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从唐东杰的传奇故事中,你感悟到了什么?

2023-07-23 05:45:11
TAG: 故事
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苏州马小云

  唐东杰布(1385~1464),是西藏佛教噶举派有名的高僧,传说他一生为藏族人民办了两件大事,一是修建铁索桥,变天堑为通途;二是创立藏戏,丰富了人民的文化生活,因而被尊崇为铁桥大师和藏戏开山鼻祖。至今,他修的铁索桥,有的还悬在雅鲁藏布江上,他的画像还在藏戏团里受到供奉。群众中流传着一些关于他的动人的传说故事。故事大意是:西藏高原上河水急湍,经常卷走过河的行人和牲畜。唐东杰布决心修桥,但资金难以筹措。穷苦人想帮助他,可力不从心;财主们虽富有,却一毛不拔。唐东杰布在困难面前没有退却,仍是到处奔走集资修桥。这种精神,感动了女神,女神托梦告诉唐东杰布,雅隆琼吉地方有七兄妹,他们是最好的演员,如果组织他们演戏募款,修桥愿望就可以实现。果然,唐东杰布得到七兄妹的支持,戏演得好,款筹得快,大家一齐动手,修起了百余座铁索桥。

  对于他感人的传奇故事,只能用他自己的一首诗来形容我的感悟:

  用我的身、语、意,祈请高贵的上师、佛陀!

  死亡这个虚假的概念,

  其实它没有实质的实体,

  事物的本来面貌就是这样。

  身心和死亡的关系是什么呢?

  身心是无死、本来解脱,大手印。

  身体因业缘和合而迁化,但不会死亡,

  至于在下意识的情形(sub-conciouspatterning)

  ——在梦境中,人怎么会死呢?

  心自动地、发自心本身而变成了自然发光的本尊身,

  本来不变、空、远离执着,

  就像水中之月,

  这种自然、安住的状态、空、没有造作,

  远离疾病、远离死亡,

  没有涅盘、没有轮回,

  一切万事万物不过是行者自心迷惑变现的游戏。

  这种游戏的显现是本来不变,但却继续不断,

  继续不断,它们是不生、且融入法界之中(totality)!

  真是不可思议!这种无死、本来的觉性!

  这种觉性没有‘生",没有‘中止",没有静态的相续。

  (注:生、灭、住。)

  此心宽坦而住、不要执着!

  行者就照这方法修行,将一切行业宽坦、不执。

  行者宽坦放下,与一切行业混融。

  任何修这种法门的,只要一会儿,

  就能在死亡的时后融入法身!

  在中阴状态时证到智慧的报身!

  以化身来化导众生。

  愿你能现量体悟之!唷!幸运的读者!

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制作的时候出了问题。7nm 制程工艺中各特征尺寸是如何通过光刻技术实现作说明,而对于7nm 制程工艺中其他的应变硅技术(strained silicon)、HKMG技术等不作讨论。首先我们看一下7nm 工艺制程的特征尺寸和工艺参数,找出其中最小的特征尺寸,比如 fin width 6nm, fin pitch 27/30nm,gate length 8/10nm,minimum metal pitch 36/40nm,gate pitch 54/57nm,我们需要考虑的问题就是如何通过光刻工艺来实现这些特征尺寸。7nm Node目前可以实现7nm 制程的只有台积电和三星两家,三星是从一开始就使用EUV光刻机来实现,而台积电则是从DUV开始实现,然后再转向EUV 。也就是说,目前7nm 制程工艺使用DUV 和 EUV 都是可以实现的,下面就DUV 和 EUV 两种设备的实现方法分别说明。关于光刻机的分辨率不再作过多介绍,DUV设备以可以实现最高分辨率的是 ASML 193nm DUV光源、 NA 1.35的浸入式光刻机(immersion),设备型号一般是从NXT1950到 NXT2000。对于这一特征波长和NA的光刻机,能够实现的分辨率极限就是38nm,单次曝光形成的图形是不可能小于这个极限值的。ASML NXT光刻机那么如何使用分辨率极限为38nm 的光刻机来实现7nm 制程工艺呢?最主要的两种方法就是双重曝光技术(double exposure,DE) 和自对准双重成像技术 (self-aligned double patterning, SADP)。双重曝光就是采用两次分别曝光不同图形,两次曝光图形的叠加来实现更小的分辨率,当然必要的时候也可以三重甚至是更多重图形的叠加来实现更小的分辨率。双重曝光的缺点是增加了光刻工艺的使用,并且对每次光刻图形之间的套刻误差(overlay)也有更高的要求,因此增加了工艺的复杂度和成本。相比较而言, SADP 技术就要简单得多,SADP 技术可以相对轻松地实现光刻图形尺寸减缩小一倍,也就是说使用上述DUV 光刻机结合SADP 技术是可以实现20nm 的图形。上文中7nm 工艺参数中的 DP(193i) 指的就是使用193nm immersion 光刻机和SADP 技术。我们找到了台积电7nm 的Design Rules, 可以看到7nm 制程工艺总共用到了13个金属互联层,M0~M12,其中Fin是最小尺寸(6nm),使用了SAQP技术(后续介绍);然后是Poly ,也就是多晶硅 Gate 工艺 ,以及前端的几个线宽比较小的金属互联工艺 M0~M4 都使用到了SADP 技术。
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美国纽约大学:二维半导体器件制造工艺取得重要突破!

