Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

1 Цели и задачи государственного экзамена

Целью государственного экзамена является определение уровня подготовки выпускника СевКавГТУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент вуза).

Настоящая программа государственного экзамена по специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств» составлена с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и в соответствии с рабочим учебным планом специальности, утвержденным в 2006 году для студентов очной формы обучения и в 2005 году - для студентов заочной формы обучения и заочной по сокращенной программе.

Объектами профессиональной деятельности инженеров по направлению «Автоматизированные технологии и производства» являются производственные и технологические процессы, автоматические и автоматизированные системы, средства технологического оснащения автоматизации, контроля, диагностирования основного и вспомогательных производств, их математическое, программное, информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и средства их проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний и научного исследования в различных отраслях национального хозяйства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплин

Инженер должен знать:

-  постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по проектированию, производству и эксплуатации средств и систем автоматизации и управления;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-  технологию проектирования, производства и эксплуатации средств и систем автоматизации и управления;

-  перспективы и тенденции развития информационных технологий управления;

-  технические характеристики и экономические показатели оте­чественных и зарубежных образцов программно-технических комплек­сов систем автоматизации и управления;

-  стандарты и технические условия;

-  порядок, методы и средства защиты интеллектуальной собственности;

-  методы анализа эксплуатационных характеристик средств и систем ав­томатизации и управления;

-  современные средства вычислительной техники, коммуникаций и свя­зи;

-  основные требования к организации труда при проектировании средств и систем автоматизации и управления;

-  основы экономики, организации труда, организации производства и научных исследований.

2 Структура государственного экзамена

1.  ОПД. Ф.05.01 Теория автоматического управления

2.  СД.03 Вычислительные машины, системы и сети

3.  СД.04 Технические средства автоматизации

4.  СД.06 Автоматизация технологических процессов и производств

5.  СД.07 Проектирование автоматизированных систем

3 Содержание государственного экзамена

1 Теория автоматического управления:

основные понятия теории управления; классификация систем управления (СУ); поведение объектов и СУ; информация и принципы управления; примеры СУ техническими, экономическими и организационными объектами; задачи теории управления; линейные непрерывные модели и характеристики СУ; модели вход-выход: дифференциальные уравнения, передаточные функции, временные и частотные характеристики; модели вход-состояние-выход; преобразования форм представления моделей; анализ основных свойств линейных СУ: устойчивости, инвариантности, чувствительности, управляемости и наблюдаемости; качество переходных процессов в линейных СУ; задачи и методы синтеза линейных СУ; линейные дискретные модели СУ: основные понятия об импульсных СУ, классификация дискретных СУ; анализ и синтез дискретных СУ; нелинейные модели СУ; анализ равновесных режимов; методы линеаризации нелинейных моделей; анализ поведения СУ на фазовой плоскости; устойчивость положений равновесия: первый и второй методы Ляпунова, частотный метод исследования абсолютной устойчивости; исследование периодических режимов методом гармонического баланса; линейные стохастические модели СУ: модели и характеристики случайных сигналов; прохождение случайных сигналов через линейные звенья; анализ и синтез линейных стохастических систем при стационарных случайных воздействиях; оптимальные системы управления: задачи оптимального управления, критерии оптимальности; методы теории оптимального управления: классическое вариационное исчисление, принцип максимума, динамическое программирование; СУ оптимальные по быстродействию, оптимальные по расходу ресурсов и расходу энергии; аналитическое конструирование оптимальных регуляторов; робастные системы и адаптивное управление.

