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帝国理工学院

Renewable Energy with AI and Data Science: Geology and Geophysics MSc

人工智能与数据科学在可再生能源中的应用:地质学与地球物理学硕士硕士

国家/地区

英国

学校

帝国理工学院

专业大类

理科

专业阶段

硕士

专业细分类

地球与海洋科学

学制

1年

学费

46,000英镑每年

申请要求

申请者需持有地质学、物理科学或工程类相关专业的学士学位,且成绩达到2:1(英国体系)或中国Project 211高校本科毕业均分80%以上(优先考虑85%以上)。博士申请者还需持有硕士学历且成绩80%以上。此外,须具备扎实的定量背景(如A-Level数学成绩A或本科阶段修读过数学课程)及编程经验。特殊情况可酌情考虑相关行业/专业经验。

语言要求

总分6.5(各单项不低于6.0)

科目总分阅读听力口语写作

雅思

6.56.06.06.06.0

总分92(各项不低于20)

科目总分阅读听力口语写作

托福

9220202020

总分62(各项不低于56)

科目总分阅读听力口语写作

PTE

6256565656

4.5(所有单项不低于4.5)

科目总分阅读听力口语写作

新托福

4.54.54.54.54.5

开学与申请日期

2026
开学日期申请开始日期申请截止日期申请状态
2026-092026-04-302026-06-18 0天 已截止
2026-092026-03-122026-04-29 0天 已截止
2026-092026-01-082026-03-11 0天 已截止
2026-092025-09-292026-01-07 0天 已截止

课程描述

本课程为必修核心模块课程,涵盖计算与数据科学在地球科学及可再生能源领域的应用。学生需完成以下全部核心模块:
- Python数值编程:学习使用Python进行数值编程,并解决地球科学问题。
- 数据科学与机器学习:掌握数据科学核心概念及经典机器学习算法。
- 计算数学:学习支撑计算科学、数据科学和机器学习的基础数学理论。
- 计算/数据科学应用:通过团队协作,运用软件解决问题,并以报告和演示形式总结成果。
- 深度学习:学习构建神经网络,用于图像与语言识别、内容生成及复杂模式预测。
- 地下基础与可再生能源技术:了解适用于可再生能源设施建设的地下特性与地质构造。
- 沉积环境与可再生能源工程地质风险:研究可再生能源设施常见的沉积环境及其相关地质灾害与工程挑战。
- 岩土力学与岩土工程:学习应力、应变、弹性、孔隙弹性与热弹性理论,并接触岩土数据分析。
- 地球物理、数据融合与地层建模:实践解释近海高分辨率地球物理数据,并开发及虚拟现实可视化地层模型。

最后阶段为应用计算/数据科学项目:学生独立完成一个面向可再生能源领域的技术问题分析,设计并实现基于计算或数据科学的解决方案,可自选课题或参与企业实习项目,最终提交书面报告并进行口头答辩。

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