ee专业全称是什么
ee专业全称是Electrical Engineering,国内的叫法是电子工程,主要研究方向为电力系统和电气自动化。ee专业长期以来都是受国内外留学生追捧的理科专业,毕竟这个专业的就业前景十分不错。扩展资料 ee专业全称是Electrical Engineering。想要ee专业报读专业的同学可以具体了解一下。ee专业主要研究方向为电力系统和电气自动化。电气自动化主要是用于工业控制系统,设备的运行都是由机器来制作,利用电气元件实现顺序控制和时间控制。电气工程就业前景和方向介绍:电气工程毕业生具有较宽厚的技术理论基础和比较坚实的专业基础知识,具有较强的电气工程基本技能和较好的电气工程实践训练,具有较强的`创新能力,具备一定适用市场经济的科学研究、科技开发和组织管理能力。毕业生可到各类发电厂、电力系统供电部门、电力勘测设计研究单位、电力管理等部门就业,电气工程的就业方向。发电厂:可能你不喜欢做生产相关的事情,可以进到文档室、财务室、综合办公室等一些非生产部门。这种部门相对比较清闲,收入相对低一些,但你学到的东西较少,提升空间较小。这种部门是电厂里面最难进的。干运行。运行是生产一线,需要倒班。以五班三倒为例,平均五天上三天,一天工作8小时,有时要学习班,生活没有规律,对身体影响较大,没有节假日。但赚钱多,提升快,值长就是中层了。升到值长以上或运行专工就不用倒班了。干检修。检修长白班,学得专(运行是学得广),有周末和节假日。检修精神上压力大(电气好点),有大小修,有时要加班,赚钱比运行少给你建议:如果你有实力有学历有关系升得快,可以去干运行,说不定过几年进升到中层了。国家电网:电力企业工资还是比较高的,不过现在貌似在讨论说要把国家电网拆分成5个电网(加上南方电网,大陆总共就有6个电网公司)以后的情形谁也无法估计前途这个东西,和本身挂钩的。在国有企业(央企),学历、学识、技能、交际都是必须的。刚开始工作如果不是研究生以上学历,几乎都在生产一线,虽然一线很累,但是能积累很多技能经验,对将来有很大用处(评工程师、高级工程师、技师、高级技师之类,以及升官)唐、华能、国电、华电以及中电投应该是电气工程专业毕业生的就业首选,但这些名企对人才的要求也很高,竞争相当激烈。省一级的电力公司、地市一级的供电公司或供电局则是电气专业毕业生比较现实的选择,待遇也不错。要想在供电公司取得较好的发展,需要求职者具有良好的综合素质。国内的发电公司主要有大唐、国电、华电、华能、中电、二滩、三峡、五陵,大型电厂还有核电站,如广核、中核等。在未来,风能、太阳能等投资高、技术密集的电厂也很有发展潜力。
ee专业是美国电子工程专业,英语为Electronic Engineering,是一门工科专业。扩展资料
该专业对于不同的申请者有不同的方向,按教学与科研领域将EE简要归纳为11个子方向:通讯与网络、信号处理、系统控制、电子学与集成电路、电力、计算机科学与工程、光子学与光学、电磁学、微结构Microstructure、材料与装置、生物工程。电子工程的应用形式涵盖了电动设备以及运用了控制技术、测量技术、调整技术、计算机技术直至信息技术的各种电动开关。
ee专业相较于国内电气工程学科,该学科(系)在科研、教学及学术组织形式上有很大不同。ee的课程和研究方向根据学校的不同而有很大的差异,不同学校有不一样的研究方向。毕业生具有较宽厚的技术理论基础和比较坚实的专业基础知识,较强的电气工程基本技能和较好的'电气工程实践训练,较强的创新能力,具备一定适用市场经济的科学研究、科技开发和组织管理能力。ee大的方向分强电和弱电,强电一般是指power这个方向,有关电力、能量的。弱电主要分三类,一以硬件为主,二是网络通信工程,三数字与信号处理。
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 (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。
EE的分支方向全解析
因为Berkeley和MIT是把EE和CS结合在一起说,这里需要说明的是,美国大学中有些院校的EE系叫ECE,有的叫EE,其实区别就是是否把Computer Engineering放到EE系,还是CS,不放进去的话就叫EE(相应的CS系就叫CSE),放的话就叫ECE。大概分为以下几个方向:
(1)Bioengineering
这个在有些美国院校叫Biomedical Engineering,主要做和生物医学相关的EE研究,比如超声波,CT,或者生物传感器,MEMS什么的,这个方向毕业可以去一些生产医疗仪器的公司,比如GE,Siemens什么的,而且pay的也挺高的,可是这样的工作不是很少找,而且貌似平时还要学一些和生物有关的东西,要做实验什么的,工作前景还可以吧,不好不差。
(2)Systems and Controls
国内的自动化专业属于这个领域,做纯控制理论非常不好找工作,做机器人的也不是很好找,很多地方也要绿卡。
(3)Digital Signal Processing
信号处理专业,和数学打交道很多,各种变换,统计信号等等,还包括Image and Video Processing,DSP什么的,其实主要就是玩数学,很理论,发paper,提算法,如果你有美国国籍,就业还不错,因为这行去国防单位容易,否则的话,就业前景不是很好.