2 Вычислительные машины, системы и сети

принципы построения вычислительных машин (ВМ), модели вычислений, многоуровневая организация вычислительных процессов, аппаратные и программные средства, классификация, назначение; понятия о функциональной, структурной организации и архитектуре ВМ; основные характеристики ВМ, методы оценки; влияние технологии производства интегральных схем на архитектуру и характеристики, классификация ВМ, система памяти, средства реализации, иерархическая организация, характеристики, архитектурные методы повышения производительности, процессоры, устройства; организация управления, адресация, система команд, производительность процессора, методы оценки, архитектурные способы повышения производительности, современные микропроцессоры, тенденции развития; микроконтроллеры, тенденции развития; типы и основные принципы построения периферийных устройств, организация ввода-вывода, прерывания, персональные компьютеры; принцип открытой архитектуры, шины, влияние на производительность, системный контроллер и контроллер шин, организация внутримашинных обменов, особенности организации рабочих станций и серверов, многомашинные комплексы, стандартные интерфейсы для связи компьютеров, многопроцессорные системы, оценки производительности, телекоммуникации и компьютерные сети, влияние сетевых технологий на архитектуру компьютеров, индустриальные системы, унификация, комплексирование информационных и управляющих систем.

3 Технические средства автоматизации:

типовые технические средства автоматизации: классификация, назначение, основные характеристики; электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные средства автоматизации; регулирующие устройства и автоматические регуляторы, исполнительные механизмы, интерфейсные устройства; микропроцессорные средства.

4 Автоматизация технологических процессов и производств:

подготовка технологических процессов и производств к автоматизации: модернизация и механизация оборудования, диспетчеризация; характеристики и модели оборудования; автоматизация технологических процессов на базе локальных средств, выбор, разработка и внедрение локальных автоматических систем; автоматизированные системы управления технологическими процессами, их функции и структуры; автоматизация управления на базе программно-технических комплексов; обоснование и разработка функций системы управления, информационного, математического и программного обеспечения; интегрированные системы автоматизации и управления технологическими процессами, производствами и предприятиями, этапы разработки и внедрения.

5 Проектирование автоматизированных систем:

системный подход к проектированию, стадии и этапы проектирования систем автоматизации управления, организация проектирования, проектная документация; автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления.

4 Вопросы к государственному экзамену

1 Теория автоматического управления

1.  Принципы управления и построения систем управления. Классификация систем управления.

2.  Структура и основные элементы системы автоматического управления.

3.  Математическое описание линейных непрерывных систем и их элементов. Дифференциальные уравнения. Составление математической модели.

4.  Переходная характеристика. Импульсная переходная характеристика. Переходная матрица. Передаточная функция. Модальные характеристики. Частотные характеристики.

5.  Динамические звенья и их характеристики.

6.  Структурные схемы. Структурные преобразования. Структурные схемы, соответствующие дифференциальным уравнениям.

7.  Устойчивость систем управления. Понятие устойчивости систем. Критерии устойчивости. Области и запасы устойчивости.

8.  Показатели качества переходных процессов.

9.  Определение передаточной функции регулятора.

10.  Модальный метод синтеза. Основные понятия.

11.  Дискретные системы автоматического управления. Структура и классификация импульсных систем.

12.  Математическое описание дискретных систем и их элементов. Решетчатые функции и разностные уравнения. Z - преобразование.

13.  Частотные характеристики импульсных систем. Устойчивость импульсных систем.

14.  Критерии устойчивости: аналог критерия Рауса-Гурвица; аналог критерия Михайлова; аналог критерия Найквиста.

15.  Переходные процессы в импульсных системах.

16.  Нелинейные системы автоматического управления. Определение нелинейной системы. Основные типы нелинейностей. Особенности нелинейных систем.

17.  Устойчивость нелинейных систем. Основные понятия и определения.

18.  Метод фазовой плоскости. Фазовое пространство и фазовые портреты нелинейной системы.

19.  Метод гармонического баланса. Метод гармонической линеаризации. Основное уравнение метода гармонического баланса.

20.  Системы с переменной структурой.

21.  Системы автоматического управления при случайных воздействиях. Виды случайных явлений и их статистические характеристики.

22.  Оптимальные и адаптивные системы управления. Определение, особенности и общая характеристика оптимальных систем.

23.  Метод динамического программирования (МДП).

24.  Аналитическое конструирование регуляторов. (АКР)

25.  Робастные системы и адаптивное управление.

26.  Самонастраивающиеся системы (СНС).

27.  Синергетические оптимальные САУ.

28.  Интеллектуальные САУ. Основы фази-управления.

29.  Экспертные информационные САУ.

