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空间信息与数字技术

空间信息与数字技术(英文:Spatial information and digital technology),是中国普通高等学校的一个本科专业,属于工学门类,计算机类,专业代码为080908T;修业年限为四年,授予工学学士学位。

空间信息与数字技术专业在中国国内主要有两种研究方向,一种是研究遥感、地理信息系统,进行城市信息数字化、网络化、可视化和智能化管理,如:GPS技术、手机上的数字地图等,以武汉大学为典型;另一种是研究外太空的空间信息系统,如:卫星通信、探月工程等,以西安电子科技大学为典型。该专业学生毕业后,可以在IT类企业从事通信工程、软件开发、信号处理、数据库技术、GPS定位技术的工作; 也可以在政府、事业类单位从事数字化国土的建设、数字化城市的设计、系统管理的工作。

截至2024年12月31日,空间信息与数字技术专业在全国普通高校的毕业生规模为800-900人。截至2025年6月,该专业在全国开设的院校共25所。

专业发展

1998年,教育部颁布了《普通高等学校本科专业目录(1998年颁布)》,空间信息与数字技术专业正式出现在该目录的《经教育部批准同意设置的目录外专业名单》中,专业代码为080903W。

2012年,教育部颁布了《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,空间信息与数字技术专业调整为计算机类专业,专业代码变更为080908T。

2020年,教育部颁布了《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》,空间信息与数字技术专业为工学门类专业,专业代码为080908T,属计算机类专业,授予工学学士。目前国内有上海海洋大学云南师范大学、电子科技大学、中国地质大学(武汉)等院校开设本专业。

培养标准

专业类培养目标

本专业类培养具有良好的道德与修养,遵守法律法规,具有社会和环境意识,掌握数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备包括计算思维在内的科学思维能力和设计计算解决方案、实现基于计算原理的系统的能力,能清晰表达,在团队中有效发挥作用,综合素质良好,能通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的能力,了解和紧跟学科专业发展,在计算系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有就业竞争力的高素质专门技术人才。

本专业培养掌握地理空间信息科学、资源与环境科学、现代测绘等学科领域的基本理论和基本知识,具有扎实的复合知识结构和实践以及管理能力,能够综合运用3S技术、计算机技术和网络通信等技术从事国土资源信息、资源与环境信息、行业/区域/城市信息的数字化、网络化、可视化和智能化管理、空间信息处理分析和技术开发等工作的能力。

学校制定专业培养目标的要求

学生应将培养目标作为教学活动的具体追求。各高校应建立必要的、有计算机行业或企业专家有效参与的定期评价修订制度,评价培养目标的达成度,并定期对培养目标进行修订,确保培养目标的准确性和有效性培养目标必须符合所在学校的定位,体现专业点及其支撑学科的特点,适应社会经济发展需要。专业人才培养目标须反映毕业生的主要就业领域与性质、社会竞争优势,以及事业发展的预期;是具体的、能够分解落实的、能够有效指导培养进程的、能够检验其是否实现的;应作为对全体学生,而不是对少数优秀毕业生的预期。各高校须通过有效的途径保证培养目标对教育者、受教育者和社会的有效公开,教师和学生应将培养目标作为教学活动的具体追求。各高校应建立必要的、有计算机行业或企业专家有效参与的定期评价修订制度,评价培养目标的达成度,并定期对培养目标进行修订,确保培养目标的准确性和有效性。

培养规格

学制学位学时

学制4年。授予学位工学学士。部分计算机科学与技术专业毕业生可以授予理学学士学位,部分信息安全专业毕业生可授予理学或管理学学士学位。参考总学时或学分建议参考总学分为140~180学分。

人才培养基本要求

思想政治和德育方面按照教育部统一要求执行。

业务方面

1、掌握从事本专业工作所需的数学(特别是离散数学)、自然科学知识,以及经济学与管理学知识。

2、系统掌握专业基础理论知识和专业知识,经历系统的专业实践,理解计算学科的基本概念、知识结构、典型方法,建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业意识。

3、掌握计算学科的基本思维方法和研究方法,具有良好的科学素养和强烈的工程意识或研究探索意识,并具备综合运用所掌握的知识、方法和技术解决复杂的实际问题及对结果进行分析的能力。

4、具有终身学习意识,能够运用现代信息技术获取相关信息和新技术、新知识,持续提高自己的能力。

5、了解计算学科的发展现状和趋势,具有创新意识,并具有技术创新和产品创新的初步能力。

6、了解与本专业相关的职业和行业的重要法律、法规及方针与政策,理解工程技术与信息技术应用相关的伦理基本要求,在系统设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。