(4)Computer Engineering
对于美国留学来说,这个方向包括比如嵌入式,Computer Architecture,计算机网络(Network layer and Application layer etc.)等等,这是个软硬件都会学到的方向,所以就业前景很好,可以去公司做firmware的开发,或者做普通的coding都行,是个比较practical的专业。
(5)Electromagnetics
包括电磁场微波,电磁兼容(EM),antenna,微波电路什么的,这个方向很多工作要绿卡,也不是很好找,对数学要求高,不过microwave IC是个不错的方向,做antenna也有机会进做mobile公司。
(6)Microelectronics/Microsystems
微电子,比如做nano,device什么的,这个方向和物理,MSE,甚至化学结合紧密,比较偏物理,工作不是很好找,有点类似做IC的physical layer。
(7)Electronic Design and Applications
这个曾经是美国留学EE最热的方向,做RFIC的,Digital and Mixed Signal Systems,Analog IC的,很多读EE的人都转过去读这方向,不过现在也有点饱和了,而且需要一定经验,fresh phd竞争力不大,但是还算EE里好找工作的,pay还可以,目前为止工作前景还不错的。
(8)Electrical Energy
能源,做power的,EE里的强电方向,狮子叔做这个方向的,就业还挺好的,尤其是Power Electronics,今年来美国留学比较热的,power这个行业靠积累,年代越久越有经验越厉害,当然你要坚持在power这个行业混10年以上(指工业界,上学时间不算),并且有机会参与到硬件或者功率部分的设计,并且自己很努力补充这些知识,那么还是很有机会很好发展的。至于新能源,比如太阳能,风能等,就业前景在国外应该是不错的。
(9)Optics and Photonics
光学相关,光纤通信,非线性光学,光电子,激光,光学仪器等,对于美国留学的同学来说,因为好多公司也要绿卡,或许不是很好找工作,国内学这个好多都去和国防有关的公司,这个专业和物理也联系紧密。
(10)Telecommunications
Hot领域,80%的学EE的都去这个吧,做wireless的,传统通信理论,编码(信源,信道,Video编码等),总的来说,通信在美国留学的就业前景很一般,基本已经饱和了,qualcomm类似的公司很难进,现在的通信理论都已经很领先了,好多学术界的东西,工业界基本都用不上,或者很少,无论是 wireless sensor nework,还是什么Wimax什么的,学术界的东西离应用还有很长一段距离,一般做wireless都是做phy layer+mac layer的,很理论,就是为了发paper,用用NS2或者OPNET仿真或者protocol,而且这些方向的funding也不好拿,申请的人多,竞争激烈,如果打算回国还是可以考虑的,国内这个现在还是比较热门,好多读完通信的phd就是去公司当coder,用C++,C什么的,理论较多,建议大家理性考虑。
EE转行篇
很多人都问,EE转金融,转统计,转CS行吗,EE其实转别的倒也没有什么问题,因为学EE的人学的东西比较杂,数学基础好,华尔街之前很爱要物理和EE背景的Phd去quant analysis,EE的人好好练coding去microsoft做个software developer也可以,所以对于EE转专业,建议大家要根据自己的兴趣爱好选择。例如:如果你想毕业去做faculty,那就多发 paper,去牛校,跟牛老板,如果目标是工业界,那就多做实际点的东西,比如coding和电路,我觉得大部分人是做不了做faculty的,不仅要看 publications,还有很多其他的因素,personality, university reputation, your boss"s reputation, social capability, networks etc. 至于是读phd还是master,这个问题已经被讨论很多次,我也不想多说什么了,如果你真感兴趣,就读吧,否则要慎重考虑。
其实对于美国留学来说,EE算是很好就业的专业了,而且待遇也较好,但是同时也是美国留学申请最为激烈的一个专业,一般来说读Engineering半数左右都在申请这个,所以建议大家根据自身的情况,在专业顾问申请规划人员的建议下,进行选择。
在网上找了些资料,分方向说一下美国EE几个方向的就业形势。
1. Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) or NEME,BioMEMS,BioNEMS等算是EE大专业下比较新的方向,趣味性和创新性都比较高,在美国的科研环境很好,但是在工业界这是一个比较新的方向,有一些大公司比如Analog, Qualcomm, RFMD等在做MEMS,虽然前景被广泛看好,但是目前市场应用不成熟导致市场较小。