30.  Нейросетевые системы и регуляторы.

2 Вычислительные машины, системы и сети

1.  Информационные системы и их классификация.

2.  Функциональная и структурная организация информационных систем.

3.  Внутренняя архитектура вычислительной системы.

4.  Основные классы вычислительных машин.

5.  Микрокомпьютеры. Классификация. Особенности.

6.  Персональные компьютеры (ПК). Классификация. Основные характеристики.

7.  Многомашинная вычислительная система.

8.  Многопроцессорная вычислительная система.

9.  Представление информации в вычислительных машинах.

10.  Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой.

11.  Алгебраическое представление двоичных чисел.

12.  Основные блоки ПК и их назначение.

13.  Основные функциональные характеристики ПК.

14.  Интерфейсы микропроцессорных систем. Основные понятия.

15.  Основные сведения о шине USB.

16.  Статическая и динамическая оперативная память. Регистровая кэш-память.

17.  Основная память. Физическая структура основной памяти.

18.  Внешние запоминающие устройства. Классификация.

19.  Устройства вывода графической информации. Классификация. Сравнительная характеристика.

20.  Устройства ввода изображения (сканеры). Методы считывания информации.

21.  Многофункциональные устройства отображения информации. Типы. Сравнительная характеристика.

22.  Классификация компьютерных сетей. Краткая характеристика.

23.  Связь компьютера с периферийными устройствами.

24.  Топология физических связей.

25.  Физическая структуризация сети.

26.  Логическая структуризация сети.

27.  Основные требования к компьютерным сетям.

28.  Технология Ethernet. Метод доступа CSMA/CD.

29.  Возникновение коллизий.

30.  Спецификации физической среды Ethernet.

3 Технические средства автоматизации

1.  Общие принципы построения ГСП.

2.  Классификация технических средств по функциональному назначению.

3.  Классификация средств автоматизации по виду используемой энергии.

4.  Классификация приборов ГСП. "Ветви" ГСП.

5.  Классификация ГСП по уровням.

6.  Классификация технических средств по конструктивно-технологическим признакам.

7.  Промышленные автоматические системы регулирования и управления.

8.  Устройства автоматизации прямого действия.

9.  Автоматические регуляторы и их характеристики.

10.  Позиционный регулятор.

11.  Пропорциональный регулятор, его характеристики и способы реализации.

12.  Интегральный регулятор, его характеристики и способы реализации.

13.  Пропорционально-интегральный регулятор его характеристики и способы реализации.

14.  Пропорциональный регулятор давления прямого действия.

15.  Пропорционально – дифференциальный регулятор, его характеристики.

16.  Пропорционально – интегрально – дифференциальный регулятор, его характеристики и способы реализации.

17.  Исполнительные устройства, классификация исполнительных устройств, требования, предъявляемые к исполнительным устройствам.

18.  Пневматические исполнительные механизмы, их характеристики, конструктивное оформление.

19.  Регулирующие органы, конструктивное оформление.

20.  Характеристики регулирующих органов, требования, предъявляемые к регулирующим органам.

21.  Явление кавитации.

22.  Применение позиционеров для улучшения характеристик исполнительных механиз­мов.

23.  Электропневматические преобразователи.

24.  Пневмоэлектрические преобразователи.

25.  Электрические исполнительные механизмы.

26.  Расходные характеристики регулирующих органов.

27.  Гидравлические исполнительные механизмы.

28.  Состав и краткая характеристика устройств, входящих в агрегатный комплекс "Старт" пневматической ветви ГСП.

29.  Достоинства и недостатки пропорционального и интегрального – регуляторов.

30.  Экстремальные регуляторы.

4 Автоматизация технологических процессов и производств

1.  Механизация и автоматизация производства: основные понятия и определения.

2.  Уровни автоматизации: час­тичная, комплексная, полная. Степень автоматизации производственных и технологических процессов.

3.  Структура и функции производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Производственная структура предприятия.

4.  Типы производственных и технологических процессов.

5.  Структура производственного предприятия как системы управления. Иерархическая структура управления предприятием.