7、具有组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力。

8、具有初步的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力

体育方面

掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。

课程体系

总体框架

空间信息与数字技术专业的知识体系包括通识类知识、学科基础知识、专业知识和实践性教学等。课程体系须支持各项毕业要求的有效达成,进而保证专业培养目标的有效实现。人文社会科学类课程约占15%,数学和自然科学类课程约占15%,实践约占20%,学科基础知识和专业知识课程约占30%。

人文社会科学类教育能够使学生在从事工程设计时考虑经济、环境、法律、伦理等各种制约因素。

数学和自然科学类教育能够使学生掌握理论和实验方法,为学生表述工程问题、选择恰当数学模型、进行分析推理奠定基础。

学科基础类课程包括学科的基础内容,能体现数学和自然科学在该专业中应用能力的培养;专业类课程、实践环节能够体现系统设计和实现能力的培养。

课程体系的设置有企业或行业专家有效参与。 

知识体系

1、通识类知识:通识类知识包括人文社会科学类、数学和自然科学类两部分。人文社会科学类知识包括经济、环境、法律、伦理等基本内容。数学和自然科学类知识包括高等工程数学、概率论与数理统计、离散结构、力学、电磁学、光学与现代物理的基本内容。

2、学科基础知识:学科基础知识被视为专业类基础知识,培养学生计算思维、程序设计与实现、算法分析与设计、系统能力等专业基本能力,能够解决实际问题。建议教学内容覆盖以下知识领域的核心内容:程序设计、数据结构、计算机组成、操作系统、计算机网络、信息管理,包括核心概念、基本原理以及相关的基本技术和方法,并让学生了解学科发展历史和现状。

3、专业知识:不同专业的课程须覆盖相应知识领域的核心内容,并培养学生将所学的知识运用于复杂系统的能力,能够设计、实现、部署、运行或者维护基于计算原理的系统。

课程设置

该专业开设课程:电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路、数字电路与系统设计、高频电子线路、计算机语言与程序设计、软件技术基础、微机原理与系统设计、数字信号处理、随机信号分析、信息论基础、编码理论基础、通信原理、电磁场与电磁波、计算机操作系统、数字工程的原理和方法、数据库原理与设计、算法与数据结构、网络管理、离散数学、电子政务与电子商务、网络安全理论与技术、虚拟现实与仿真、工程制图与计算机绘图、网络程序设计、数字图像处理基础、卫星通信、电子测量技术、数字测图、GPS定位技术、多媒体技术等。

实践教学

具有满足教学需要的完备实践教学体系。主要包括实验课程、课程设计、实习、毕业设计(论文),4年总的实验当量不少于2万行代码。积极开展科技创新、社会实践等多种形式的实践活动,到各类工程单位实习或工作,取得工程经验,基本了解本行业状况。

实验课程

包括软、硬件及系统实验。

1、课程设计:至少完成2个有一定规模和复杂度的系统的设计与开发。

2、实习:建立相对稳定的实习基地,使学生认识和参与生产实践。

毕业设计(论文)

须制定与毕业设计(论文)要求相适应的标准和检查保障机制,对选题、内容、学生指导、答辩等提出明确要求。保证课题的工作量和难度,并给学生有效指导;培养学生的工程意识、协作精神以及综合应用所学知识解决实际问题的能力;题目和内容不应重复;教师与学生每周进行交流,对毕业设计(论文)全过程进行控制;选题、开题、中期检查与论文答辩应有相应的文档。对毕业设计(论文)的指导和考核有企业或行业专家参与。

师资队伍

师资队伍总体上应符合教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(2004)的相关要求。

师资队伍数量和结构要求

专任教师数量和结构满足本专业教学需要,中青年教师所占比例较高,各专业的专任教师不少于12人,专业生师比不高于24:1。教师须将足够的精力投入学生培养工作。新开办专业至少应有12名专任教师,在120名在校生基础上,每增加24名学生,须增加1名专任教师。专任教师中具有硕士、博士学位的比例不低于60%,其中中青年专任教师中拥有博士学位的比例不低于60%。专任教师中具有高级职称的比例不低于30%。来自企业或行业的兼职教师能够有效发挥作用。

教师背景和水平要求

专业背景

大部分授课教师的学习经历中至少有一个阶段是计算机类专业或计算学科学历,部分教师具有相关学科、专业学习的经历。专业负责人学术造诣较高,熟悉并承担本专业教学工作。信息安全专业的专职教师还可以拥有通信、电子、数学、物理、生物、管理、法律和教育等相关专业的学历且具有从事信息安全教学或科研工作的经历。

