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IE: Industrial Engineering
SE: Software Engineering
EE: Electric and Electronic Engineering
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美国EE专业主要研究十大方向
美国EE专业主要研究十大方向
美国留学EE专业主要研究方向 。与国内的电子工程专业不同,在美国,EE是一门交叉性非常强的学科,涵盖了包括物理,生物,化学以及计算机等各科的知识。美国主要大学EE的教学与科研领域可以简要归纳为10个方向:
1、通讯与网络 Telecommunication Systems and Computer Networks
这个方向是目前EE专业最热门的学科方向之一,主要包括无线网络与光网络、移动网络、量子与光通讯、信息理论、网络安全、网络协议与体系结构、交互式通讯等。本方向与信号处理、计算机、控制与光学等广泛交叉。
2、计算机科学与工程 Computer Science Engineering
计算机科学与工程涉及领域较宽广,包括计算机图形学、计算机视觉技术、口语系统、医学机器人、医学视觉、移动机器人学、应用人工智能有、医疗决策系统等。.虽然会在EE专业下设立这个方向,不过也有很多学校直接将其单列为一个系。开设的课程,可能是EE系与计算机系共同授课。
3、信号处理Image、 Video、Audio and Speech Processing
信号处理技术是现代电气电子工程的基础。包括声音与语言信号处理,图象与视频信号处理,生物医学成像与可视化,成像阵列与阵列信号处理,自适应与随时间变化的信号处理,信号处理理论,大规模集知则成电路(VLSI)体系结构,实时软件,统计信号处理,非线性信号处理与非线性系统标识,滤波器库与小波变换理论,无序信号处理,分形与形态信号处理。
4、系统控制 System Control
系统控制包括鲁棒与最优控制,鲁棒多变量控制系统,大规模动态系统,多变量系统的标识,制造系统,最小最知岁大控制与动态游戏,用于控制与信号处理的自适应系统,随机系统,线性与非线性评估的设计,随机与自适应控制等。
5、电子学与集成电路 Electronics & Integrate Circuit
该领域包括微电子学与微机械学,纳电子学,超导电路,电路仿真与装置建模,集成电路(IC)设计,大规模集成电路中的信号处理,A/D与D/A转换器,数字与模拟电路,数字无线系统,RF电路,高电子迁移三极管,雪崩光电管,声控电荷传输装置,封装技术,材料生长及其特征化等。
6、光子学与光学 Photons and Optics
在美国大学,光子学与光搭猛棚学属于EE的关键方向之一。该方向包括光电子学装置,超快电子学,非线性光学,微光子学,三维视觉,光通讯,软X光与远紫外线光学,光印刷学,光数据处理,光通讯,光计算,光数据存储,光系统设计与全息摄影,体全息摄影研究,复合光数字数据处理,图象处理与材料光学特性研究等。
7、电力技术Electric Power Technology
此方面主要包括电气材料学与半导体学,电力电子及装置,电机,电动车辆,电力系统动态及稳定性,电力系统经济性运行,实时控制,电能转换,高电压工程等。
8、电磁学Electromagnetic
此方面包括卫星通讯,微波电子学,遥感,射电天文学,雷达天线,电磁波理论及应用,无线电与光系统,光学与量子电子学,短波激光,光信息处理,超导电子学,微波磁学,电磁场与生物媒介的相互作用,微波与毫米波电路,微波数字电路设计,用于地球遥感的卫星成像处理,子毫米波大气成像辐射线测定(Sub Millimeter-Wave Atmospheric Imaging Radiometry),矢量有限元,材料电气特性测量方法,金属零件缺陷定位。
9、微结构Microstructure
作为微电子学革命的发源学科,固体电子学技术现在又产生了另一个新的重要的技术领域--微机电系统Micro-Electro-Mechanical Systems ,简称MEMS。MEMS是一个极端多学科交叉的领域,对许多工程与科学领域有重大影响,尤其是电气工程,机械工程,生物工程等等。最近的研究表明微加工(Micro aching)为推动化学工程、材料工程、生物学、物理化学的前沿发展提供了强大的工具。
10、材料与装置 Material and Equipment
电气电子材料及其装置是美欧大学电气学科中的重要学科方向之一。这一学科包括光电子装置仿真,纳结构电子学,半导体与微电子学,磁性材料、介电材料与光材料及其装置,固态物理及其应用,小型机械结构及其激励器,微机械与纳机械装置,物理、化学和生物传感器,装置物理学及其特征化,设备建模与仿真, 纳制备与新装置,微细加工,超导电子学等。
以上就是美国留学EE专业主要研究方向 。美国大学的EE专业包括了以电子和光子为基础的几乎所有工程领域,从而为培养学生在电气工程领域发展打下了宽广而深厚的理论基础。
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2.化学也是好出国的行业。就业前景在美国相当不错。其中,有机化学最容易进大的制药公司,如辉瑞,礼来等,博士毕业起薪可达8万至9万美元,硕士起薪约5万至7万美元。但是有机化学比较对身体有害,同时为了去好的制药公司,读书期间要注意积累很多技能,如写作、语言、参加行业学术研讨会、认识行业内人士等。分析化学同样可以去制药公司,分析仪器公司等。无机化学与物理化学就业稍微窄些,但是化学整体上不错,因为化学化工产业比较成规模,有很多大公司需要化学人才,如杜邦,陶氏化学,GE,英国石油,壳牌,爱克森美孚等。