6.  Промышленные объекты регулирования и их классификация.

7.  Методы получения математического описания объектов регулирования. Аналитические методы получения математического описания объектов регулирования. Экспериментальные методы получения математического описания объектов регулирования.

8.  Выбор канала регулирования. Требования к промышленным системам регулирования. Возмущения в технологическом процессе.

9.  Типовая структурная схема регулятора. Классификация регуляторов. Выбор типа регулятора. Экспериментальные методы расчета настроек регулятора.

10.  Дискретные технологические процессы и их анализ как объектов управления. Формализация дискретных последовательностей операций (технологиче­ских циклов). Структура формирования технологического цикла.

11.  Комбинаци­онные детерминированные модели. Таблица истинности. Последовательные де­терминированные модели. Син­тез комбинационных автоматов. Синтез последовательностных автоматов. Ко­нечные автоматы.

12.  Назначение и характе­ристика современных АСУТП на базе вычислительной техники. Основные функции АСУТП. Структуры АСУТП: централизованная и распределенная АСУТП.

13.  Общая характеристика уровней АСУТП.

14.  Классификация измерительных преобразователей по типу выходного сигнала.

15.  Основные типы исполнительных механизмов.

16.  Назначение и технические характеристики устройств низовой автоматизации (устройств сопряжения с объектом, регуляторов и промышленных контроллеров).

17.  Назначение и структура устройств сопряжения с объектом. Формирование и прием стандартных информационных сигналов.

18.  Интеллектуальные (сетевые) УСО.

19.  Микропроцессорные регуляторы: назначение, классификация, структура.

20.  Программируемые контроллеры: назначение, классификация, структура.

21.  Назначение и технические средства оперативного уровня АСУТП. Автоматизированные рабочие места технологов-операторов: основные функции, техническое и программное обеспечение. Промышленные компьютеры.

22.  SCADA-системы: общая характеристика и основные требования. Протоколы взаимодействия SCADA-систем с оборудованием. Стандарт OPC (OLE for Process Control) фирмы Microsoft.

23.  Интегрированные системы проектирования и управления.

24.  Назначение, особенности, основные требования к промышленным сетям.

25.  Семиуровневая модель OSI. Техническое и программное обеспечение уровней на примере сетей Ethernet.

26.  Особенности реализации уровней промышленной сети.

27.  Краткая характеристика распространенных стандартов промышленных сетей: FieldBus, AS Interface, CAN, Profibus.

28.  Назначение и основные функции административного уровня АСУТП. Техническое обеспечение административного уровня.

29.  Расчет надежности АСУТП в процессе проектирования. Способы повышения на­дежности АСУ ТП и ее элементов.

30.  Основ­ные источники экономической эффективности АСУТП.

5 Проектирование автоматизированных систем

1.  Основные понятия и принцип управления и кибернетики. Системный подход.

2.  Понятие системы и управления. Системы управления.

3.  Принципы оптимальности систем управления.

4.  Сложные системы, их основные признаки.

5.  Системный подход в управлении.

6.  Роль информационных систем в управлении.

7.  Кибернетические системы. Принцип саморегулирования и самоорганизации кибернетических систем.

8.  Информационные модели систем управления.

9.  Основные принципы в построении систем управления.

10.  Техническая документация проектов систем автоматизации. Схемы, понятия, классификация.

11.  Определение и назначение схем разных типов.

12.  Структурные схемы систем автоматизации производственных процессов.

13.  Виды и состав структурных схем проектов систем автоматизации.

14.  Правила составления и оформления структурных схем.

15.  Выполнение функциональных схем систем автоматизации технологических процессов. Общие положения.

16.  Выполнение функциональных схем систем автоматизации технологических процессов. Условное обозначение технологической аппаратуры и трубопроводов.

17.  Выполнение функциональных схем систем автоматизации технологических процессов. Условное обозначение приборов и линий связи. Графические условные обозначения.

18.  Выполнение функциональных схем систем автоматизации технологических процессов. Буквенные условные обозначения.

19.  Определение и основные задачи АСУ.

20.  Структура АСУП.