背景 目前,以硅为代表的传统半导体材料正在面临严峻挑战。通过原理创新、结构改善、工艺进步,科研人员很难再大幅度提升硅基半导体器件的总体性能。“后摩尔时代”已经悄然到来。作为有望取代硅基半导体材料的新一代半导材料,近年来二维半导体的研究进展迅猛。 石墨烯凭借机械强度高、导电导热性好、轻薄、柔性、透明等优势,一度被誉为“新材料之王”,也让二维材料成为了备受瞩目的热点。遗憾的是,石墨烯中独特的碳原子排列,虽然有利于电子轻松地高速流动,但也使之不适合作为半导体。石墨烯没有带隙,无法选择”打开“或者”关闭“电流,而这种二进制开关机制正是现代电子器件的基础。 不过除了石墨烯之外,越来越多的二维材料被人类发现并研究,其中也不乏可以作为半导体的二维材料,例如过渡金属硫族化合物、黑磷等。科学家们已经通过这些二维材料创造出诸多半导体器件,例如: 然而,在二硫化钼(MoS2)为代表的二维半导体器件的制造工艺中,采用电子束光刻技术,将金属电极纳米刻画到这种原子级二维材料的层上,目前会产生一些问题,导致“非欧姆接触”与“肖特基势垒”。 创新 近日,美国纽约大学工学院化学与生物分子工程系教授 Elisa Riedo 领导的团队,报告了原子级薄度处理器制造工艺中的一项重要突破。这一发现不仅将对纳米芯片制造工艺产生深远影响,而且也将鼓舞全世界各个实验室中 探索 将二维材料应用于更小更快的半导体的科学家们。 团队将他们的科研成果发表在最近一期的《自然电子学(Nature Electronics)》期刊上。 技术 他们演示的这种刻蚀技术,采用了加热至100摄氏度以上的探针,超越了在二硫化钼等二维半导体上制造金属电极的普遍方法。科学家们相信,这种过渡金属属于有望替代硅应用于原子级微型芯片的材料。团队开发的新制造方法,称为“热扫描探针刻蚀技术(t-SPL)”,相比于目前的电子束光刻技术(EBL)具有一系列优势。 价值 首先,热刻蚀技术显著提升了二维晶体管的质量,抵消了肖特基势垒。肖特基势垒阻碍了二维衬底与金属交界处的电子流动。其次,不同于EBL,热刻蚀技术使芯片制造者可轻松获取二维半导体图像,然后在期望的位置刻画电极。再次, t-SPL 制造系统有望显著减少初始投入以及运营成本:它们通过在一般环境条件下的运作大幅降低功耗,无需生成高能电子以及超高真空。最后,这种热加工方法很容易通过采用“并行”的热探针来扩展,从而应用于工业生产。 Riedo 表示,她希望 t-SPL 将许多加工过程带出稀缺的净室,带入个人实验室。在净室中,研究人员们必须为这些昂贵的设备争取时间;而在个人实验室中,他们将迅速地推进材料科研与芯片设计。3D打印机这个先例,就是一个很好的类比。有朝一日,这些低于10纳米分辨率的 t-SPL 工具,在普通环境条件下,依靠标准的120伏电源运行,将遍及像她的实验室一样的各个研究实验室。 参考资料 【1】https://engineering.nyu.edu/news/breakthrough-reported-fabricating-nanochips 【2】https://www.nature.com/articles/ncomms8702 【3】Xiaorui Zheng, Annalisa Calò, Edoardo Albisetti, Xiangyu Liu, Abdullah Sanad M. Alharbi, Ghidewon Arefe, Xiaochi Liu, Martin Spieser, Won Jong Yoo, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Carmela Aruta, Alberto Ciarrocchi, Andras Kis, Brian S. Lee, Michal Lipson, James Hone, Davood Shahrjerdi, Elisa Riedo. Patterning metal contacts on monolayer MoS2 with vanishing Schottky barriers using thermal nanolithography . Nature Electronics, 2019; 2 (1): 17 DOI: 10.1038/s41928-018-0191-0
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2023-07-22 21:25:403

