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comsol发表sci论文

发布时间:2024-07-05 07:18:50

comsol发表sci论文

星科SCIER觉得:发表SCI(Science Citation Index)论文需要遵循以下步骤:1.选择期刊:首先要选择合适的期刊。你需要查找与你的研究领域相关的SCI期刊,并考虑期刊的影响因子和排名。你可以使用科学引文索引(Science Citation Index)或其他学术数据库来查找期刊。2.撰写论文:撰写一篇高质量的SCI论文需要遵循科学写作规范。你需要进行实验或调查研究,并记录实验结果或数据。在撰写论文时,你需要对研究进行清晰、详细的描述,并说明你的研究对该领域的贡献。3.提交论文:提交论文之前,你需要仔细阅读期刊的投稿要求,并遵循期刊的格式要求。你需要准备好论文、摘要、作者简介和其他必要的材料,并将它们提交给期刊编辑。一般来说,期刊编辑会在几个星期内回复你是否接受论文。4.审稿过程:如果你的论文被接受,期刊编辑会将它送给专家进行审稿。审稿专家会仔细评估你的研究方法、结果和结论,并提出意见和建议。你需要根据审稿专家的反馈对论文进行修改,并回复审稿意见。5.发表论文:一旦你的论文被接受并满足期刊要求,它将被发表在期刊上。你的论文将被分配一个DOI(数字对象标识符),它可以让其他学者轻松地引用你的研究。需要注意的是,发表SCI论文需要具备一定的研究能力和科学素养,也需要对自己的研究有足够的自信和信心。在提交论文之前,你需要花费大量的时间和精力进行研究和写作,同时也需要不断地修正和改进论文。

大神水平!

给大家介绍一下985大学博士毕业的基本条件,这儿说的是一般情况!

所以,你已经是硕士里面的战斗机了!

二流学校硕士毕业,三篇SCI文章,一篇一作,总IF7.8,这个不仅要看影响因子,还要看学科领域,作者并没有提自己的学科领域,如果是生化环材医这些有名的论文“重灾区”来说,单片影响因子达到5以上才算是入门级文章,你的这些文章不算是什么。因为好多课题组对于5分以下的文章根本不考虑发,尤其是重点院校的大课题组,都在憋一篇大文章。

但是如果你是工科(太难发了!)或者是农科(关注少,引用少)能够发一篇单篇三分以上的文章,还是第一作者,说明你硕士阶段做的已经非常不错了。

应该还是硕士水平!!只能说,你硕士阶段工作作的很漂亮,没有辜负自己的青春贺年华,硕士阶段或者硕士论文,从创新型、系统性和工作的投入方面,很难超越博士;所以即便你发了很好的论文,只能说明你硕士阶段做的非常好,为下一阶段打下了一个坚实的理论功底,如果继续读博士,愿意接收你的导师会很多,你申请博士的机会会比其他没有发表文章或者发表文章少的学生机会大;另外,能够写英文文章、发表英文文章说明你英文水平已经可以了,也熟悉了国际刊物上发表文章、修改文章的基本套路;也说明你有很好的数据分析、插图制作和文字组织能力,前提是这些都是你独立完成的!

顺便谈一下,我的经历,本人今年招收了一名博士,还是专硕,硕士期间在国际刊物上发表了2篇一作,中国科学院一区;国内知名刊物上发表了1篇,在国际知名刊物上还有一篇大修的;这个学生找我,联系我的时候,我基本上没有考虑,直接接受;在硕士阶段能够这样用心、具有这样能力的学生,如果不纳入自己的门下,实为憾事;聚天下英才而育之,为普天之下老师的一般通病吧!事实证明,在进入实验室之后,每天带领同课题的研究生,试验做的非常顺利,管理井井有条。