21.  Типизация АСУП и ее назначение.

22.  АСУ ТП. Основные функции.

23.  Обобщенная структурная схема устройства и функционирования АСУ ТП.

24.  Общая характеристика информационного обеспечения АСУ.

25.  Информационное обеспечение АСУ. Информационные модели существующей систем управления и системы управления производством в условиях АСУ.

26.  Техническое обеспечение АСУ.

27.  Выбор комплекса технических средств АСУ.

28.  Математическое обеспечение АСУ. Экономико-математические методы и модели, применяемые в АСУ.

29.  Математическое обеспечение АСУ. Алгоритмы решения задач управления и обработки данных.

30.  Математическое обеспечение АСУ. Программно-математическое обеспечение АСУ. Общая характеристика.

5 Рекомендуемая литература

5.1 Теория автоматического управления

5.1.1 Список основной литературы

1. Теория автоматического управления /Под ред. .- М.: Высшая школа, 2005.

2.Ерофеев автоматического управления.- СПб.: Политехника. 2005.

3. Ротач автоматического управления.- М.: МЭИ, 2005

4. Пантелеев управления в примерах и задачах.- М.: Высш шк., 2007.

5.1.2 Список дополнительной литературы

1.  , Боржаковский управления в примерах и задачах: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2003г.

2.  , Якимова функции комплексного переменного в примерах и задачах: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2004 г.

3.  , Д, Дмитриев теории автоматического управления, ориентированные на применение ЭВМ: Учебник для вызов. – М.: Энергоатомиздат, 2003 г.

4.  , , Яковлев управления: Учебник. – СПб.: Издательство СПб ЭТУ «ЛЭТИ», 2003 г. – 435 с.

5.2 Вычислительные машины, системы и сети

5.2.1 Список основной литературы

1.  Мелехин машины, системы и сети.- М.: Академия, 2006.

2.  Пескова и телекоммуникации.- М.: Академия, 2008.

3.  Горнец ЭВМ и систем.- М.: Академия. 2006.

5.2.2 Список дополнительной литературы

1.  Пятибратов системы, сети и телекоммуникации.- М.: Финансы и статистика, 2005

2.  , Олифер сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб: “Питер”. 2001, 672с.

3.  Эрглис открытых систем. – М.: Горячая линия – Телеком, 2000. – 256с.: ил.

4.  Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия - СПб.: Питер, 2001 –576с.: ил.

5.3 Технические средства автоматизации

5.3.1 Список основной литературы

1.Антипов и аппараты пищевых производств. В 2-х книгах.- М.: МЕЛГО, 2006

2. Бредихин оборудование предприятий молочной промышленности.- М.: КолосС, 2009

3. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн. 1; Кн. 2.- М.: Высш. шк., 2006.

5.3.2 Список дополнительной литературы

1.  , Немцов . Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 2001 г.

2.  , применение средств пневмо - и гидроавтоматики в химических производствах: Учебное пособие. – М.: Химия, 2004 г.

3.  , Каминский приборов и систем автоматизации (Учебник).-М.: Высшая школа, 1999г.

4.  Русак средства ПЭВМ. Справочник. Минск: Высшая школа, 1999г.

5.  , и др. Проектирование автоматизированных участков и цехов: Учебник. - М.: Высшая школа, 1999 г.

5.4 Автоматизация технологических процессов и производств

5.4.1 Список основной литературы

1.  Автоматизация производственных процессов в машиностроении : Учеб. для втузов / , , и др.; Под ред. . – М.: Высш. шк., 2006

2.  , Судник технологических процессов. – М.: КолосС, 2007

3.  Волчкевич производственных процессов: Учеб. пособие. М.: Машиностроение, 2007

4.  Шишмарев технологических процессов : учеб. пособие/ . – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006

5.4.2 Список дополнительной литературы

1.  Информационно-измерительная техника и технологии. Учебник. , , и др. Под ред.. . – М.: Высшая школа, 2001. – 22 л.

2.  Синтез регуляторов систем автоматического управления. 3 том. Учебник. , – М.: Высшая школа, 2004.