英语文本中的Cohesion and Coherence

从教雅思时,开始注意到写作评分标准中关于cohesion衔接和coherence连贯的这一条。中文翻译并不能清楚表明两者关系,事实上这两者是相互关联,无法割裂开的。 从Scott Thornbury著作 Beyond the Sentence: Introducing Discourse Analysis 里面,我找到了言简意赅、也容易理解的定义和描述。 可以看出,Cohesion是文本的表面特征,让文本内部有强连接,功能类似胶水,让句与句产生 强粘性 。Cohesion与读者无关,意思是,即使读者无法理解文本内容,也不影响文本的这种强粘性,即Cohesion. Coherence,正好相反,它建立在读者与文本互动之上,当读者的期待和认知图示与文本切合时,产生强连贯。文本句子信息结构符合end weight原则,即旧信息放在前面,新信息放在后面,就能让读者更容易理解文本,进而认为文本make sense. 从此意义上说,coherence与意义更相关,也就是,即使文本内不使用任何cohesive device,如连词,也能让文本具有coherence. 在雅思写作大作文9分标准上,也提及这样一种高级的语言能力,即不用过多连词,而是利用文本信息结构的摆放,实现文章的coherence. 实现cohesion的方式很多,它们被称为cohesive devices. 主要靠三方面达成:1. 词汇 2. 语法 3. 修辞 。 解释一下: 词汇实现,主要靠: 语法实现,主要靠: 修辞实现,主要靠: 特别强调一下语法实现cohesion中的nominalization名词化,对写作帮助大。我们来看它的定义: Coherence从micro和macro层面来实现。 micro是指句子与句子层面。Given information + new information 这个信息结构来摆放。另一种方式是nominalization来实现coherence,除了与cohesion相同,用于概括前面的信息,也可以用于预期后面的信息,完成文本内容的推进(evolve the argument of the text). macro是指topical coherence.具体实现方式:1. 话题词汇topic-carrying words,主要是名词. 2. internal patterning 由cohesion的信息结构放置延伸而来,不再是句间,而是长文本内部。3. 建立macro script,符合typical/conventional text type的安排,如叙述类时间先后顺序、新闻类结果-细节-评论等,让文本符合读者认知预期。
2023-07-22 21:25:551

roles 怎么读

role 英[ru0259u028al] 美[rol] n. 作用;地位;角色 名词复数:roles [例句]Government plays no role here.那时政府没有发挥什么作用。
2023-07-22 21:26:032

光蚀刻的尺度为什么与光的波长相关而不是与光的振幅相关?

光是电磁波对人眼睛明亮程度的刺激.电磁辐射的量用功率W表示.同功率、波长不同,人眼睛感觉明亮程度不同.有些波长,人眼根本感觉不到明亮.只有390nm到780nm波段,才有明亮感觉,它们的辐射总和,称为光辐射功率.辐射555nm的,给人眼明亮感觉最强,1瓦的辐射能产生683流明的光通量.其它波长辐射能产生多少光通量,见“视觉函数”,再乘上683.辐射通量瓦,需要知道波长,才能得出光通量流明.光强,是某面积上的光通量.所以,你说的“光的功率”,如果没有波长,是得不出光通量的,也就得不出光强.。
2023-07-22 21:26:393

最早最系统地总结归纳类型学在考古学中的运用的考古学家是谁

瑞典考古学家蒙特留斯。类型学(Typology)最早是考古学的概念。1903年,瑞典考古学家蒙特留斯(Gustav Oscar Montelius)在这一年发表了《东方和欧洲的古代文化诸时期》一书,并在该书的第一章比较系统阐述了“类型学”。“类型学”理论认为,“人类的各种‘物"的发展过程都是有规律可循的,即每种‘物"都有其自身发展的谱系,一旦这一谱系中的某一个或几个的确切年代(考古学上称之为绝对年代)得到确认,则谱系中其他‘物"相应的早晚关系(考古学商称之为相对年代)亦可确定。”换言之,通过“类型学”的方法可以研究文化之“物”的断代、编年、谱系乃至发展规律。
2023-07-22 21:27:052