所以,你这个基础非常好,但是要谦虚,要上进。

工作只认一作或者通信作者,也就是说,你只有一篇文章,申请读博估计困难,但是,也申请得上。

我觉得题主问这个问题,肯定在等着别人夸他,但我还是想泼一盆冷水。答案是:什么水平也看不出来。

读过硕士博士的同学应该知道,课题组和课题组的差距,比塔里木盆地和珠穆朗玛峰的差距还大。

有的课题组,comsol换换参数各种二区轻轻松松,有的课题组憋好几年出不来一篇文章。有的课题组钱多到不花就要被收回了,有的课题组买个试剂都要自己垫钱。

在这种情况下,研究生个人的成果大部分取决于课题组的水平,大牛导师的硕士可能比普通博导的博士成果还要好,这是很常见的,并不能说明研究生本人如何。

越往上读,研究领域划分越细,所以哪怕同一个课题组,不同的学生,成果可能截然不同。你有3篇文章,却只有1篇一作,那么其他两篇就不是一作。

首先说明你们组是不错的组,成果是有的,有两个人的文章挂了你。而相同的,你也有一篇文章,只能说你达到了课题组的平均水平。

所以其实不控制变量去比较成果,毫无意义。北大的博士毕业已经不要求文章了,很多人毕业一篇文章都没有。难道北大的博士都很水么?

至于总的影响因子7.8,仍然无法说明任何问题

我不是羡慕嫉妒恨别人的人,只不过我是明白人。 对于二流学校的硕士来说,你手握100篇SCI,如果你不读博,也是毫无意义,找工作谁看你SCI啊。

还是那句话,SCI就是科研人自己制定的套路,你取得了一点成绩,只能说明你运气不错,还有你学会了套路,仅此而已。等你出了科研圈,没人承认你的套路,也就一文不值。

PS:怕你不服,给你一个数据,我所在的某末流师大211学校的工科课题组,硕士毕业人均IF>20。

看什么专业,其他专业我不懂。生化环材医类专业,就是中等偏下水平。三篇SCI,其中一作一篇,意思就是自己发了一篇,师兄弟之间相互挂名挂了两篇。三篇影响因子和不到8,单篇估计3左右。我十三年前二流院校有机化学专业硕士研究生毕业,当时同一级化学类专业毕业的基本人人有自己的SCI,最多的一作SCI有八篇。

首先,在学期间论文只承认学生一作或者导师一作学生二作,其他位次的作者是不算的。如果是生化环材专业,在985或211院校中,算基本满足硕士毕业条件(如果985高校算一流,那,211高校就算二流了)。对于淡泊名利的双非院校,这样的水平算是顶尖。对于急功近利的双非院校,他们的毕业条件与985.211齐平或更加苛刻(比如福建某双非某生化环材专业要求1篇SCI毕业,天津某双非某生化环材专业要求2篇SCI毕业)

题主这样的情况,已经相当厉害了,不过不知道你的一篇一作的影响因子是多少,也不知道你的专业领域是什么,但是作为最好发文章的生化环材,这都已经算是比较厉害的了。

给大家介绍一下我在读的 南京大学博士硕士的基本条件 , 硕士毕业是一篇三作的文章就可以,博士毕业是需要两篇一作文章,合计影响因子大于6 。当然这是学校学院条件,课题组可能也会自己划毕业限制。

所以题主这样已经非常优秀~有兴趣科研的话,可以努力读博,为科研事业做贡献~

挺高,但是二本学校的毕业证卡死你了,我们单位是不要双非,只要985/211的硕士以上,除非你的亲戚是单位的领导。坐标南京

除了一作,其他的都没用!我16年硕士毕业,工作三年,今年毅然辞职准备明年的读博士,在我努力下,4个月时间,已接受一篇,在投2篇,影响因子都不高,3.0左右,还有一篇在做(目标一区期刊)!所以现在做文章只要有思路,加上勤奋,几篇文章还是很容易的!如果读博只看一作,一般是1-2篇的要求!有些顶尖高校有对影响因子的要求!

sci发表方法如下:

第一步:选择sci期刊

Sci期刊的选择是很有讲究的,选刊时要注意期刊的刊登范围(找与自己论文对口的刊物)、期刊影响因子(sci每年都会有更新,避免使用论文时掉出sci导致不能认可,最好不好选影响因子比较低的刊物)、期刊分区(看自己需要在哪个分区上发表),如果时间不是很充裕还要了解期刊的大概审稿周期,避免在审稿周期比较长的期刊上发表论文。

第二步:了解期刊要求并调整论文

每本期刊都有自己的特点,这也意味着不同的期刊对论文的要求有差异。因此发表论文前要了解所选期刊对论文的体例格式要求是怎样的,并按照要求严格修改自己的论文。期刊也会对论文重复率有要求,重复率高也是不能通过的审核的,因此也要了解期刊对论文重复率要求。

