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经管类水刊推荐:这些期刊容易录用 壀科学技术与工程》:这本期刊非常容易录用,收稿方向广泛,包括数学、力学、物理学、化学、晶体学、天文学、地球科学等多个领域。 砤服务:通过中介代投的期刊大多数可以加急版面,优点是速度快、录用率高,但缺点是需要付费。 飀生态经济》:这是一本北核期刊,发文量非常大,审稿速度快,主题符合录用的概率很大。 检商业经济研究》:这本北核期刊审稿时间一个月,效率高,文章难度不大。 ꣀ会计之友》和《财会通讯》:这两个是会计专业领域的期刊,水平一般,但按照要求基本都可以录用。
挪威科技大学机器学习晶体塑性职位 挪威科技大学 (NTNU) 材料科学与工程系正在寻找一位充满热情并愿意在晶体和/或连续塑性领域应用机器学习方法的博士候选人。这个学术职位不仅提供了完成博士教育课程并获得博士学位的机会,还将在广泛的研究和材料科学领域促进专业发展。 晶体塑性的重要性 晶体塑性在理解和预测材料在各种载荷条件下的整体和局部行为方面至关重要,尤其是在金属和合金中。它特别适合研究角效应、塑性流动的非正态性以及流动局部化等现象。在分层多尺度建模范式中,晶体塑性作为一种计算方法,从微观尺度延伸到宏观尺度,与连续塑性紧密相关。 机器学习的应用 机器学习技术,尤其是循环神经网络,正被广泛应用于晶体塑性的研究中。它们被用来表示本构方程和基于晶体塑性产生的数据校准高级各向异性连续塑性模型。通过这些方法,我们希望在晶体和连续塑性领域取得重大进展。 你的职责 进行原创研究,探索机器学习在金属材料晶体和连续塑性建模中的应用 开发和实施结合机器学习算法的计算模型,以预测成型和锻造过程中的材料行为 与其他研究人员和行业合作伙伴合作,验证模型并将研究结果应用于现实世界的工业问题 准备研究成果在同行评审期刊上发表,并在国际会议上展示结果 根据需要参加学术和行业相关的研讨会、讨论会和会议 所需技能 材料科学、机械工程、应用物理学或数学硕士学位 具有机器学习技术及其在科学研究中的应用经验 熟练掌握 Python、FORTRAN 或类似的编程语言,并具有使用计算建模工具的经验 您的教育必须符合五年制挪威学位课程,其中获得 120 个硕士学分 您必须具备先前学习的扎实学术背景,并且硕士学位课程或同等教育的平均成绩等于或高于 NTNU 的评分标准。 首选技能 具有材料科学、机械工程、应用物理、机器学习或数学方面的丰富背景 学术成绩优异,具有优秀的分析和解决问题的能力 具有 FE 软件和用户定义材料子程序使用经验 掌握斯堪的纳维亚语言将被视为加分项 个人特征 䊨𝥤独立地解决复杂问题并对自己的进步负责 愿意从他人的经验和反馈中学习 这个职位将由副教授 Tom㡅᠍㡮ik 领导,并由材料科学与工程系资助。如果你对这一领域充满热情并愿意进行创新研究,那么这个职位可能非常适合你!
《科学技术与工程》:高性价比的学术选择 想要发表高质量的学术论文?《科学技术与工程》期刊是你的理想选择! 主办单位:中国技术经济学会 创刊时间:2001年 复合影响因子:1.543 (2022) 综合影响因子:1.137 (2022) 国际刊号:ISSN:1671-1815 ⠥𝥆 刊号:CN:11-4688/T 主要栏目: 自然科学总论(N) 数学(O1、O2) 力学(O3) 物理学(O4、O5) 化学(O6) 晶体学(O7) 天文学、地球科学(P) 生物科学(Q) 医药、卫生(R) 农业科学(S)等 适合人群: 科研工作者评职称 研究生考研保研 博士生加分毕业 部分单位评奖学金加分,单位晋升 择我们的理由: 与多家杂志社深度合作,核心期刊资源全面覆盖 专业编辑团队审稿,直投社内,支持加急服务 签署保密协议,收费透明,全程守护你的学术隐私 ᠦ住机会,让你的学术成果被更多人看到!