美国小学最重视的三大思维能力训练,培养孩子强大的思考力

我们培养孩子的思考能力,也可以从小处抓起:一方面是要帮孩子建立思考框架,还有一方面就是,处处培养孩子遇到问题愿意去思考的习惯。 培养出一个思想成熟而健全的孩子,是每个父母的期望。 试想一下,一个人说话做事,如果连组织自己思绪、形成有意义的结论都做不到,工作和生活必然会遭遇无穷的麻烦。 所以在美国小学的教育中, Thinking Skills训练是非常重要的一部分 。那么,有人会问:“Thinking Skills 具体指什么?” 一般来说,Thinking Skills包括三个方面的能力。 1、创造思维能力(Creative Thinking) 2、逻辑思维能力(Logic Thinking) 3、审辨思维能力(Critical Thinking),俗称“批判性思维” 这些能力的具体表现是什么?怎么训练孩子掌握这些技能?下面就结合例子具体说明。 创造性思维能力 美国教育界“创造力理论之父” 保罗·托伦斯博士认为,一个人的创造力主要由 四个方面 组成,即The Powerful Fours of Creative Thinking (创造力的四大支柱)。 1、Fluency(流利度):能比较快地想出很多点子、主意的能力; 2、Flexibility(灵活度):能多角度看问题的能力; 3、Originality(原创度):能产生新的、独特的主意的能力; 4、Elaboration(拓展度):能在一个主意上进行各种细节补充、扩展,做复杂方案的能力。 平日里,遇到任何问题,都可以鼓励孩子去想出5个解决方法—— “作业太多了,想出5个方法,为自己留出更多休息时间” “要给家里新买的小狗起名字,想出5个有新意的备选” ...... 接下来是关于Flexibility(灵活度)的训练: 在练小朋友从多角度看事情,从而解决问题的能力。比如,怎么把这个蛋糕分成四等分,让每一块有相同数量的奶油花。 u200b ▲这里提供了一种思路,你还有其它方法吗? 在锻炼孩子思维灵活度上,有个著名的 “给我三个原因法(Give Three Possible Reasons),不限定正确答案,而是鼓励孩子开动脑子,尽可能多地思考事情的可能性—— “汤姆最爱吃蛋糕,现在他面前就有一块,却一口没吃。请说出3个可能的原因。” “小区前的便利店每天都会准时开门,今天却一直关着。请给出3个可能的原因。” …… 每天让孩子做个这种叫 “Brainteaser”(脑筋急转弯) 的思维小训练,就能自然而然地培养他们试着换不同方式,去灵活解决问题的能力。 最后是创造力的第四个方向 Elaboration(拓展度), 这个是比较容易练习的。我们知道,从零开始创造发明很不容易,但是在已有的框架下做些添加和改进并不困难。 这样的增补,也是带来更多新发现、新发明的前提和过程。比如,让孩子在一个论点下举例子,就是一种创造性思考拓展练习。 u200b 这四大类以外,练习创造力思维的方式还有不少,比如 Divergent Thinking(扩散性思维),Mental Imagery(图形想象)等,有机会再和大家细细说。总之,一个人的创造力,是可以从小“练”出来的。 逻辑思维能力 中国孩子的数理逻辑能力一向比较强,但在工作和生活中,我们缺少逻辑习惯。美国的教育里,对孩子逻辑能力的培养,并不止于数理化,主要体现在这五个方面: 1、Patterning(找规律) 2、Analogies(做类比) 3、Generalizing (去总结) 4、Comparing and Contrasting(找异同) 5、Deductive and reasoning(做推理) Patterning(找规律), 这方面我们孩子练得很多,比如根据已有图案规律,猜出最后一顶帽子的图案会是什么样。 u200b Analogies(做类比), 把两个不同的对象进行比较,根据它们在一系列属性上的相似,当其中一个具有某特征时,推出另一个也具有相似特征,比如地球和太阳、人的大脑和电脑的CPU。 Comparing and Contrasting(找异同), 比较两样事物的相同点和不同点,更是所有科学、人文科目里随处用到的分析方法。 英美中小学教材里常见的Venn Diagram(文氏图),就是一种典型的 Compare and Contrast。比如,猫和狗的不同点和相同点各有哪些? u200b Generalizing(去总结), 是一项看上去容易,实际不容易理解的逻辑思维能力。比如,用一句话总结这幅图,体现出它的主要内容,或者给一段文字、一篇文章,写一个观点总结。 u200b Deductive Reasoning(做推理), 是逻辑分析能力,也是西方教育中很重要的一环,引导孩子从常识出发,问自己、问他人:Does it make sense? 比如,由两句陈述、一句结论组成的三段论(Syllogism),是每个孩子必学的。还有教孩子用逻辑矩阵(Logic Matrix)去解决复杂一些的逻辑推理问题。 u200b 总之, 教会孩子成熟与合适的逻辑,远比教会他一个公式,要重要得多。 而这些,数学课以外,孩子也可以在其它科目学习中,在生活中,有意识地去处处练习。 审辩性(批判性)思维能力 我们说一个人有思考能力,很大程度上是在说他能从常识、逻辑出发,能仔细审视信息,能多角度看问题,能理性分析、独立判断。 批判性(审辩性)思维能力,也是可以落地的,对孩子们来说,常见的有这些方面: 1、Ordering,Classifying(排序,分类) 2、Analyzing(分析) 3、Evaluating(评估) 4、Observing(观察) Ordering,Classifying(排序,分类), 从小就教给孩子排序的概念;遇到很多情况,上来先想到排优先级,并弄明白自己这么排的理由,就是审辩性思考的体现。 u200b Analyzing(分析)和Evaluating(评估), 这两个层面通常有紧密的联系,现在放在一起说。直接的表现就是,一个人分析和衡量各项因素,做出评价和决策的能力。 比如,小孩子要参加一场球赛,需要衡量哪些因素,重点做哪些准备? u200b Observing(观察) 也是Critical Thinking的一部分。如果你爱看侦探小说,熟悉福尔摩斯,大侦探波罗,马上就能理解观察力和思考力之间的关系了。 侦探们眼里的世界是不一样的,因为观察细致、到位,他们的思考更为全面、深刻。平时解决问题时,道理也是一样的。 u200b 在我们心目中,总觉得锻炼“思维能力”是个很高大上的事儿,充满了复杂的推理、头脑急转弯,甚至要去上奥数课开发“思维”。 翻开美国从幼儿园到小学的思维训练书,你会发现:他们思维能力的培养,一点不绕弯,不烧脑, 是让孩子在简单的日常练习中,养成分析问题的习惯,熟悉解决问题的框架。 所以, 我们培养孩子的思考能力,也可以从小处抓起:一方面是要帮孩子建立思考框架,还有一方面就是,处处培养孩子遇到问题愿意去思考的习惯。 希望您的孩子将来都成为积极的思考者! 来源 | 美国小学日常 编辑 | 思维智汇 u200b
2023-07-22 21:27:121