2. Optics光电方向:关于光电在美国的就业,首先现在来看的话,OE devices是一个很大的范围了,可能各个方向存在一定的差异,但从总的方向来看还是好的。首先是很多的设备制造企业,像throlabs, newport,agilent. 除了这些以外还有很多小公司,可能只做很少的一些产品但设计上都很独特, 如果有兴趣可以做设计,销售或者是支持;如果学生对R &D比较感兴趣,像JDSU 还有光纤业老大的corning,IBM, Intel, 这些都是有很多OE devices相关的研发工作的;除了这些之外,如果学生对学生的实验能力很自信的话还可以去做process manager。这些都是不错的选择,而且机会并不少。除了市场这些相关专业的职位,学生还有很多其它的行业可以选择,因为学生会发现做一个OE device真的是一件相当综合的任务,它要求学生对机械,编程,电子和通讯都有一定的了解,而且现在光电子和其它的交叉项目也非常多,这些都会让学生有更多的选择,这也就是为什么EE毕业的人找的工作真的是五花八门。
3. 电磁(EM,electromagnetic ),雷达,微波方向:这个方向在EE的大专业里国际学生人数较少,科研项目基本都是军工性质的,Master毕业后所对应合适的职位不多,并且大部分是需要美国公民身份作为前提条件。
4. Digital/Analog Integrated Circuit Design数字/模拟电路设计:电路设计一直都是EE/ECE就业的龙头方向,科研项目与工业界联系非常紧密,是很多大的硬件公司的主要产业,比如Intel, NVDIA, IBM等。此方向就业选择十分充足,不过学生也相应的比较多,因为是电路设计为目的,所以行业中对工作经验的需求很高,若是有相关的实习或者工作经验,会 为今后在美就业提供非常大的便利。
5. 控制(Control System):这个方向的科研相对注重理论的方向,可能会比较枯燥,在工业界出路比较窄,跟Robotics和Artificial Intelligence(AI)一样,很多工作机会是军工行业的,也有一些是民用/商用的,比如可以转做医疗器械的公司,大公司有Siemes, GE等。
6. 生物医疗(Biomedical):相关方向比较复杂,但是大方向背后还是对应着一个很大的生物医疗器械行业,有时候甚至也可以拓宽到生物技术或者是制药行业。美国马上有大量的二战后婴儿潮(baby boomer)出生的人年老退休,他们医疗费用支出会很大,奥巴马也在改革医疗制度之后让Healthcare更加普及,所以这个行业背后的市场潜力巨大。Biomedical有很多应用,大公司如西门子和GE,医疗器械的研发很需要这方面人才,除了专门做医疗器械的公司,很多比如IBM和微软也染指了相关的领域;其次是医院和医疗机构,也有研发的需求;还有一些consulting公司为医院和诊所做相关的培训。所以如果自己的研究方向是GE,Phillips,Boston Scientific等这些公司需要的,就业前景还是相当好的。
7. 网络/网络安全/无线网络(Computer Networking):这个方向和工业界的联系非常紧密,研究课题也很实用,科研中发表文章的产量很高,这个会再一方面有利于PhD毕业生申请绿卡。硕士毕业生的工作前景很好,但是竞争也算激烈,比较大的公司有Cisco, Juniper,华为等。
8. 图形图像处理(Image processing):相关领域是跟CS交叉的,很多职位也是军工类的,受限制也比较多,不过公司还是会有职位。行业相对较杂,目前比较红火的3D打印也是这个产业的一角,游戏产业也对此专业的需求很大。整体上,这个方向就业形势就是不温不火。从工作性质上来说,EE/CS做这个方向的,可能没太大区别,大部分都是做编程的工作。
9. 通信和信号处理(Communications and Signal Processing) :这个方向国内申请人非常多,目前在美积攒了很多这个方向的留学生,就业压力比较大。其中做通信网络行业(Wireless Communication )的市场很大,但是这个市场也吸收很多计算机行业的毕业生,所以竞争比较激烈。
10. 跟新能源Renewable Energy相关的,按理说下面一段时间出路都应该很好,从市场需求到政府强力支持都很充足,但是这个方向暂时也有风险,因为目前背后没有一个稳定的大产业支持。大家都 可以预见后面若干年这个领域的兴盛,不过最近两三年毕业的,可能会要先去start up 类的创业型小公司,对于绿卡身份和工作稳定可能有一定的阻碍。