第三步:确定投递稿件方式并上传

大部分sci期刊采用的是在线投稿系统,可以在期刊的官网找到入口。不同的期刊采用的系统不同,作者一定要注意这一点。还有的是email,不过采用这种方式的比较少,还有一小部分采用纸质投。具体采用哪种方式要看所选期刊是怎么要求的。

第四步:推荐审稿人

有的sci期刊会让作者推荐审稿人,作者可以通过引用的参考文献中、学术交流会议中、以及导师介绍等方式找到同行业的专家来作为推荐的审稿人。

第五步:回复审稿人

投递稿件之后杂志社编辑会安排论文审稿,三审中任意一个环节发现问题都会需要退修或者拒稿,直到符合规定的要求才能通过,进行下一步,当稿件通过了终审才会安排录用。否则就会一直循环修改、审稿。

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可以的。这点一般就是搞研究写论文有用。comsol跟Matlab有完整的接口,毕竟它是从Matlab的工具箱发展出来的,这个特点很有价值,Matlab的强大功能是其他软件无法替代的,对于工程应用也有帮助。

毕业后主要研究方向有:①. 船舶结构及动力系统减振降噪;②. 船舶振动噪声仿真及预报;③. 机械设备状态监测及故障诊断;④. 水下噪声机理及其控制;⑤.船用柴油机振动噪声控制研究;⑥.水中复杂目标声散射特性研究;⑦.舰艇声隐身技术研究。振动噪声实验室成立于1988年,该实验室以船舶结构、机械设备和动力装置为主要对象,开展振动噪声的试验、分析与控制研究。振动噪声实验室成员全部具有博士学位,现有教授2人,副教授1人,中级职称6人,具有坚实的理论基础与试验研究能力。实验室曾先后承担了国家自然科学基金、科技部项目、工信部项目、中央军委科技委项目、中央军委装备发展部项目、国防科工局项目、国防预研基金、江苏省自然科学基金、国防重点实验室开放基金、国防以及企业横向课题等120余项;在研科研经费500余万元;获省、部级科技进步奖13项,包括部级一等奖1项、二等奖3项、三等奖8项、省国防二等奖1项,为国防建设与船舶行业的发展作出了重要贡献。承担振动噪声控制方面8门研究生课程教学、8门本科生课程教学任务,培养了江苏省重点学科“轮机工程”等专业的硕士研究生50余名;与伏尔康科技有限公司联合成立“江苏省传动减振装置工程技术研究中心”;近年来在国内外学术会议及专业期刊上发表论文120多篇;主要成员在中国振动工程学会、中国造船工程学会等学术团体中担任职务,学术水平在行业内具有较大的影响力。振动噪声实验室拥有先进的试验与研究手段,仪器设备资产750余万,实验室用房面积780m2。2009年获得财政部与江苏省共建项目300万元的资助,新引进价值210万元的丹麦B&K振动噪声测试分析系统,拥有苏州东陵振动台、半消声室、混响室、LMS振动噪声传递路径分析系统、LMS声学照相机、船舶模拟舱段及浮筏隔振装置、法国MVP-200振动监测与故障诊断系统、日本小野CF-5220动态信号分析仪、B&K TSC002扭振测试分析仪、B&K和MB激振器、遥测轴功率仪系统、美国NI振动测试与监测开发系统、振动位移、速度、加速度传感器若干;拥有鱼雷模型振动试验装置、舰船模型振动试验装置、潜艇典型基座模型振动试验装置、轴系振动与故障诊断实验台等试验平台。配备有戴尔、艮泰、海普森等品牌计算服务器5台,拥有MSC.Nastran、ANSYS、COMSOL、Sysnoise、VA-One、Fluent、AVL Boost、MATLAB等众多有限元/边界元/统计能量法/数值计算分析软件,以及船舶轴系扭振(DNV)/回旋振动/轴系校中等计算软件。

