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东北大学硕士研究生的哪个专业比较好

  问:东北大学硕士研究生的哪个专业比较好?  答:1.计算机应用技术   东北大学计算机应用技术学科是1981年国家教委首批批准的唯一一个计算机应用技术博士点,在1994年和1995年分别被冶

  问:东北大学硕士研究生的哪个专业比较好?  答:1.计算机应用技术   东北大学计算机应用技术学科是1981年国家教委首批批准的唯一一个计算机应用技术博士点,在1994年和1995年分别被冶金部和辽宁省评为重点学科,1995年建立博士后流动工作站,1997年设立长江学者特聘教授岗位。1993年建立计算机软件国家工程中心、1995年建立CERNET东北地区网络中心、2000年建立国家数字化医学影像设备工程中心,2000年所在的计算机科学与技术学科被国务院学位办批准为一级学科博士点。2002年被评选为国家重点学科。   本学科现有教师96人,41名教师具有博士学位,国务院学科评议组成员1名、博士生导师7人、教授25人、副教授33人、讲师38人。1996年以来已培养博士研究生14名、硕士研究生343名。学术梯队不断壮大、层次结构趋于合理,其中包括学科创始人、中国计算机界第一代著名学者李华天教授,“国务院学科评议组成员”王光兴教授,“国家863计划智能计算机主题专家组副组长”刘积仁教授,“863CIMS主题专业专家组成员”、跨世纪人才基金获得者于戈教授,“CERNET东北网管中心主任”赵宏教授。在这些治学严谨的知名学者带领下,东北大学计算机应用技术学科学风扎实、注重实际、强调创新,在宽带计算机网络、分布式多媒体信息处理技术、数据库及其应用、嵌入式系统技术、图像及语音信号处理技术等方面具有很强的科研和教学力量。在抓住国际前沿领域课题的同时,注重国民经济主战场,紧紧抓住对国民经济有重大效益的项目。学术队伍结构合理,拥有一批学术水平在国际上有一定影响的青年学术带头人,其中包括10多名从美国、德国、英国、日本留学归来人员。与美国、日本、巴西、韩国、及香港等国家和地区的科研机构在移动计算、汽车导航、OCR智能软件、高性能数据库系统等方面都保持着良好的合作关系。   1996年以来先后承担了国家计委、国家科委、国家自然科学基金委、教育部等组织的重大攻关项目及省市科技开发项目等114项,很多研究成果在国内领先并达到了国际先进水平,并将研究成果实际应用,取得了非常好的社会效益和经济效益。获得包括国家科技进步二等奖、国家科技进步三等奖在内的各种科技进步奖励23项。在国内外学术刊物及会议上发表论文435篇;国际杂志和会议上发表125篇,被SCI、EI、ISTP三大索引收录107篇。  2.钢铁冶金   东北大学钢铁冶金学科组建于1951年,1981年被批准为首批博士学位授权学科,1988年被评为国家重点学科,同年钢铁冶金实验室被评为原冶金部重点实验室,1992年被批准设置首批博士后流动站,1996年成为国家首批“211工程”重点建设学科,1998年被批准设置特聘教授岗位和一级学科博士学位授权点。2002年再度被评选为国家重点学科。   东北大学冶金学科具有建立早、学科门类齐全、学术队伍力量强、博士点多的特点。钢铁冶金是一个历史悠久的工艺学科,传统的研究方向为炼铁、炼钢和电冶金,改革开放以来,随着我国钢铁产业技术进步、冶金资源综合利用和环境保护的需要,本学科又增加了冶金传输原理及反应工程、电磁冶金、冶金资源综合利用与环境工程、耐火材料及冶金辅助材料等新兴的研究方向。目前本学科设有冶金反应工程与过程控制、钢铁冶金工艺、冶金资源与环境工程、冶金热能工程4个研究所,涵盖冶金传输原理及反应工程等应用基础理论、新一代钢铁材料制备技术、冶金过程优化与控制、冶金资源与环境工程、冶金工业系统节能与工业生态学5大研究方向。本学科点现有在岗教师49人,其中中国工程院院士1人、教授17入、副教授15人,24人具有博士学位,且中青年教师占80%以上。   本学科在近50年的建设与发展中,参与了我国钢铁冶金领域所有重大技术的研究开发与攻关,获得包括国家发明一等奖在内的国家级和省部级奖励36项。目前,本学科在某些领域,如冶金传输原理及反应工程、冶金热力学动力学数据库、冶金过程模拟仿真、多金属共生矿冶炼综合利用、高炉长寿与强化冶炼、高炉喷煤、直接还原、熔融还原、复吹转炉、溅渣护炉、超高功率电弧炉、电渣冶金、喷射冶金、电磁冶金、系统节能等处于国内外先进水平。在洁净钢冶炼、高效连铸、新钢种冶炼、新型耐火材料及冶金辅助材料、钢铁冶金清洁化和高新技术在钢铁冶金中的应用等前沿领域也取得重大进展。  3.有色金属冶金   本学科1951年在我国首建,1981年首批建立博士点,现设有博士后流动站。1995年被批准为冶金部重点学科,是我国第一批211工程建设学科和冶金一级学科博士授权点。2002年被评为国家级重点学科。现有教职工45名,其中教授15名,副教授22名,博士生导师5名,教师中获博士学位者高达56.3%。