。但是,由于微电子技术的产物具有质量轻、体积小、与其他部件切合紧密等特征,从而致使对微电子的清洗工作越来越复杂。微电子是科技产品的必备组成部分,其清洁度将直接影响到产品的散热功能、使用性能。因此,对于
微电子学科是整个信息学科的基础,微电子技术是国家战略性支柱产业,被誊为现代电子工业的心脏和髙科技的原动力。
随着电子工业的高集成化发展,微电子焊接技术在电子扮演着越来越重要的角色。
近几十年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论的发展,中、小功率电动机在工农业生产及人们的日常生活中都有极其广泛的的应用。
在控制系统中线缆非常重要因为它在控制系统中最长,容易通过近场的耦合干扰控制系统,并且它还像一根拾取和辐射噪声的天线。
随着科学技术的不断发展、生活水平的不断提高,GPS技术也得到了空前的发展。
随着电子封装技术的怏速发展,全面禁止含铅材料的应用将会是未来微电子未来发展的必然。
随着集成技术的迅速发展,时至今日,电子系统设计已离不开计算机的辅助。
应用物理学专业是高校培养高新技术人才的基础专业,多年来我国许多地方高校开设了应用物理学专业,我校也于2004年随着全国扩招浪潮的来临在理学院创建了应用物理学专业。
我国微电子技术推广应用工作是从1984年开始的,党中央和国务院领导一直关心着微电子技术的发展。
微电子技术是当今高科技领域的核心,是社会经济发展的重要影响因素,也是衡量一个国家核心技术竞争力的关键。