Аннотация рабочей программы дисциплины математические методы моделирования в геологии место дисциплины в структуре ооп
Вид материала | Программа курса |
СодержаниеУспешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин Программа курса построена |
- Модулей аннотация к рабочей программе дисциплины, 950.09kb.
- Аннотация рабочей программы дисциплины курортология Место дисциплины в структуре ооп, 39.33kb.
- Аннотация рабочей программы дисциплины оптимизация на сетях и графах Место дисциплины, 21.04kb.
- Аннотация рабочей программы дисциплины основы научных исследований Место дисциплины, 19.7kb.
- Аннотация рабочей программы дисциплины санаторно-курортный туризм Место дисциплины, 29.85kb.
- Аннотация рабочей программы дисциплины информатика Место дисциплины в структуре ооп, 36.46kb.
- Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Математические методы моделирования, 335.12kb.
- Аннотация рабочей программы дисциплины методы разделения и концентрирования место дисциплины, 33.31kb.
- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Мерчандайзинг» фдт. 3 Направление подготовки:, 117.8kb.
- Аннотация рабочей программы дисциплины «нанотехнологии внефтегазовом деле» Место дисциплины, 28.78kb.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОЛОГИИ
Место дисциплины в структуре ООП
Принцип построения курса:
Курс входит в базовые дисциплины цикла ООП бакалавриата
Курс адресован 130101 Прикладная геология
(специалитет)
Для успешного освоения курса должны быть сформулированы компетенции:
- обобщает, анализирует, воспринимает информацию, ставит цели и выбирает пути ее достижения (ОК-1);
- логически верно, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин естественно–научного цикла, выполнению курсовых и дипломных работ
в цикле профессиональной; базовой и вариативной части ООП
Программа курса построена по блочно-модульному принципу
В курсе такие разделы (темы):
п/п | Содержание |
1. | Виды математических моделей сложных систем. Детерминистические модели. Стохастические модели. Основные характеристики. |
2. | Основные понятия теории вероятностей и математической статистики, применяемые в геологии |
3. | Нормальное и логнормальное распределения |
4. | Биномиальный закон распределения, распределение Пуассона. |
5. | Математическое ожидание. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс. |
6. | Несмещенные, состоятельные, эффективные оценки параметров. |
7. | Метод максимального правдоподобия. |
8. | Регрессионный анализ при геологических поисках месторождений, при анализе геологических закономерностей, при оценке запасов минерального сырья. |
9. | Корреляционный анализ в геологии. |
10. | Дисперсионный анализ в геологии. |
11. | Метод наименьших квадратов. |
Курс имеет практическую в виде практических занятий
Компетенция(и) обучающего, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):
- самостоятельно приобретает с помощью информационных технологий и использует в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2);
- организовывает свой труд, самостоятельно оценивает результаты своей деятельности, владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4);
- использует теоретические знания при выполнении произвольных, технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10);
- выбирает технические средства для решения общепрофессиональных задач и осуществляет контроль за их применением (ПК-11);
- устанавливает взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулирует научные задачи по их обобщению (ПК-21);
- планирует и выполняет аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивает результаты исследований и делает выводы (ПК-23).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- типы математических моделей в различных областях геологии;
- цели, задачи, место математики среди других научных дисциплин и ее влияние на научно-технический прогресс;
- основные процессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
- главные понятия, определения, термины;
- методы, средства и способы решения задач математического моделирования;
- понимать технологию основного метода познания – моделирования.
УМЕТЬ:
- решать типовые предметные задачи;
- применять математические знания к решению инженерных задач;
- иметь представление о логике развития математического знания;
- использовать теоретические знания по математике в своей практике;
- анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты;
- выбирать методы и математические модели при изучении того или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
- представлять результаты решения отдельных задач;
- осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса.
- анализировать технические и технологические объекты с помощью математических моделей и использование стандартных пакетов прикладных программ.
ВЛАДЕТЬ:
- принципами математического моделирования геологических объектов, явлений и процессов;
- методами математической обработки геофизической информации.