工程背景

与研究背景授课教师应具备与所讲授课程相匹配的能力(包括操作能力、程序设计能力和解决问题能力),承担的课程数和授课学时数限定在合理范围内,保证在教学以外有精力参加学术活动、进行工程和研究实践,不断提升个人专业能力。讲授工程与应用类课程的教师应具有与课程相适应的工程或工作背景,面向理科学生讲授专业基础理论课程的教师应具有与课程相适应的研究背景。授予工学学士的专业,承担过工程性项目的教师须占有相当比例,有教师具有与企业共同工作经历。授予理学学士学位的专业,承担过科学研究性项目的教师须占有相当比例。

教学基本能力

全职教师必须获得教师资格证书,具有与承担教学任务相适应的教学能力,掌握所授课程的内容及其在毕业要求中的作用,以及它与培养目标实现的关联,能够根据人才培养目标、课程教学内容与特点、学生的特点和学习情况,结合现代教学理念和教育技术,合理设计教学过程,因材施教。参与学生的指导,结合教学工作开展教学研究活动,参与培养方案的制定。

教师发展环境

为教师提供良好的工作环境和条件。有合理的师资队伍建设规划,为教师进修、从事学术交流活动提供支持,促进教师专业发展。重视对青年教师的指导和培养。具有良好的学科基础,为教师从事学科研究与工程实践提供基本条件,营造良好的环境。鼓励和支持教师开展教学研究与改革、学生指导、学术研究与交流、工程设计与开发、社会服务等。使教师明确其在教学质量提升过程中的责任,不断改进工作,满足专业教育不断发展的要求。

教学条件

总体上应符合教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(2004)的相关要求。

教学设施要求

1、教室、实验室及设备在数量和功能上能够满足教学需要,生均教学行政用房不小于16平方米,生均教学科研仪器设备值不少于5000元;管理、维护和更新机制良好,方便教师、学生使用。

2、保证学生以学习为目的的上机、上网、实验需求。

3、实验技术人员数量充足,能够熟练地管理、配置、维护实验设备,保证实验环境的有效利用,有效指导学生进行实验。

4、与企业合作共建实习基地或实验室,在教学过程中为全体学生提供稳定的参与工程实践的平台和环境;参与教学活动的人员理解实践教学的目标与要求,校外实践教学指导教师具有项目开发或管理经验。

信息资源要求

注重制度建设,管理规范,保证图书资料购置经费的投入,配备数量充足的纸质和电子介质的专业图书资料,生均图书不少于80册,师生能够方便使用,阅读环境良好,包括能方便地通过网络获取。

教学经费要求

教学经费能满足专业教学、建设、发展的需要,专业生均年教学日常运行支出不少于1200元。每年正常的教学经费包含师资队伍建设经费、人员经费、实验室维护更新费、专业实践经费、图书资料经费、实习基地建设经费等。新建专业还应保证固定资产投资以外的专业开办经费,特别是要有实验室建设经费。

质量保障体系

教学过程质量监控机制要求

各高校应建立质量监控机制,使主要教学环节[包括培养方案制定、理论课程、实验课程、实习、毕业设计(论文)等]的实施过程处于有效监控状态;对主要教学环节有明确的质量要求;建立对课程体系设置和主要教学环节教学质量的定期评价机制,评价时应重视学生与校内外专家的意见。

毕业生跟踪反馈机制要求

各高校应建立毕业生跟踪反馈机制,及时掌握毕业生就业去向和就业质量、毕业生职业满意度和工作成就感、用人单位对毕业生的满意度等,以及毕业生和用人单位对培养目标、毕业要求、课程体系、课程教学的意见和建议;采用科学的方法对毕业生跟踪反馈信息进行统计分析,并形成分析报告,作为质量改进的主要依据。

专业的持续改进机制要求

各高校应建立持续改进机制,针对教学质量存在的问题和薄弱环节,采取有效的纠正与预防措施,进行持续改进,不断提升教学质量,保证培养的人才对社会需求的适应性。

培养模式

产教协同、多元融合

武汉大学空间信息与数字技术专业以培养具备深厚软件工程理论及空间信息技术、通信技术、计算机网络技术专业,兼具管理和经济知识,能对时空信息进行数字化处理、网络化传输、可视化表达与智能化决策的复合型高级专门人才为目标。作为武汉大学特色化示范性软件学院的建设专业方向,该专业由计算机学院联合遥感信息工程学院与IT行业领军企业共建,依托校企协同育人平台深化产教融合与跨界人才培养。实施“学生—导师”一对一培养模式,融合德育与专业教育、共性与个性培养、严格管理与人格感化,全面提升学生综合能力与创新素质。在课程设置上,构建起涵盖通识教育、公共基础与专业教育的课程体系,包含专业导论、高级语言程序设计A等大类平台课程,GNSS原理及应用等专业核心课程,同时要求学生修读跨学院专业课程与校企合开课程,如基础项目实践、遥感空间信息实习实训,实现理论知识与实践应用的有机结合。