11. 电力系统(Power system):就业非常好,去电厂电站工作容易,而且工作稳定清闲,美国这方面有人才断层,老的工程师要退休,年轻的美国本土人学这个方向的很少,同时电站要扩容更新,最近这几年,由于电力行业需求大,很多电力公司招人,貌似也带动了不少学校在招这个方向的faculty。目前比较新的Smart Grids也属于电网电力方向,但是和控制有一点联系,目前中国人做这个方向的不多,可以说是最好找工作的方向。
12. 电力电子(Power Electronics):这个方向就业也很好,GE、Siemens、摩托罗拉,ABB、飞利浦、Anolog等很多大公司即使在经济不好的情况下,也在一直有新的职位出现在Job Market. "
课程体系:
经过科学系统的课程开发,形成由公共基础课、专业基础课、专业核心课程以及限课程组成的课程体系。
专业基础课程:机械制图、机械基础、电工电子技术基础、汽车构造、汽车传感器原理与检修、单片机与车载网络系统、旧机动车鉴定与评估、专业英语。
专业核心课程:新能源汽车高压安全及防护、新能源汽车储能装置与管理系统、新能源汽车驱动电机与控制技术、新能源汽车电子电力辅助系统、纯电动汽车结构与检修、混合动力汽车结构与检修。
就业方向:
毕业生可考取中(高)级汽车装配工、汽车维修工、汽车驾驶员(C照)、汽车配件销售员等职业资格证书。新能源汽车技术专业是国家大力发展电动汽车为主的新能源汽车紧缺人才专业,毕业生可到汽车制造厂、汽车4S店、汽车检测站、汽车运输管理等部门从事相关技术服务与管理工作,就业前景较好,发展空间较大。
。美国主要大学电气工程学科的教学与科研领域主要归纳为以下方向:它们是通讯与网络,信号处理,系统控制,大型集成电路,光子学与光学,电力,电磁学,多媒体,微结构(microstructure),电路和嵌入系统,材料与装置,计算机工程有的学校还涵盖了部分生物工程和能源学科的内容。
美国大学ee专业内部具有很强的交叉性,不同的研究方向相互渗透。国内的ee学科划分成一个个不同的系别,很多时候和美国高校的划分方法不一样,这也对申请造成了一定的困难。
EE是指electronic engineering电子工程。
传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。此定义本十分宽泛,但随着科学技术的飞速发展,21世纪的电气工程概念已经远远超出上述定义的范畴。斯坦福大学教授指出:当今电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为。
计算机科学与技术是国家一级学科,下设信息安全、软件工程、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。
一、CS的发展现状
1、网络工程方向就业前景良好,学生毕业后可以到国内外大型电信服务商、大型通信设备制造企业进行技术开发工作,也可以到其他企事业单位从事网络工程领域的设计、维护、教育培训等工作。
2、软件工程方向 就业前景十分广阔,学生毕业后可以到国内外众多软件企业、国家机关以及各个大、中型企、事业单位的信息技术部门、教育部门等单位从事软件工程领域的技术开发、教学、科研及管理等工作。也可以继续攻读计算机科学与技术类专业研究生和软件工程硕士。
3、通信方向学生毕业后可到信息产业、财政、金融、邮电、交通、国防、大专院校和科研机构从事通信技术和电子技术的科研、教学和工程技术工作。
4、网络与信息安全方向宽口径专业,主干学科为信息安全和网络工程。学生毕业后可为政府、国防、军队、电信、电力、金融、铁路等部门的计算机网络系统和信息安全领域进行管理和服务的高级专业工程技术人才。并可继续攻读信息安全、通信、信息处理、计算机软件和其他相关学科的硕士学位。
二、CS的安全性
由于C/S结构软件的数据分布特性,客户端所发生的火灾、盗抢、地震、病毒、黑客等都成了可怕的数据杀手。另外,对于集团级的异地软件应用,C/S结构的软件必须在各地安装多个服务器,并在多个服务器之间进行数据同步。
如此一来,每个数据点上的数据安全都影响了整个应用的数据安全。所以,对于集团级的大型应用来讲,C/S结构软件的安全性是令人无法接受的。
对于B/S结构的软件来讲,由于其数据集中存放于总部的数据库服务器,客户端不保存任何业务数据和数据库连接信息,也无需进行什么数据同步,所以这些安全问题也就自然不存在了。
其中最受学生欢迎的分支有:动力(Power)系统控制(System Control)电子(Electronics)微电子(Microelectronics)信号处理(Signal processing)无线通信(Telecommunications)仪表(Instrumentation)计算机(Computers)等。楼主可以根据自己本身的专业背景和兴趣方结合以后的就业发展选择适合自己的专业方向,其他的相关信息可以去太傻网查询也可以去他们论坛和已经在读的学长学姐交流取经。