5.5 Проектирование автоматизированных систем

5.5.1 Список основной литературы

1.  Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами современных САПР: Учеб. пособие для вузов/, , ; Под ред. . – М.: Высш. шк., 2007

2.  , , Смирнов автоматизированного проектирования: Учеб. пособие. – СПб.: Судостроение, 2006

3.  Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. пособие /, , и др.; Под ред. . – М.: Высш. шк., 2006

5.  Шишмарев технологических процессов : учеб. пособие/ . – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006

5.5.2 Список дополнительной литературы

1.  Информационно-измерительная техника и технологии. Учебник. , , и др. Под ред.. . – М.: Высшая школа, 2001. – 22 л.

2.  Синтез регуляторов систем автоматического управления. 3 том. Учебник. , – М.: Высшая школа, 2004.

6 Организация и проведение государственного экзамена

Организация и проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с требования «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников СевКавГТУ», утвержденного приказом ректора № 51 от 08.01.04 г.

Перечень дисциплин, структура и содержание экзаменационных билетов, график проведения обзорных лекций и консультаций, график проведения экзамена рассмотрены и утверждены на заседании кафедры АЭиООС 01.12.2011, протокол

6.1 Работа выпускающей кафедры по организации государственного экзамена

Выпускающая кафедра на основании распоряжения декана и в соответствии со сроками проведения государственного экзамена, утвержденными приказом ректора (проректора) составляет график сдачи экзамена с пофамильным списком студентов и датой сдачи экзамена, представляет его на утверждение деканату.

Доводит утвержденный график до сведения студентов не позднее чем за три дня до проведения государственного экзамена.

Представляет в экзаменационную комиссию программу государственного экзамена, экзаменационные билеты, бумагу с печатью декана для ответов студентов.

6.2. Порядок проведения государственного экзамена

К государственному экзамену допускаются студенты, завершившие курс обучения по утвержденной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Государственный экзамен проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии при наличии не менее двух третей ее состава.

Члены экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы в объеме программы государственного экзамена.

Продолжительность заседания экзаменационной комиссии в день не должна превышать шести часов.

Студент в аудиторию входит в строгой очередности, в соответствии с графиком.

Студент, явившийся для сдачи экзамена, называет свою фамилию, берет билет, называет его номер, зачитывает вопросы билета и при необходимости уточняет их содержание у членов экзаменационной комиссии, получает бумаги со штампом деканата и готовится к ответу. На подготовку предоставляется не менее 30 минут продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.

С разрешения членов экзаменационной комиссии студент может пользоваться справочным материалом, который разрешено иметь на государственном экзамене и программой государственного экзамена. За пользование другими вспомогательными и справочными материалами студент удаляется с экзамена, в протоколе экзаменационной комиссии проставляется оценка «неудовлетворительно» и решением председателя ГАК студент может быть отстранен от дальнейшего прохождения итоговой государственной аттестации и отчислен из университета как окончивший теоретический курс обучения.

6.3 Структура экзаменационного билета

В экзаменационный билет включается 5 вопросов по дисциплинам:

1.  Теория автоматического управления

2.  Вычислительные машины, системы и сети

3.  Технические средства автоматизации

4.  Автоматизация технологических процессов и производств

5.  Проектирование автоматизированных систем

7 Критерии оценки знаний студентов на

государственном экзамене

7.1 Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день сдачи экзамена после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий и заполнения зачетных книжек студентов. Знание студента оценивается на «удовлетворительно», если установлено понимание темы вопроса, умение поставить проблему при наводящих вопросах (под руководством преподавателя), при недостаточных знаниях для самостоятельного решения проблемы; на «хорошо» – ясное понимание поставленной задачи, умение спланировать решение задачи, умение довести её до конечного результата, возможно с некоторыми ошибками; на «отлично» – уверенные знания проблемы, широкий кругозор, способность ставить и решать задачу самостоятельно и безошибочно; на «неудовлетворительно», если неустановлено понимание темы вопроса, неумение поставить проблему при наводящих вопросах (под руководством преподавателя), при недостаточных знаниях для самостоятельного решения проблемы.