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美国电子电器工程专业解析

发布时间:2021-08-17 00:45:52

❶ 美国电气工程ee专业排名前10的需要哪些条件

一、EE专业的解释

EE专业即电子工程(electronic engineering)。

二、美国EE排名前十的学校

EE专业在美国对于理工科的学生来说是个非常热门的专业,在申请EE专业性比较强的情况下竞争显得尤为激烈。美国电气工程专业排名前十的学校,公众认可度比较高的有:麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学厄本那-香槟分校、加州理工学院、佐治亚理工学院、密歇根大学安娜堡分校、卡耐基梅隆大学、普林斯顿大学、康奈尔大学。

三、申请美国EE专业排名前10学校的条件

申请美国EE专业排名前10学校的基本条件如下:

1.GPA成绩

GPA成绩在3.5至4.0之间

2.GRE成绩

GRE成绩必须提供,至少1200分以上

3.语言成绩

比较认可托福成绩,托福成绩至少100分以上

个别学校的申请要求如下:

例如UIUC(伊利诺伊大学厄本那-香槟分校)在学校官网页面明确写出对GRE的成绩要求,数学部分得分要在88%以上,分析部分要在62.6%以上,写作部分要在73.6%以上。在TOP10这个排名学校基本上对学生要求非常严格,对GRE各个部分的考试分数都会有明确要求,必须每个部分都达到标准才有可能被录取。除了基本成绩达标之外还需要结合申请者的背景(丰富的科研经历、是否获得过奖项)进行综合评估是否录取。

❷ 美国电子电气工程专业哪些学校好

伊利诺伊大学厄本那—香槟分校(UIUC)

出过无数牛人,半导体物理,电机,电磁,系统(通讯/控制/DSP/imageprocessing等)都很强,还有不少其它学校没有的方向,对ee的贡献很大。transistor的发明者之一Bardeen曾在这里获得了他的第二个Nobel
prize,由他留下的semi conctor program目前仍是全美最好的program之一。shannon好像也是UIUC毕业的。

UIUC很多教授的邮箱都是隐秘的,要发信需要在他们的系统上提交,估计看那个邮箱的教授也不会很多。

佐治亚理工学院(Gatech)

南方MIT。不过比较肯定地一点是,这个学校如果没套到教授,就等着拿据信吧。也就是说,他们应该没有一个统一的录取过程,等到4月的某一天,如果你的材料还没有从applicantpool里被教授取走,估计就全部送到据信堆了。

加州理工学院(Caltech)

当我们沿着集成电路的发展方向不断前行的时候,我们不能忘了一位Caltech的杰出校友Moore。光电目前的领军人Yariv也在caltech。Caltech的EE小而精,因而申请起来难度相当大,可以说,对于本科生而言,如果不是top2,基本就不大可能了(除非前面的人都没申)。Caltech的EE录取通常都需要面试,而且基本是Fellow。Caltech在选学生时,还是非常看重学生潜力的。也就是说,即使方向不是非常的match,如果学生背景比较牛,还是有中的可能的(这根学校特点有关,需要全面的人)。

密歇根大学(Umich)

EE大而全,MEMS方向top2,培养了 MEMS方向的两大牛人Muldavin and
Rebeiz(现在UCSD)。发的offer不多,今年好像没给清华offer。不过大家申的时候千万不要因为Umich
MEMS出名,就专申MEMS(对本科生而言)。

卡耐基梅隆大学(CMU)

卡耐的CS很有名,她的EE其实也不错。不过不好申请。

康奈尔大学(Cornell)

这个学校太拽了,传说只收各校的No.1。今年似乎稍微放宽了些条件,不过还是感觉offer难度非常大。没办法,名校,而且据说风景如画,对学生有fatal attraction。

普林斯顿大学(Princeton)

尽管有人曾说princeton的EE有些小,有人说princeton的EE太偏理论,不过正像其它人所说的:Princeton is Princeton。

Princeton是一个能让我们感动的学校,一个承载了太多荣誉和历史的学校。永远的Einstein,永远的Nash,永远的Bardeen(Bardeen是princeton毕业,后在UIUC)。

目前的faculty:Ver,Stephen Chou (Nanoimprint的发明者),D.C. Tsui(Nobel prize得主,研究量子输运的)等。

普渡大学(Pure)