吕鹏飞是谁

吕鹏飞吕鹏飞,男,上海科技大学副教授。中文名:吕鹏飞外文名:Lu,P.职业:副教授毕业院校:德克萨斯州大学代表作品:Theroleofstromaintumordevelopment简介1993年获得武汉大学微生物学专业学士学位;2001年获得美国德克萨斯州大学奥斯丁分校发育生物学专业博士学位;2002-2006年在美国加州大学旧金山分校做博士后;2006-2009在加州大学旧金山分校担任副研究员;2010-2014在英国曼切斯特大学帕特森癌症研究所、威康基金细胞-基质研究中心出任高级研究员/助理教授;2014-2015在加州大学旧金山分校解剖学系做访问教授;2015年7月加盟上海科技大学生命科学与技术学院任副教授。研究利用小鼠模型,3D体外培养,和病人源性移植,以及最先进的分子生物学和活体成像技术来了解细胞局部微环境,特别是细胞外间质,在胚胎正常发育的时候是如何调节乳腺的形成和分化;在成体里是如何促进癌症的发生、发展和转移的。成果Koledova,Z.,Zhang,X.,Clarke,R.,Klein,O.,Werb,Z.,Lu,P.*,2015.SPRY1RegulatesMammaryEpithelialMorphogenesisbyModulatingEGFR-dependentStromalParacrineSignalingandECMRemodeling.(Revision).Koledova,Z.andLu,P.*,2015.A3Dfibroblast-epitheliumco-culturemodelforunderstandingmicroenvironmentalroleinthemammarygland.MethodsMolBiol.(Inpress).Werb,Z.andLu,P.,2015.Theroleofstromaintumordevelopment.CancerJ.21(4):250-3.Zhang,X.,Trevino,D.,Koledova,Z.,Qiao,G.,Streuli,C.H.,Lu,P.*,2014.FGFligandsofthepostnatalmammarystromaregulatedistinctaspectsofepithelialmorphogenesis.Development.141(17):3352.Zhang,X.,Qiao,G.,Lu,P.*,2014.EpithelialbranchingmorphogenesisinthemammaryglandisdirectedbymodulatinglevelsofFibroblastGrowthFactorsignaling.PLOSOne.9;9(4):e92735.Howard,B.A.andLu,P.,2014.Stromalregulationofembryonicandpostnatalmammaryepithelialdevelopmentanddifferentiation.SeminCellDevBiol.25-26:43-51.Kim,E.J.,Jung,H.S.,Lu,P.*,2013.FGFsignalinginembryonicmammaryglanddevelopment.JMammaryGlandBiolNeoplasia.11(3-4):213-28.Lu,P.,Weaver,VM.,Werb,Z.2012.Extracellularmatrix:adynamicnichecomponentduringcancerprogression.JCellBiol.196(4):395-406.Lu,P.,Takai,K.,Weaver,VM.,Werb,Z.2011.Extracellularmatrixdegradationandremodelingindevelopmentanddisease.ColdSpringHarbPerspectBiol.3(12).Lu,P.andWerb,Z.2008.Patterningmechanismsofbranchedorgans.Science.322,1506-9.Lu,P.,Ewald,A.J.,Martin,G.R.,Werb,Z.2008.GeneticmosaicanalysisrevealsFGFreceptor2functioninterminalendbudsduringmammaryglandbranchingmorphogenesis.DevelopmentalBiology.321(1),77-87.Lu,P.*,Yu,Y.,Perdue,Y.,Werb,Z*.2008.Theapicalectodermalridgeisatimerforgeneratingdistallimbprogenitors.Development.135,1395-405.Lu,P.,SternlichtM.D.,Werb,Z.2006.Comparativemechanismsofbranchingmorphogenesisindiversesystems.JMammaryGlandBiolNeoplasia.11(3-4):213-28.SternlichtM.D.,Kouros-MehrH.,Lu,P.,Werb,Z.(2006).Hormonalandlocalcontrolofmammarybranchingmorphogenesis.Differentiation.74(7):365-81.Lu,P.,Minowada,G.,MartinGR.2006.IncreasingFgf4expressioninthemouselimbbudcausespolysyndactylyandrescuestheskeletaldefectsthatresultfromlossofFgf8function.Development.133,33-42.
2023-07-22 21:27:191