电子材料与电子技术期刊 今天为大家推荐一些在纳米科技领域审稿速度快、录用率高的SCI期刊,供大家参考: 1️⃣ Nano Today(1区) 影响因子:17.4 审稿速度:快速 2️⃣ Nano Letters(1区) 影响因子:10.8 审稿速度:迅速 3️⃣ Journal of Nanobiotechnology(1区) 影响因子:10.2 审稿速度:高效 4️⃣ Wiley Interdisciplinary Reviews-nanomedicine and Nanobiotechnology(2区) 影响因子:8.6 审稿速度:快捷 5️⃣ Nanophotonics(2区) 影响因子:7.5 审稿速度:迅速 6️⃣ Scripta Materialia(2区) 影响因子:6 审稿速度:高效 7️⃣ International Journal of Nanomedicine(2区) 影响因子:7.3 审稿速度:快捷 8️⃣ Environmental Science-nano(2区) 影响因子:6.2 审稿速度:迅速 9️⃣ Advanced Electronic Materials(2区) 影响因子:6.1 审稿速度:高效 Apl Materials(2区) 影响因子:6 审稿速度:快捷 这些期刊涵盖了纳米材料合成与制备、纳米结构表征与分析、纳米生物学与医学应用等多个方面,如纳米材料的合成和自组装、功能化和尺寸依赖性质的纳米晶体、量子点和纳米线等。如果你有相关领域的科研论文,可以考虑在这些期刊上发表。
深度学习与材料科学:从基础到应用 课程时长:24小时 第一部分:深度学习基础与材料数据库 理论内容: 材料数据库介绍(Material Project, OQMD, AFLOW) 深度学习入门 图神经网络 材料特征工程 实操内容: Pytorch深度学习框架演练 Pymatgen介绍及结构文件生成 Pymatgen生成相图,构建表面 Megnet,QM9,JDFT等规模化材料数据集的读取 爬虫获取二维数据集 爬虫获取会议文献和期刊文章的数据 第二部分:数据库的数据获取及演练 实操内容: AFLOW数据库的数据获取 AFLOW数据库功能练习 爬虫获取AFLOW数据库的数据 OQMD数据库 OQMD数据库功能练习 OQMD数据库的数据获取 material project数据库 新版material project获取材料XRD、DOS图、能带图、吸收谱等数据 Pymatgen按照属性要求获取material project材料数据 材料特征工程工具matminer演练 matminer获取材料数据集 matminer生成材料描述符演练 쬤𘉩襈:结构数据驱动的高通量计算及案例 实操和演示内容: 基于结构数据驱动的高通量计算: pymatgen大批量结构获取 基于pymatgen的计算文件生成 大批量计算结果的获取与统计 基于数据驱动的功能材料开发案例一(晶体图神经网络实现材料属性预测): 用PYG搭建图神经网络(GCN、GAT) 晶体图神经网络CGCNN模型代码原理 利用晶体图神经网络实现材料属性预测 第四部分:基于数据驱动的多个功能材料开发案例及实操 实操内容: 基于数据驱动的功能材料开发案例二(半导体材料): 背景介绍 数据获取 构建特征 传统机器学习和深度学习处理 讨论与评测 基于数据驱动的功能材料开发案例三(钙钛矿材料分类): 数据集获取 构建材料特征 机器学习训练 特征可解释性分析 基于数据驱动的功能材料开发案例四(深度学习实现钙钛矿材料性能回归) matminer生成材料特征 深度神经网络实现钙钛矿属性预测