3.数学比较好出国,而且就业前景很好,将来可去金融、保险、银行、地产、信用卡,制药等行业,博士年薪在8万至15万美元以上。优秀的数学博士很多可以不用做博士后就直接做助理教授,一切在美国都是供求关系决定的。
(略)
美国研究生申请ee是什么专业
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生物电子工程(Bio-Electrical Engineering)
在这个二级分支下,康奈尔大学的EE系又分为了4个小分支。第1个分支是生物信号系统和应用(Bio Signal, Systems, and Applications)第2个小分支是,计算机辅助诊断(Computer Aided Diagnosis),第3个分支是图像分析(Image Analysis) 这两个分支下边有着一个计算机视觉和图像分析实验室(Computer Vision and Image Analysis Group),第4个分支是纳米生物应用(Nanobio Applications),这四个分支组成了生物电子工程这慧悉个大分支。个人认为这个方向是一个非常有前途的方向。虽然康奈尔大学的这个方向不大,但个人认为在不久的将来,这个生物信息与信号结合的方向一定会应用到各种领域,成为一种比较尖端的技术,会随着社会的发展和需求飞速的火起来,所以不一定分支小就没有去的价值。
计算机工程与数字系统(Computer Engineering and Digital Systems)
这个分支是康奈尔大学EE的一个大分支,在这个分支下,也有着4个小分支,分别是计算机体系结构Computer Architecture,软件和高性能计算Software and High-Performance Computing,视觉和图像处理Vision and Image Processing超大规模集成电路于系统Very-Large-Scale Integration (VLSI)Circuits and Systems。在其下一共有着5个相关的实验室,分别为Computer Systems Laboratory,Architecture Research Group,Fusion Research Group,Computer Vision and Image Analysis Group,Visual Communications Lab,Asynchronous VLSI and Architecture Research Group,Optoelectronic VLSI Laboratory不光有这些实验室,这个分敬羡支的师资力量也是非常雄厚的,许多学CE的申请者都是奔着这个分支而来,所以竞争相当激烈。
固态装置,电子和光子学(Solid-State Devices, Electronics, and Photonics)
在康奈尔大学,这个光电子分支同样是EE下的一个大分支。同上边介绍的两个分支一样,这个分支同样也是分为了4个小分支,分别是微机电系统( MEMS )Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS),光电和激光仪器Optoelectronics and Laser Devices,半导体物理与器件Semiconductor Physics and Devices,超大规模集成电路于系统Very-Large-Scale Integration (VLSI)Circuits and Systems。和上面介绍的两个方向有着公用的实验室和项目组。
信息系统和网络(Information, Systems, and Networks)
这个分支是EE系里的一个亮点,虽然小分支不多,仅有3个,但是拥有着多达11个项目组,是EE系里拥有项目组最多的分支,同时也拥有着大量的教授,在EE系里占有者重大的比例。
空间科学和等离子体物理(Space Science and Plasma Physics)
这个分支是康奈尔大学EE专业里最小的一个分支,仅仅由3个小的方向和5名教授组成,这三个小方向分别是大气科学Atmospheric Science,核聚变与等离子体物理Fusion and Plasma Physics,全球定位系统遥前稿乎感GPS Remote Sensing。值得一提的是GPS Remote Sensing方向的实验室“Global Positioning System Laboratory (GPSL)”这个实验室是一个国际知名的实验室,能够准确的评估空间天启的影响和全球导航卫星系统信号的定位精准度。
在康奈尔大学,曾经出过许多EE大牛,但在招生方面,这个学校很怪异,非常重视学校的出身,在大陆基本上只有清华和北大的学生能够拿到OFFER,其他学校学生仅有可能拿到AD,并且要的人基本都是学校的NO.1.所以不建议水平一般的人申请,大牛们可以试一试。
美国EE专业细分为哪些专业
1、生物工程
