EE专业研究方向该如何选择?

如题,题主在申请加拿大和澳洲的EE,但是下面的研究方向实在是有些多,让我不知道该如何选择。
诚如,以下几种:



这只是其中两所学校的,还有其他的就不一一列出了。

总结了一下(也不知道对不对),其实大致是如下几类:
1.通信 2.微电 3.控制 4.电力系统 5.生物电 6.软件编程类


烦请大神前辈们给指引一下,各个方向都是怎样的呢,让我也好知道哪个方向更适合自己~
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SMU雨

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谢邀,澳洲不懂。加拿大还是能逼叨几句。Biomedical Engineering绝对是朝阳产业,无论回国还是留下,未来机会都很大。智能硬件,医疗设备,大数据,可穿戴设备这些都靠的上。想想以后的老龄化就知道。2-3 基本就是国内说的通讯,曾几何时也是加拿大的骄傲。可惜随着nortel, rim的相继坠落,这个行业就特别鸡肋。一个地广人稀的国家,地铁没信号,进个隧道手机信号掉一半的地方,也没什么动力去搞特别前卫的通信技术。这个看个人喜好。4,5,8就归在一起把。算是microsystem。好专业,学的也难,搞科研找工作都是好专业。但是现在整体软件热,所以偏硬的工作就难找很多,科研另当别论。Energy是加拿大EE学生的最爱,70%的EE都选这个,别问为什么。因为对应的单位不是国企就是垄断行业。所以老外也是唯利是图的懒货,别什么好羡慕的。没错,Energy这边都说是学power,工资高,舒服,还不担心下岗,科研也可以。But,,,一般什么供电局一年对外招聘和投简历的比例差不多1:500。自己考虑,留学生难度还要再大。好了,说software,CS热,所以至于能干什么我就不多说了。But,,,谁不敢保证他5年后还热,甚至3年。软件是好找工作,但是起薪。。除了FLAG那些,一般的和4,5,8甚至power都差。硬件么,经验多了更吃香,至于科研,个人认为software没必要读研,在线课程那么多。这里竟然没有说multimedia,更是朝阳专业,AR, VR, Vision都离不开。我上学看过师兄做的VR project, 帅极了。control就是国内的自动化,澳微帮黑自动化的人不少。自动化确实收益慢,头几年没有其他领域那么风光,而且学的很多。跨行业,机械,电机,控制理论,编程都要搞,所以很多人就转行了。但是熬住的人必定是名利双收。叨叨这么多,希望有帮助。

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给你个


美国EE专业的11个主要研究方向 作为参考吧

1、生物工程


  1.1、学习内容:


  EE专业下的生物工程是EE与生物学的交叉分支,旨在运用工程原理去学习和控制生物进程,把数学和物理学的概念引入到药学和生物学中去。以生物传感器为例,这种生物仪器的工作原因是利用生物要素与物理化学检测要素组合在一起对被分析物进行检测,这是EE下的生物工程方向的典型应用。


2、材料与装置


  2.1、学习内容:


  EE下的材料与装置方向与物理、材料科学、化学等广泛交叉。研究的范围涵盖了半导体器件、微电子器件纳米材料等等。从电阻、电容、晶体管到新型功能性器件的制备等,都是其研究的范围。


  3、通信与网络


  3.1、学习内容


  通信与网络是EE专业最为热门的研究方向。通信技术主要包含传输接入、网络交换、移动通信、无线通信、光通信、卫星通信、支撑管理、专网通信等技术,例如现在热门的3G,就是一种移动通信技术。计算机网络则是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统连接起来,以功能完善的网络软件实现网络的硬件、軟件及资源共享和信息传递的系统。简单的说即连接两台或多台计算机进行通信的系统。


  4、计算机工程


  4.1、学习内容


  计算机工程是计算机科学与EE的交叉学科,通常是用于设计计算机或大型计算机系统的工程学,主要偏向于计算机硬件方面的研究。日常生活中,小到个人掌上电脑,大至用于控制工业生产线的计算机系统,都属于计算机工程的范畴。