美国材料科学与工程专业的详细介绍

  美国材料科学与工程专业的详细介绍。跟着来看看吧。   材料科学与工程(Materials Sciences and Engineering)是理工科申请几大热门专业之一,但比起电子工程,计算机科学,物理,化学这些学科来说,申请人数要少很多,在美国的大学里,材料专业并不是十分普及,只有偏重工程类的院校才设有这个专业。下面,我就为大家介绍美国材料科学与工程名校、申请建议和就业前景。    美国材料科学与工程专业名校   麻省理工学院   麻省理工学院的材料科学与工程研究在建校初已开始孕育,学院在1865年最早开设的课程中就包含了地质、采矿和冶金等专业的内容。该专业目前在读研究生200余人,内精英云集,教学和科研实力雄厚。该系共有全职教授41人,其中11人为美国科学院院士,16人为美国工程院院士(其中九人为两院院士)。   伊利诺伊大学巴纳-尚佩恩分校   伊利诺伊大学巴纳-尚佩恩分校材料科学与工程系成立于1987年,由原先的陶瓷工程系和冶金与采矿工程系合并而成。该系自创建以来,一直位居美国材料科学与工程专业排名前列。   材料科学与工程系目前拥有全职教授27人,在读研究生160余人,设有生物材料(Biomaterials)、陶瓷材料(Ceramics)、电子材料(Electronic Materials)、金属材料(Metals)、高分子材料(Polymers)五大研究方向,可授予材料科学与工程硕士和博士学位。系内还提供了与商学院合作开设的工商管理硕士(MBA)和材料科学与工程硕士/博士联合学位项目。   西北大学   西北大学材料科学与工程系正式成立于20世纪60年代,是世界上第一个独立研究材料科学的系科。该系目前拥有核心全职教授29人,下设生物材料(Biomaterials)、设计与制造(Design and Manufacturing)、电子材料(Electronic Materials)、金属与陶瓷材料(Metals & Ceramics)、纳米材料(Nanomaterials)、聚合材料(Polymeric Materials)、表面科学(Surface Science)、能源材料(Energy Materials)八个研究方向。   加州大学圣芭芭拉分校   加州大学圣芭芭拉分校材料学系是前十名学校中唯一用“材料学”而不是“工程”来命名的系科。系内目前拥有全职核心教授31人,下设四大专业方向:电子与光子材料(Electronic and Photonic Materials)、无机材料(Inorganic Materials)、高分子与生物分子材料(Macromolecular and Biomolecular Materials)、结构材料(Structural Materials)。   斯坦佛大学   斯坦福大学材料科学与工程系规模较小,目前拥有全职教授19人,设有高级材料特性(Advanced Characterization)、生物材料(Biological Materials)、块状晶体生长(Bulk Crystal Growth)、计算材料科学(Computational Materials Science)、电子材料(Electronic Materials)、磁性材料(Magnetic Materials)、能源与环境应用材料(Materials for Energy and Environmental Applications)、材料机械性能(Mechanical Behavior of Materials)、纳米成型(Nanopatterning)、光学与光子材料(Optical and Photonic Materials)、有机聚合材料(Organic Polymer Materials)、形状沉积制造(Shape Deposition Manufacturing)、薄膜沉积(Thin-Film Deposition)13个研究方向。   加州大学伯克利分校   加州大学伯克利分校材料科学与工程系目前在岗的全职教授近30人,主要研究领域包括以下五大方向:生物材料(Biomaterials),化学与电气化学材料(Chemical and Electrochemical Materials),计算材料(Computational Materials),电子、磁性与光学材料(Electronic, Magnetic and Optical Materials),结构材料(Structural Materials)。   伯克利分校材料科学与工程系的研究生具有独特的组织形式。系内由教授牵头,针对不同的研究方向成立了25个研究小组,研究生可根据自己的兴趣选择参加不同的小组。这样的教学方式鼓励学生在学习系内指定课程的同时积极参与各项科研活动,从而提升自身的研究能力。   密歇根大学安娜堡分校   密歇根大学安娜堡分校材料科学与工程系目前拥有全职教授25人,在读学生约200人,该系下设生物医学(Biomedical Materials)、电子材料(Electronic Materials)、能源材料(Energy Materials)、纳米技术(Nanotechnology)、结构材料(Structural Materials)五大研究方向,重点研究陶瓷(Ceramics)、金属(Metals)、合成材料(Composites)、纳米材料(Nanomaterials)、半导体(Semiconductors)和有机材料(Organic)等对象。   