著名有色冶金专家、中国工程院院士、挪威科学院院士邱竹贤教授为学术带头人。已培养近万名大学毕业生、380名硕士、70名博士、45名外国留学生。近5年来,承担国家、省部级和地方项目106项(其中,国家自然科学基金20项和自然科学基金重点项目1项),科研经费1403.2万元,获国家级奖励3项、省部级奖励20项。   主要研究方向为:轻、重、稀和贵金属冶金、资源综合利用、新材料及相关技术等。多年来与美国、日本、挪威、澳大利亚、瑞典、韩国、加拿大等国进行了广泛的学术交流与科研合作,人员交流100多人次。1996年在我校成功地举办了有色冶金与材料国际学术会议,影响较大。与我校加工、材料、钢冶等学科联合申报成功了“教育部电磁过程研究重点实验室”和“教育部先进材料制备技术工程研究中心”。目前承担7项国家自然科学基金项目,这在国内同类学科中是绝无仅有的。  4.机械设计及理论   东北大学机械设计及理论学科由原来的机械学和工程机械等多个学科点合并而成,其中机械学和工程机械两个学科都是我国首批博士点学科,且都是省部级重点学科。经过二十余年的建设、发展,现已有很好的工作积累和继续发展的基础,具有进行前沿课题研究和解决重大工程问题的基本设施、条件与能力。2002年被评为国家级重点学科。本学科具有的主要特色和学术优势如下:   以闻邦椿院士为带头人的学术队伍在振动利用与控制工程、机械动力学与转子动力学方面进行了深入系统的研究。振动利用现已成为极具特色的交叉学科方向,正在国内外学术界产生着越来越大的影响,某些成果居国际领先地位。   以我国著名机械设计专家徐灏教授为前学术带头人的学术队伍在结构疲劳与可靠性方面的研究工作一直享誉全国,曾写出了国内第一本《疲劳设计》专著和第一本《机械可靠性设计》专著,研究成果包括疲劳损伤累积模型与结构疲劳寿命预测理论与方法、能连续测定扩展裂纹尖端内溶液pH值和金属电位的实验装置、腐蚀疲劳裂纹扩展表达式、结构疲劳强度可靠性设计理论与方法等。   本学科在高速重载齿轮传动及摩擦学方面也卓有建树,在系统可靠性与概率风险分析、多轴疲劳等方面的研究工作也已跻身于国际前列。   近年来,学术研究领域已拓展到机器人运动学与动力学、虚拟设计、网络化设计、智能结构、系统概率风险分析、纳米技术与微机1U系统等。   本学科点现在由现代设计与分析研究所(含辽宁省CAD《AM工程技术中心》)、机械振动研究所、机械基础教学与研究中心以及工程图学教学与研究中心构成,有中科院院士1名、教授26名。本学科与国外许多高校和科研院所建立了广泛的科研合作和学术交流关系,近5年派往国外的访问学者、攻读博士学位的研究生、进修生、博士后等研究人员已达23人次,来访讲学外国专家17人次  5.材料学   本学科创建于1950年,是我国最早的金属材料学科之一,最早翻译了一批本科用教材,并创建了当时国内最先进的金相实验室。1953年首届物理冶金专业本科生毕业:1962年起开始培养研究生,1981年被批准为首批金属材料硕士学位授权学科。1990年被批准为博士学位授权学科。1994年和1995年先后被评为冶金工业部和辽宁省的重点学科。1998年隶属的材料科学与工程一级学科被批准为博士学位一级授权学科,并于同年被批准设立博士后流动站。2002年被评选为国家重点学科。   本学科覆盖了我校原金属材料及热处理、粉末冶金、金属腐蚀与防护和焊接等二级学科和无机非金属材料、复合材料、功能材料、高分子材料等学科方向。逐渐形成了材料织构与晶界设计等主要研究方向,以新型材料的研发和传统材料的改进优化为主,在保持金属材料优势的同时,不断向陶瓷材料、高分子材料和材料应用技术领域拓宽。在改革开放后的“六五”到“九五”计划期间,本学科与鞍钢、本钢、抚钢、辽化、盘锦油田、工模具制造等企业一起,在16Mn钢创国际名牌、耐候钢及工程机器用钢开发、模具钢新品种开发和功能材料应用等方面取得了一系列科研成果,获得了包括国家科技进步一等奖的68项省部级以上奖励。   本学科注重基础研究与知识更新对科技进步的支撑与促进作用。从80年代起,在材料织构与晶界设计、合金相图与合金设计、新型永磁材料、非晶纳米晶材料、高温合金、新型陶瓷材料、高分子液晶及高分子光电信息功能材料等研究领域取得了一系列重要基础性研究成果,受到国内外同行们的关注。目前与Oxford,Metz,Tohoku,Wienna等国际著名大学的相关学科之间建立起了合作研究或学术交流关系,使基础性研究逐步与国际前沿接轨并同步发展。   近年来,学科建设的重大进步是中青年学科带头人的崛起和大型科研学术团队的形成。一批从海外归来的和本国培养的博士已经成为学科发展的主体力量。国家重点基础研究规划(973)项目“新一代钢铁材料的重大基础研究”和“提高铝材质量的基础研究”的承担以及“先进陶瓷材料”与“高分子光电信息功能防伪材料”研究方向的成长就是明显的例证。这是多年来从法国、日本、英国吸引回国的一批优秀青年学者迅速成长的结果。

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