据说每年的申请者非常多。想想也是,不管是不是牛人,这个学校都有可能拿到offer(或者至少是AD)。

Pure昔日的电子据说是No.1,这一点我相信。其实现在的实力也很强,排在这可能是被中部经济的影响所累。

提到Pure的教授,不能不提Mark. Lundstrom,R. Pierret and S. Datta,大家可以去问问微电的老师,看看有几个人不认识他们的。

在器件物理方面,Lundstrom是与HuChenming比肩的人物。

最近Pure的动作还是很大的,建了几个新的实验室。相信一代EE名校,落后只是暂时的。

❸ 美国的电子电气工程专业(EE)好学么我是去读研究生,本科感觉学起来比较吃力。

加油,还可以,坚持到最后。。。。我也是学这个的。。。

❹ 我马上要去美国读电子电气工程,怕在那边学不好。就想问下学这个专业国内高中的那些知识是要掌握的呢就

电子电气这个专业学的东西很广,至少在国内是这样的。比如,电子方面:单片机,微机,模拟电子,数字电子,电子绘图。电气方面:电机拖动,电工基础,PLC,自动控制原理,CAD绘图等。想学好这些一定要把这个专业的基础知识。说实在我觉得基础知识对高中的某门课特别需要,也体现不出来。除非到了学微机原理、自控原理什么的 才会用到(数学的微积分这里很需要,还有数学的傅里叶级数,拉普拉斯变换什么的。)在学电基础知识上,基本只要会一些几元几次方程解答 就可以了。高中的物理分为电学部分和运动部分,学好了电学部分,只是更容易理解而已。对了,英语其实也比较重要(专业英语。这个和以后从事的工作有关。)。国外的教育体系,不清楚。说不定会有另一番味道。能有机会去国外,还有想学的心,肯定可以学好的。加油!

❺ 美国留学的电气工程专业和电子工程专业的区别

电气,主要是机械电路,之类的,,电子,主要是集成电路,通讯类的

❻ 美国电子电气专业包括哪些细分内容

美联出国考试总结了电子工程类的十一大细分专业,具体内容如下:
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。

❼ 美国电子工程类有哪些细分专业

美联出国考试总结了电子工程类的十一大细分专业,具体内容如下:

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。

❽ 美国大学电子电气工程专业与国内EE专业有什么不同

出国读书之前选校选专业
得给自己一个定位,输入成绩情况到留学志愿参考系统中 https://site.douban.com/292841/widget/notes/193232597/note/633535464/ 可以定位出和自己差不多人的案例,看和自己差不多的人申请到了什么学校或专业,还有通过什么中介申请到的。

❾ 美国电气工程专业都有哪些细分方向

美国主要大学电气工程学科的教学与科研领域简要归纳为11个方向:它们是通讯与网络,计算机科学与工程,信号处理,系统控制,电子学与集成电路,光子学与光学,电力,电磁学,微结构(Microstructure),材料与装置,生物工程。

❿ 准备去美国读研 请问电子信息工程专业在美国的就业前景怎样

美国留学电子信息工程专业国内就业形势
从国内就业方向上来说,一般有四类:
1)电力公司:国家电网公司和南方电网公司以及五大发电公司—大唐、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。
2)UPA电力设计院或研究院:主要从事设计电厂、变电站和线路、现场调试、测试、数据报告、研究等工作,工作压力不大,但薪酬相当丰厚。这些机构对人才的要求相当高,若是有过海外名校留学的经历,相信在竞争中出人头地。
3)工程局:工作性质主要是负责电厂建设的相关工作和变电站建设。再者是到一些电气设备公司去工作。据统计,有一半以上的电气工程专业的毕业生都将从事与电力系统有关的工作,他们大多选择进入一些大、中型的电气设备公司、自动化公司、通讯设备公司从事研发、技术支持、项目管理等工作。
4)像用电设备、汽车、铁道、照明、通讯、化工等行业也需要EE人才。
美国留学电子信息工程专业美国就业形势
目前在美国,电子信息工程专业是竞争较激烈的专业之一,下面就对三个热门分支的就业前景的简单分析。
Telecommunication systems and computer networks
通讯与网络是目前很热门的学科方向之一,就业前景非常不错,可以在电信通信部门,电信通信设备制造业工作。
Image, video, audio, and speech processing
信号处理技术是现代电气电子工程的基础。就业前景比较广泛,因为该方向中各个分支都具有很强的应用性,可以应用在制造业,航空航天业,医学界,以及军事领域等等。
Electronics& integrate circuit
本领域主要可以从事芯片开发,电子产品研发方面的工作,就业前景乐观,在以生产商为代表的电子产品生产领域拥有着广阔的就业空间。
除了上述三个相对热门的分支方向,EE还包括Computer science engineering, System control, Photons and optics, Electric power tech, Electromagnetics, Microstructure, Material and equipment等多个专业,就业状况也很不错。

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