生物、生命科学是21世纪的最活跃学科之一,利用电气电子技术进行生物生命研究是美欧大学电气学科的特点之一。本方面包括生物仪器,生物传感器,计算 神经网络,生物医学超声学,微机电系统(MEMS),神经系统中信号的传递与编码,高能粒子与生命物质的相互作用,高能粒子束与高能X光在治疗肿瘤中的临 床应用,医学成像,生物图象处理,磁共振成像,发射型计算机断层摄影术(PET 和SPET),超声成像,超声成像的三维重建,心脏成像的特征提 取,PET/SPET成像中衰减校正,神经微电子界面,血管内的成像,聋瞎病人感官辅助系统,盲人阅读机,自动语言识别等。
2、信号处理
信号处理技术是现代电气电子工程的基础。包括声音与语言信号处理,图象与视频信号处理,生物医学成像与可视化,成像阵列与阵列信号处理,自适应与随时 间变化的信号处理,信号处理理论,大规模集成电路(VLSI)体系结构,实时软件,统计信号处理,非线性信号处理与非线性系统标识,滤波器库与小波变换理 论,无序信号处理,分形与形态信号处理。
3、材料与装置
电气电子材料及其装置是美欧大学电气学科中的重要学科方向之一。这一学科包括光电子装置仿真,纳结构电子学,半导体与微电子学,磁性材料、介电材料与 光材料及其装置,固态物理及其应用,小型机械结构及其激励器,微机械与纳机械装置(Micromechanical and Nanomechanical Devices),物理、化学和生物传感器,装置物理学及其特征化,设备建模与仿真, 纳制备(Nanofabrication)与新装置,微细加工(Microfabrication),超导电子学。
4、电力技术
此方面主要包括电气材料学与半导体学,电力电子及装置,电机,电动车辆,电力系统动态及稳定性,电力系统经济性运行,实时控制,电能转换,高电压工程等。
5、计算机科学与工程
计算机科学与工程涉及领域较宽广,包括计算机图形学,计算机视觉技术,口语系统,医学机器人,医学视觉,移动机器人学,应用人工智能,有生物灵感的机 器人及其模型。医疗决策系统,计算机辅助自动化,计算机体系结构,网络与移动系统,并行与分布式操作系统,编程方法学,可编程系统研究,超级计算技术,复 杂性理论,计算与生物学,密码学与信息安全,分布式系统理论,先进网络体系结构,并行编辑器与运行时间系统;并行输入输出与磁盘结构,并行系统、分布式数 据库和交易系统,在线分析处理与数据开采中的性能分析。
6、系统控制
系统控制包搏孙括鲁棒与最优控制,鲁棒多变量控制系统,大规模动态系统,多变量系统的标识,制造系统,最小最大控制与动态游戏,用于控制与信号处理的自适应系统,随机系统,线性与非线性评估的设计,随机与自适应控制等等。
7、电磁学
本方面包括卫星通讯,微波电子学,遥感,射电天文学,雷达天线,电磁波理论及应用,无线电与光系唤做统,光学与量子电子学,短波激光,光信息处理,超导电 子学,微波磁学和银衡,电磁场与生物媒介的相互作用,微波与毫米波电路,微波数字电路设计,用于地球遥感的卫星成像处理,子毫米波大气成像辐射线测定 (Submillimeter-Wave Atmospheric Imaging Radiometry),矢量有限元,材料电气特性测量方法,金属零 件缺陷定位。
8、电子学与集成电路
本领域包括微电子学与微机械学,纳电子学(Nanoelectronics),超导电路,电路仿真与装置建模,集成电路(IC)设计,大规模集成电路 中的信号处理,易于制造的集成电路设计,集成电路设计方法学,A/D与D/A转换器,数字与模拟电路,数字无线系统,RF电路,高电子迁移三极管,雪崩光 电管,声控电荷传输装置,封装技术,材料生长及其特征化。
9、微结构Microstructure
作为微电子学革命的发源学科,固体电子学技术现在又产生了另一个新的重要的技术领域--微机电系统Micro-Electro-Mechanical Systems MEMS。MEMS是一个极端多学科交叉的领域,对许多工程与科学领域有重大影响,尤其是电气工程,机械工程,生物工程等等。最近的研究表明微加工 (Micromaching)为推动化学工程、材料工程、生物学、物理化学的前沿发展提供了强大的工具。MEMS的最基础方面是微制备技术的加工知识,制 造微小结构的方法。正是MEMS技术使我们能够制造超声微喷流(Microjet)和微米尺度电机,能在一硅晶片上制造纳米尺度扫描隧道显微镜 nanoscale scanning tunneling microscopes,能制作用于测量精细胞活性的微迷宫。
10、通讯与网络
通讯与网络是目前很热门的学科方向之一,主要包括无线网络与光网络,移动网络,量子与光通讯,信息理论,网络安全,网络协议与体系结构,交互式通 讯,INTERNET运行性能建模与分析,分布式高速缓存系统,开放式可编程网络,路由算法,多点传送协议,网络电话学,带宽高效调制与编码系统,网络中 的差错控制理论及应用,多维信息与通讯理论,快速传送连接,服务质量评价,网络仿真工具,网络分析,神经网络;信息的特征提取、传送、存储及各种介质下的 信息网络化问题,包括大气、空间、光钎、电缆等介质等。本方向与信号处理,计算机,控制与光学等广泛交叉。
11、光子学与光学
在美国大学,光子学与光学属于电气电子系的关键方向之一。本方向包括光电子学装置,超快电子学,非线性光学,微光子学,三维视觉,光通讯,软X 光与 远紫外线光学,光印刷学,光数据处理,光通讯,光计算,光数据存储,光系统设计与全息摄影,体全息摄影研究,复合光数字数据处理,图象处理与材料光学特性 研究。
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