康奈尔大学   康奈尔大学材料科学与工程系正式创建于1964年,目前拥有全职教授26人,在读研究生80余人。下设能源与环境技术(Energy and Environmental Technology)、生物技术与生命科学(Biotechnology and Life Sciences)、纳米技术(Nanotechnology)、信息与电信技术(Information and Telecommunications Technology)四大战略研究领域,可授予工程学硕士(Master of Engineering)、理学硕士(Master of Science)和博士(Ph.D.)三类研究生学位。   乔治亚理工学院   乔治亚理工学院设有独立的材料科学与工程学院,学院最近刚刚和高分子、纺织与纤维学院合并,组成了目前美国高校中规模最大的材料科学与工程学院。合并后的新学院拥有全职教授近100人,目前设有生物材料(Biomaterials)、陶瓷材料(Ceramic Materials)、合成材料(Composites)、电子材料(Electronic Materials)、铁电与磁性材料(Ferroelectric and Magnetic Materials)、材料特性(Materials Characterization)、材料合成与加工(Materials Synthesis and Processing)、金属材料(Metals)、建模与模拟(Modeling and Simulation)、分子光谱学(Molecular Spectroscopy)、高分子材料(Polymers)、流变学(Rheology)、结构材料(Structural Materials)和表面特性(Surface Characterization)等研究方向。   宾夕法尼亚大学   宾夕法尼亚大学材料科学与工程系目前拥有全职教授30人,在读本科生140人,在读研究生180人。系内设有生物材料(Biomaterials)、燃料电池与新材料(Fuel Cells and Smart Materials)、纳米材料(Nanoscale Materials)、计算材料科学(Computational Materials Science)和设计(Design)等研究方向。    美国材料科学与工程专业申请建议   在美国名校的材料科学与工程专业申请中,金属材料和无机非金属材料属于传统意义上的材料学方向,而高分子材料在业界发展十分迅速,申请者数量要较前两者多,竞争相对激烈。电子信息材料则是目前材料科学中的热门方向,尤其是半导体等材料发展异常迅猛,在美国和世界各地的就业前景均十分光明,因此申请难度相对来看也是最高的。综合来说,中国申请者在申请这些名校时,需要注意以下几个方面:   1.专业背景   专业背景是决定申请材料科学与工程专业成败的关键。美国材料科学与工程专业非常注重申请者之前的本科及研究生阶段学习过的课程、做过的科研项目及取得的成果。近年来被录取的新生均具有扎实的数学、物理学、电子学和计算机科学基础。如果申请者有专业相关的论文发表,特别是在国际期刊上有论文发表,将大大增加被录取的几率。   2.相关实习与工作经验   在研究背景及经历有所欠缺的情况下,材料科学与工程相关领域内的专业工作经验能够起到很大的弥补作用。特别是申请者如果参与或从事过新材料研究设计、材料应用等实际工作,并能提交相应证明,也能获得名校的青睐。   3.合理选择学位   与其他专业不同,材料科学与工程专业具有很强的实践性,很多名校都开设了为期1-2年的工程硕士项目,如果申请者未来的计划是从事应用领域的工作,可以选择申请这些项目。如果未来的计划是在大学任教或从事材料学方面的研究工作,那么材料学博士是理想的选择。   美国材料科学与工程专业就业前景   金属材料专业的申请人数相对于其它几个方向来说相对少,竞争也小一些,奖学金得到的几率取决于自身的条件。关于未来的就业方向,大多数人会选择继续深入研究。   无机非金属材料申请的人数相对于申请金属材料的人略多一点,目前该专业就业状况供求基本平衡,但在从事更高层次的材料人才却严重短缺,因此总体来讲还是有很大的施展才华的空间。对于部分硬件条件一般的,可以在软件背景上来提升,弥补硬件的差距。   由于高分子材料发展十分迅速,所以申请这个专业的人数也稍微偏多,竞争相对激烈。在就业方面可以从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作,就业前景很不错。所以美国大学的录取要求相对别的专业都会有所提高。   电子信息材料是现在材料科学中最大的热门,所以申请人数也是最多的,竞争也就最为激烈。此专业发展非常迅速,尤其以半导体产业的发展为例,所以就业前景一片光明。因此申请难度也是最大的,不管是从硬件条件和软件条件都有很高的要求,申请者需要具备很强的背景。同时具备系统的材料物理学理论基础和熟练的实验技能,有扎实的数学、物理、外语、电子学和计算机科学基础。   材料工程专业就业十分广泛,可在政府经济管理部门或建设单位、设计单位、建筑施工企业、工程建设监理单位、房地产开发企业、工程咨询公司、国际工程公司、投资与金融等单位从事工程管理等工作,也可在高等学校或科研机构从事相关专业教学或科研工作。   关于美国材料科学与工程名校、申请建议和就业前景就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
2023-07-22 21:27:261