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审稿人给了很多参考文献,但编委又说只引用3篇中科院的SCI分区就要公布了,期刊编辑们以及一些事关毕业、职称晋升的人员可能正翘首期盼SCI分区的发布,对于一些重金奖励的单位则事关着奖金呢。但无论JCR还是科学院分区,都离不开期刊影响因子,而期刊影响因子又离不开引用次数。这个文章引用次数犹如一个鱼钩,牵引着各方来游摆。话说这多年,笔者从作者、审稿人,到现在同时是期刊编辑,投稿、审稿和处理外刊稿件上千篇。一开始作为作者,遇到审稿人要求引用几篇相关的参考文献,考虑到自己知识面不足基本上都是照办,引用了审稿人提出的参考文献。当了编辑之后,在裁决审稿人意见的时候,有些审稿人要求作者引用几篇甚至十几篇参考文献,于此似乎都可以推理出审稿人是谁了。遇到审稿人给作者建议引用多篇参考文献的时候,我一般会提醒作者,并非一定要完全引用这些参考文献,只要引用相关的同类的几篇文献即可,不会因为这个而据稿。有时候想一想,编辑找审稿人很辛苦,基本都是和论文相关的研究人员来作为审稿人,人家把你稿子仔细瞧瞧并给出了细致的审稿人意见,有时候考虑到一些作者写的引言对本领域介绍不够,直接列出本领域的几篇经典和重要参考文献,偶尔夹点私货让作者引用1到2篇自己课题组的文章也是合理的。那么,能从审稿人推荐引用的参考文献能猜测出审稿人是谁吗?有人说只要看审稿人建议引用的参考文献里那个作者出现的次数最多,那么这个人就可能是审稿人的。这个也不见得,有时候中国人审稿却建议作者引用一大堆老外的经典文献,这也是我裁决审稿意见的时候遇到过的。最近为Hindawi出版社下BioMed Research International审一个神经元电活动建模的稿件,恰好我在这个领域也做了一些工作,就欣然接受了审稿。稿件的内容还是非常有意思的,利用电磁场传播理论建立了一个圆柱体模型,基于COMSOL软件设置了参数和模拟。这个老外的参考文献就写了10篇,还有几个是会议论文。看完稿件后笔者给出了以下审稿意见:General remarks: Based on the COMSOL platform,a neuron model is present to produce the main dynamical properties ofelectrical activities in neuron, and this topic sounds interesting. However,the questions haven’t been clarified in readable way. This submission should be improved after major revision.Specific remarks:The relevant works haven’t beenintroduced and described for readers. There are many neuron models [E. M.Izhikevich, Which model to use for cortical spiking neurons? IEEE T. Neural.Netw. 15(2004) 1063–1070] including the original biological Hodgkin-Huxleymodel, the simplified Hindmarsh-Rose model and even the cable model [Proc NatlAcad Sci USA 91:4604-4608(1994)]. As mentioned in this submission, the geometryof neuron should be considered. Some neurons also hold a specific synapse,called as autapse which can play important biological function on changingmodes of electrical activities in neuron and neuronal networks