COMSOL多物理场仿真案例分享 COMSOL Multiphysics是一款强大的多物理场仿真软件,以其卓越的计算性能和多功能分析能力,在工程界和科学界解决了许多复杂的多物理场建模问题。该软件涵盖了力学、流体、电磁、传热、化工、电化学、声学等多个领域,为各个领域的研究提供了强有力的支持。 声学模块:COMSOL内嵌的声学模块可以轻松进行多孔声学和粘热声学的模拟仿真。通过数值计算,可以得到声压、速度、声强以及声能耗散等结果的云图,有助于学生更好地理解和学习声学知识。 젧学模块:电化学领域的研究也可以通过COMSOL进行精确模拟。软件能够分析电池、电解槽等电化学系统的行为,为电池设计、优化和性能评估提供有力支持。 光学模块:COMSOL的光学模块适用于各种光学问题,包括光子晶体、光波导、光纤等。通过仿真,可以优化光子器件的性能,提升其在光通信、光电子等领域的应用潜力。 案例分享:在Nature、Science、JACS、Angew等顶级期刊的文章中,COMSOL的仿真模拟被广泛应用,以提升研究工作的高度。例如,在声学研究中,通过COMSOL的模拟结果,可以更直观地理解声波传播和声场分布。 COMSOL的强大功能和广泛应用,为科研人员和工程师提供了强大的工具,推动了多个领域的发展和创新。
化学系最好的大学 导师介绍:Kurtis Carsch 即将在2025年冬季加入德克萨斯大学奥斯汀分校化学系,担任助理教授。Kurtis在德克萨斯州达拉斯附近长大,他的化学之旅始于北德克萨斯大学,与Tom Cundari合作研究甲烷氧化反应。这段经历让他对化学产生了浓厚兴趣。之后,他前往加州理工学院,获得了化学学士和硕士学位,期间与Bill Goddard和Theo Agapie一起探索了类生物的光系统II中产氧复合体的簇结构。 学术成就:作为赫兹奖学金和美国国家科学基金会研究生奖学金的获得者,Kurtis在哈佛大学与Ted Betley合作,专注于通过反转配体场的视角理解铜氮烯中间体催化胺化反应的机理。他的研究获得了赫兹论文奖。之后,Kurtis作为阿诺德ⷨ 曼博士后研究员在加州大学伯克利分校脱碳材料研究所与Jeff Long合作,创立了高温吸附和有机金属介导的化学分离领域。 学术贡献:Kurtis已在《科学》(Science)、《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.)和《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed)等国际期刊上发表了20余篇论文,并为他的学术研究申请了4项专利。他还获得了多个奖项,包括CAS未来领袖奖、Ludo Frevel晶体学奖学金、2016年美国化学学会无机化学本科生奖、理查德ⷐⷨ斯特纪念奖、乔治ⷦ 纪念奖和阿里ⷊⷥ根ⷦ說特纪念奖。 国际影响力:Kurtis的研究不仅在国内享有盛誉,也在国际上产生了广泛影响。他的工作为化学领域的发展做出了重要贡献,期待他在德州大学奥斯汀分校的化学系继续创造更多辉煌。
卤素灯对孩子的视力有害吗?真相在这里! 最近,卤素灯在家长圈子里掀起了一阵热潮,很多家长都认为卤素灯的暖光能保护孩子的眼睛,特别适合孩子学习时使用。然而,美国顶级期刊的研究结果却让人大吃一惊,这种看似温和的光线实际上可能对孩子的视力造成不小的伤害。今天,我们就来深入探讨一下这个问题。 红外辐射的“隐形杀手”劊你们知道吗?卤素灯的红外辐射非常严重。这种我们平时看不到、摸不着的红外辐射,在卤素灯光谱中占据了相当大的比例,尤其是那些接近自然光的暖光,红外线含量更是高得惊人。美国《职业与环境医学杂志》上有一项研究,专门评估了卤素灯的红外辐射,结果让人心惊。 卤素灯是通过加热钨丝来发光的,这个过程会产生大量的红外辐射,就像烤火一样。红外线会直接穿过孩子的眼球,晶状体吸收大量热量。孩子在灯下写作业、看书时,眼睛就会被这种“烤热感”所包围。由于小朋友的晶状体还在发育阶段,抵御红外线的能力比成年人差得多,长时间暴露在这种环境下,晶状体容易变浑浊、蛋白质变性,白内障的风险也会大大增加。 高温伤眼又伤皮劊卤素灯虽然看起来温暖柔和,但它的高温效应却非常可怕。美国眼科学会的一篇实验文章指出,卤素灯表面的温度可以达到200多摄氏度!孩子在灯下做作业时,眼睛不仅会被“烤”,靠近灯泡的皮肤也可能被烫伤,尤其是小宝宝,皮肤娇嫩,更容易受伤。 此外,高温环境还会让孩子眼睛干涩、酸胀。高温光线就像火烤一样,角膜水分不断流失,孩子眼睛干、痒,看东西模糊。长期下来,眼睛的保护屏障受损,视力发育也会受到影响。这对我们家长来说,必须引起重视。 LED灯更适合孩子ኊ所以,为了孩子的眼睛安全,建议家长们尽量不要在儿童房使用卤素灯。低温度的LED灯更适合孩子学习时使用,让孩子在健康的光线下学习才是我们最应该关注的。 总之,选择灯具时一定要慎重考虑,不要被“温暖”的表象所迷惑,毕竟孩子的健康才是最重要的。