  5、信号处理


  5.1、学习内容


  信号处理研究的是信号在计算机控制、药物分析、电子学等领域的表示、变换和运算,以及它们所包含的信息。信号处理可以用于人类之间,或人与机器之间的沟通与联系;用以探测我们周围的环境,并揭示出那些不易观察到的状态和构造细节,以及用来控制和利用能源与信息。信号处理在诸如语音与数据通信、生物医学工程、声学、声呐、雷达、地震、石油勘探、仪器仪表、机器人、日用电子产品以及其它很多的这样一些广泛的领域内起着关键的作用。


  6、系统控制


  6.1、学习内容


  系统控制的主要学习内容是运用数学和计算机的相关技术对系统和进程进行建模、评估和控制。通过与程序设计、运行维护、数据处理过程、硬件设备等相关的可靠性控制,让系统在运动过程中根据内部和外部的变化而进行调节使系统稳定地保持或达到某种特定的状态实现其运动的目标。


  7、电子学与集成电路


  7.1、学习内容


  集成电路(Integrated Circuit, 通常简称 IC)是指将很多微电子器件电路集成在芯片上的一种高级微电子器件,通常使用硅为基础材料。


  8、光学与光子学


  8.1、学习内容


  该方向同样与物理有着非常紧密的联系,主要研究的内容涵盖光学器件,光纤通信、光网络、激光,全息摄影技术等等。


  9、电力工程


  9.1、学习内容


  电力工程主要是处理发电、电力传输、电力网络及相关设备的设计。这些设备包括发电机、变压器、电动机及电力电子等。


  10、电磁学


  10.1、学习内容


  EE专业下的电磁学方向是与物理学交叉的一个分支。与物理学下的电学与磁学领域有着紧密关系。主要研究电磁波,电磁场以及有关电荷,带电物体的动力学以及他们的应用等等。


  11、微电子机械系统(MEMS)


  11.1、学习内容


  微电子机械系统(MEMS)技术是建立在微米/纳米技术基础上的21世纪前沿技术,是指对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它可将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一个整体单元的微型系统。这种微电子机械系统不仅能够采集、处理与发送信息或指令,还能够按照所获取的信息自主地或根据外部的指令采取行动。它用微电子技术和微加工技术相结合的制造工艺,制造出各种性能优异、价格低廉、微型化的传感器、执行器、驱动器和微系统。微电子机械系统(MEMS)是近年来发展起来的一种新型多学科交叉的技术,该技术将对未来人类生活产生革命性的影响。它涉及机械、电子、化学、物理、光学、生物、材料等多学科。

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为你介绍一些EE的一些专业细分供参考~

1. 半导体器件与材料
这个方向可以说是整个EE行业的基础和基石,美国有大量的学校和教授在做这方面的研
究。因为偏重基础研究,这个方向需要良好的物理数学背景,申请者一般也都是申请Phd
的Program. 同时,因为偏重基础研究,一般来说产业界相对应的工作位置不多,有的也都
是针对Phd毕业生的科研岗位,因此很少有以专门学习这个方向的硕士学生。不过很多学
习集成电路设计与制造,尤其是模拟集成电路设计与制造的学生都会兼顾这个方向,对于
扎实自己的基础很有好处。

2. 集成电路设计与制造
这个领域属于目前EE申请者申请的最热门专业之一。涵盖的范围可以分为模拟集成电路的
设计,验证和测试,大规模数字集成电路的设计,验证和测试。这个领域因为涉及到的产
业规模大,工作岗位众多,一直属于比较好找工作的方向。在美国的EE留学生很多都学习
这个方向,毕业以后的去向主要是众多的半导体集成电路设计公司,从事各个层次的集成
电路设计与验证工作。

3. 通讯与网络
通讯与网络是目前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,神经网络等。本方向与信
号处理,计算机,控制与光学等广泛交叉。

4. 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,分布式系统理论等。

5. 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。

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。

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