首次演示了方向控制偏振数据加密,这项研究中设计的样品可以选择性地,传输某些类型的偏振光,同时阻挡其他类型的偏振光。这种对偏振敏感度取决于入射光的方向;例如特定方向的光会促使阵列产生二进制图像,而相反方向的光则会再现灰度图像。研究人员设想将提出的Janus螺旋纳米孔径应用于多种应用领域,从内置光子器件的偏振控制、先进的对异构体传感、数据加密和解密以及光学信息处理。新研究结果发表在《光:科学与应用》上。手性最初是由开尔文勋爵定义,用来描述任何镜像与自身不重合的几何图形。从氨基酸和核苷酸等小生物分子到蛋白质和核酸等大分子,甚至我们的手和脚,这种特性在生物物体中无处不在。虽然一种被称为对映体的分子左旋和右旋版本可以具有相似化学和物理性质,但它们可以在不同应用领域中执行完全不同的生物学功能。圆二色性(CD)光谱学通常用于分析两种对映体的旋光性,但在天然材料中旋光效应非常微弱。为了克服这一挑战,科学家们先前开发了手性电浆子结构,以显著提高手性分子的CD信号。除了这个目的,这种结构还有其他的应用,如微型偏振器、非线性光学和自旋控制光学器件。圆偏振光(CPL)的电场矢量可以沿螺旋轨迹运动,因此螺旋等离子体纳米结构具有重要意义。因此,当螺旋纳米结构的旋向性与cpl的旋向性相匹配时,就会产生强的光物质相互作用。然而,在实际中制造这样的螺旋纳米结构很有挑战性。材料科学家们以前曾使用双光子直接激光写入,然后电镀步骤来产生三维等离子体螺旋,在可见光和近红外光谱中应用时,在微观尺度上有空间分辨率限制。同样,聚焦电子/离子束诱导沉积可以将螺旋结构扩展到纳米结构,但这种方法缺乏大规模生产的速度。因此,为了方便和快速地制备具有巨大CD信号的等离子体螺旋纳米结构,目前需要高分辨率对准和精细操作的光刻设备。在本研究中,将三维Janus等离子体螺旋纳米孔径蚀刻在一个单片光学厚度的金薄膜上,该薄膜具有弧孔和弧梯度槽,两者端到端相连。基于顺时针或逆时针方向增加梯度沟槽的深度,手性螺旋纳米孔以“A”和“B”两种对映体形式存在,它们互为镜像对称。科学家们在聚焦离子束铣削过程中使用了高剂量的Ga+离子,并对离子束的聚焦和散光进行了精细调整,形成了均匀度令人满意的三维螺旋纳米孔阵列。然后,研究了在实验装置中,圆偏振光(CPL)照射到金表面并从硅衬底透射出去时,三维等离子体螺旋纳米孔在正方向上的基粒性质。利用COMSOL Multiphysics进行的数值模拟与实验结果吻合较好。科学家们将三维螺旋纳米孔径建模为一系列级联的弧形波导段,以达到预期的光学手性。在实验装置中,如果圆偏振光的旋向性与梯度沟槽旋向性相匹配,则入射光功率可沿梯度沟槽收集到孔径区域内,产生强透射。然后测定了三维Janus等离子体螺旋纳米孔的后向光学性质。为此将光照射到硅衬底中,将其从金表面发射出去,在反方向获得几乎相同的强度。结果显示,在圆偏振光作用下,出现了巨大的线性二色性(不是圆二色性)。基于这些结果,对Janus metasurface进行编码,在右旋圆偏振(RCP)光照下,构建正向二进制QR (quick response)编码图像。第二步在线性偏振光下对反方向的灰度图像进行编码。能够在没有相互干扰的情况下,将信息编码到同一个Janus元表面上,并在只照亮正向右手性光线的情况下显示二维码图像,从而解密并连接到连接物理学家尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)的百科编码信息。同时测试了Janus metasurface的宽带性能,使用二维码扫描仪在690 nm到890 nm范围内识别二维码图像。通过这种方式,研究人员引入了一种新型利用方向开关偏振灵敏度的三维Janus等离子体纳米孔。他们用一步灰度FIB铣削制作了该设备。三维螺旋纳米孔独特的光学特性,使它们能够利用方向控制的光偏振对数据进行加密和解密。这项研究将有额外的下一代应用,如多功能偏振器,高分辨率显示器和光学信息处理。

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COMSOLMultiphysics使工程师和科学家们可以通过模拟,赋予设计理念以生命。它有无与伦比的能力,使所有的物理现象可以在计算机上完美重现,下面教大家如何创建3D模型:打开电脑上的COMSOL软件,点击模型向导,进入到空间维度的选择界面选择“三维”模型,选择物理场,点击“结构力学”里的“固体力学”,然后点击“添加”,添加到接口后,点击研究在研究中选择“稳态”,随后点击完成,显示模型界面的主屏幕,可以导入任意的模型选中几何,右键点击“导入”,进行模型的导入,源文件类型选择“COMSOLMultiphysics文件”,选择模型库中的模型(这次选的是扳手模型),点击“导入”导入成功后图形界面显示选择的模型(扳手),左侧模型开发器可以对此三维模型进行编辑开发。

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安装破解教程

1、使用百度网盘在本站下载文件包并解压好,得到“COMSOL.5.4.0.225_DVD.iso”安装源程序与“COMSOL.Multiphysics.5.4.0.225.Full.Win.Linux-SSQ补丁.rar”破解文件压缩包。

2、解压好“COMSOL.5.4.0.225_DVD.iso”安装源程序压缩包,也可以选择使用DVDFab Virtual Drive虚拟光驱打开,双击“setup.exe”运行。

3、选择一种软件使用语言,点击“下一步”。

4、这里我们点击“新安装 COMSOL 5.4”按钮进行下一步操作。

5、勾选“我接受协议”,许可证格式选择【许可证文件】,点击“浏览”找到许可证文件。

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