夯实理论基础,聚焦应用实践

西安电子科技大学空间信息与数字技术专业以数学物理、外语及信息基本理论为基石,着重培养学生对通信、信息网络与系统、数字技术、信息信号处理及软件开发等基础理论与技术的掌握,致力于让学生熟练掌握空间信息获取、数字表达及应用的关键技术,具备对研究方法、典型设备及部件进行分析、设计、开发与研究的能力。在核心课程架构上,设置电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路等课程,构建起完善的专业知识体系。凭借扎实的课程学习,学生毕业后能够投身于信息和通信系统、数字化国土、数字化城市的研究设计与制造工作,也可在政府管理、军事、经济、科研等部门胜任系统管理岗位,实现专业学习与职业发展的紧密衔接。

地学特色与实践导向

中国地质大学空间信息与数字技术专业以培养德、智、体、美全面发展,具备正确世界观、价值观和严谨科学作风的复合型创新人才为目标。学生需系统掌握计算机技术、空间信息技术、大数据技术、人工智能技术及地学信息系统工程等领域的基本理论、方法和技能,未来能够在自然资源、生态环境、应急响应等高科技领域从事科研、教学和管理工作,或进入国内外相关学科科研院所深造。该专业突出实践教学特色,构建起由课程实验、课程设计、软件综合实习、秭归县地质教学实习、应用开发实习、专业实习和毕业设计(论文)组成的多层次实践教学体系。创新采用秭归野外地质实习与计算机室内教学相融合的组织模式,并在应用开发实习中推行“模拟项目”教学法,鼓励学生自主组队,开展项目研发实战训练,切实提升学生的实践能力与创新能力。

发展方向

深造方向

空间信息与数字技术专业毕业后,可以选择继续深造,研究方向有地图学与地理信息系统、信息与通信工程、计算机科学与技术、测绘科学与技术等。

就业方向

该专业学生毕业后,可以在IT类企业从事通信工程、软件开发、信号处理、数据库技术、GPS定位技术的工作; 也可以在政府、事业类单位从事数字化国土的建设、数字化城市的设计、系统管理的工作。

开设院校

截至2024年12月31日,空间信息与数字技术专业在全国普通高校的毕业生规模为800-900人。截至2025年6月,该专业在全国开设的院校共25所。

专业排名

2024年软科中国大学专业(空间信息与数字技术)排名评级A+的学校共有2所,评级B+的学校共有4所,具体如下:

艾瑞深2025中国大学空间信息与数字技术专业排名(研究型/应用型),具体如下:

中国科教评价网“2025-2026年空间信息与数字技术专业排名”中国大学本科教育专业排行榜中等级5★的学校1所,等级5★-的学校1所,具体如下:

参考资料

空间信息与数字技术.福建高考网.2025-06-16

空间信息与数字技术专业概况.中国教育在线.2025-06-16

开设院校.阳光高考.2023-05-14

空间信息与数字技术基本信息.阳光高考.2025-06-16

空间信息与数字技术开设院校.中国教育在线|掌上高考.2025-06-16

信息名称: 普通高等学校本科专业目录(1998年颁布)(已失效).中华人民共和国教育部.2023-05-14

信息名称: 教育部关于印发《普通高等学校本科专业目录(2012年)》《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知.中华人民共和国教育部.2023-05-14

信息名称: 教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知.教育部网站.2023-05-14

计算机类教学质量国家标准.武汉工商学院.2025-06-16

武汉大学特色化示范性软件学院2024级空信试验班选拔工作通知.武汉大学遥感信息工程学院.2025-06-16

空间信息与数字技术.西安电子科技大学通信工程学院.2025-06-16

空间信息与数字技术专业介绍.中国地质大学计算机学院.2025-06-16

2024中国大学专业排名.软科.2025-06-16

校友会2025中国大学空间信息与数字技术专业排名(研究型),上海海洋大学第一.艾瑞深网.2025-06-16

2025-2026年空间信息与数字技术专业排名_中国大学本科教育专业排行榜.中国科教评价网.2025-06-16