卤素灯VS LED灯,谁更伤眼? 最近,卤素灯在家长圈子里掀起了一阵热潮,很多家长都认为卤素灯的暖光更接近自然光,对孩子的眼睛有保护作用。然而,美国顶级期刊的研究结果却让人大吃一惊:这种“温暖光”竟然对孩子的视力有潜在威胁!今天,我们就来详细探讨一下这个话题。 一、红外辐射的“隐形杀手”:卤素灯在“烤”孩子眼睛! 𑤽 知道吗?卤素灯的红外辐射非常严重。我们平时看不到、摸不着的红外辐射,在卤素灯光谱中占比不小,尤其是那种接近自然光的暖光,红外线含量超高。美国《职业与环境医学杂志》(Journal of Occupational and Environmental Medicine)的一项研究显示,卤素灯的红外辐射对孩子的眼睛有潜在危害。 卤素灯通过加热钨丝发光,会产生大量红外辐射,就像“烤热感”。红外线直接穿过孩子的眼球,晶状体大量吸收。孩子在灯下写作业、看书,眼睛就这么被“烤”着。小朋友的晶状体还在发育,抵御红外线的能力比大人差多了,时间一长,晶状体变浑浊、蛋白质变性,白内障风险大大增加! 本来是想让孩子舒服,结果却是慢性伤害。研究团队还指出,如果非要使用卤素灯,得保持和眼睛的安全距离,可孩子哪能控制好呢?还是尽量别选它啦,选其他光源更好哦。 二、卤素灯高温伤眼又伤皮,别被“暖光”骗了! 䧴 灯看着“温暖柔和”,但高温效应吓人。美国眼科学会《American Journal of Ophthalmology》的一篇文章显示,卤素灯表面温度能达到200多摄氏度!孩子在灯下做作业,眼睛被“烤”,靠近灯泡的皮肤也可能被烫伤,尤其是小宝宝,皮肤娇嫩着呢。 而且高温环境让孩子眼睛干涩、酸胀。高温光线就像火烤,角膜水分一直流失,孩子眼睛干、痒,看东西模糊。长此以往,眼睛的保护屏障受损,视力发育都受影响。这对咱们家长来说,必须重视啊!ኊ所以说,这种高温环境就是个“温柔陷阱”,为了孩子眼睛安全,别在儿童房用卤素灯啦。低温度的LED灯更合适,让孩子在健康光下学习才是我们该关注的。
蜕变记!从水刊到顶刊 秋天的收获 在这个收获的季节里,我的学术之路也迎来了新的进展。虽然我的文章在学术界可能不算顶尖,但它们都是我辛勤努力的结晶。我的文章发表在《古建园林技术》、《世界建筑》、《住区》等期刊上,这些期刊在学术界有一定的认可度,尤其是对于那些正在攻读博士学位或进行毕业考核的学者们。 ᠥ魯路的挑战 ኊ在学术研究的道路上,每个人都有自己的追求和目标。虽然有些人追求的是学术的巅峰,但我更倾向于渐进式的成长。只要能够正确地输出知识,我就感到非常满足。今年,我发表的大部分文章都是基于2021-2022年的田野调查材料,这些文章从去年年底一直投到今年暑假。 学术能力的提升 通过不断的学习和实践,我逐渐形成了自己的思维模式和写作习惯。这使得我在撰写文章时能够更快地搭建框架,顺利完成写作。这种能力的提升,也让我在学术研究上更加得心应手。 𐠥易究的投入 𐊊发表文章需要一定的经济支持。有些文章是我自己出资发表的,而有些则是通过参与课题研究获得的资金支持。此外,还有一些期刊是免费发表的,这无疑减轻了我的经济负担。 论文发表的建议 对于那些正在努力发表文章的朋友们,我的建议是不要好高骛远。不要一开口就说要发表SCI论文。首先,建立在阶段性成果和自我成就的基础上,你会更有动力去发表文章。其次,从易到难,先写一般期刊的文章,同时着手准备SCI和C刊,这样两手并施,齐头并进。 结语 在这个充满挑战和机遇的学术时代,我将继续努力,不断探索新的研究领域和方法。希望我的经验能够激励更多的学者们在自己的学术之路上不断前行。
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