Материал: 1523

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»

Математическое моделирование урбоэкосистем

Методические указания для самостоятельной работы студентов по направлению подготовки магистров

35.04.09 – Ландшафтная архитектура

Воронеж 2016

УДК 630* : 51

Мироненко, А.В. Математическое моделирование урбоэкосистем [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов по направлению подготовки магистров 35.04.09 – Ландшафтная архитектура/ А.В. Мироненко; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» – Воронеж, 2016. – 13с.

Печатается по решению учебно-методического совета ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» (протокол № 10 от 24 июня 2016 г.)

Рецензент – главный специалист филиала

ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект»,

Кабанцов А.П.

Ответственный редактор д-р биол. наук, проф. С.М. Матвеев

©Мироненко А.В., 2016

©ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет», 2016

2

ВВЕДЕНИЕ

Главными особенностями организации обучения в вузе являются специфика применяемых методик учебной работы и степень самостоятельности обучаемых. Преподаватель только направляет познавательную активность студента, который сам осуществляет познавательную деятельность.

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения.

Самостоятельная работа включает: домашние задания (работа с учебником, конспектом лекций); отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и подготовку к ним; типовые курсовые проекты; необходимость анализа различных путей выполнения задания, выбора наиболее правильных из них; задания научно-исследовательского характера.

Самостоятельная работа способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию познавательных способностей. В соответствии с этим самостоятельная работа студентов становится одним из основных резервов повышения эффективности подготовки молодых специалистов в вузе.

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний.

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации.

3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» в области математического моделирования урбоэкосистем, методов научных исследований, аналитической статистики в лесном деле, изучение программного обеспечения для статистического анализа данных и математического моделирования.

1.2 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

-ознакомление с базовыми терминами математической статистики и анализа данных в лесном деле;

-изучение основных понятий и определений теории вероятностей, законов распределения случайных величин;

-освоение методов и этапов проведения научных исследований, изучение принципов проверки статистических гипотез;

-освоение методов анализа данных с применением вычислительной техники;

-освоение методов аналитической статистики (корреляционного анализа, дисперсионного анализа, кластерного анализа) и техники их выполнения на ЭВМ.

1.3. Дисциплина «Математическое моделирование урбоэкосистем» входит в базовую часть общенаучного цикла дисциплин подготовки магистров, индекс М1.Б.1.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

2.1 Для эффективного освоения дисциплины «Математические моделирование урбоэкосистем» у обучающегося должны быть сформированы следующие предварительные компетенции или их части:

а) способность совершенствовать и развивать свой интелектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

б) способность самостоятельно с помощью современных технологий приобретать и использовать в практической деятельностиновые знания (ОК- 2).

2.2. Выпускник вуза – магистр, по результатам освоения дисциплины «Математическое моделирование урбоэкосистем» должен обладать следующими компетенциями:

4

а) способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); способность свободно пользоваться иностранными языками как средством делового общения (ОК-3); использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности

(ОК-6);

б) готовность использовать элементы экономического анализа при организации и проведении практической деятельности, готовностью идти на умеренный экономический риск (ПК-16); способность оценивать затраты и результаты деятельности коллектива (ПК-17); владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала, способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-18); способность находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании

иопределять оптимальное решение (ПК-19).

2.3.В результате освоения дисциплины студент должен:

-знать: методы обработки массовых явлений; корреляционный, регрессионный, дисперсионный, кластерный анализы с применением программ для ЭВМ; основы моделирования нормальных, ассиметричных рядов распределения случайных величин.

-уметь: осуществлять планирование научного эксперимента; использовать полученные результаты для принятия решений в конкретных производственных условиях; оценивать адекватность и точность работы применяемого аппарата математической статистики;

-владеть: методами научных исследований, основанными на математическом моделировании в области урбоэкосистем.

5