唐本忠的会议论文

20071.Tse, K. K. C.; Tang, X.; H&auml;uβler, M.; Lam, J. W. Y.; Hammel, E.; Tang, B. Z. “Facile Preparation of Poly(ethylene glycol)-Functionalized, Water-Soluble, Multiwalled Carbon Nanofibers” Polymeric Materials Science and Engineering 2007, 97, 707–708.2.Jim, C. K. W.; Qin, A.; Lam, J. W. Y.; H&auml;uβler, M.; Tang, B. Z. “Synthesis of Ferrocene-Containing Polyacetylenes via Click Chemistry and Their Use as Precursor for Magnetic Ceramics”Polymeric Materials Science and Engineering 2007, 97, 709–710.3.Hong, Y.; Dong, Y.; Tong, H.; H&auml;uβler, M.; Lam, J. W. Y.; Tang, B. Z. “Synthesis and Aggregation-Induced Emission of Tetraphenylethylene Derivatives and Their Blends With Poly(methyl methacrylate)” Polymer Preprints 2007, 48 (2), 367–368.4.Peng, H.; Zhang, N.; Tang, B. Z. “Synthesis and Properties of a Pyrazoline-Containing Hyperbranched Polyarylenes” Polymer Preprints 2007, 48 (2), 369–370.5.bler, M.; Lam, J. W. Y.; Qin, A.; Tang, B. Z. “Cobalt-Containing Hyperbranched Poly(silylenearylene)s”Polymer Preprints 2007, 48 (2), 527–528.Liu, J.; H&auml;u6.Jim, C. K. W.; Qin, A.; Lam, J. W. Y.; H&auml;uβler, M.; Tang, B. Z. “Aggregation-Induced Emission Enhancement of Polyacetylenes” Polymeric Materials Science and Engineering 2007, 96, 414–415.7.Liu, J.; Sun, J.; Dong, Y. Q.; Lam, J. W. Y.; Yuan, W.; Xu, H.; Tang, B. Z. “New Catalysts for Polymerizations of 1-Chloro-2-Phenylacetylenes” Polymeric Materials Science and Engineering 2007, 96, 416–417.8.Xing, C.-M.; Lam, J. W. Y.; Qin, A.; Dong, Y. Q.; H&auml;uβler, M.; Yang, W.-T.; Tang, B. Z. “Unique Photoluminescence from Nonconjugated Alternating Copolymer Poly[(maleic anhydride)-alt-(vinyl acetate)]” Polymeric Materials Science and Engineering 2007, 96, 418–419.9.Shi, J.; Tong, B.; Zhao, W.; Shen, J.; Zhi, J.; Dong, Y. P.; H&auml;u&szlig;ler, M.; Tang, B. Z. “Synthesis of Conjugated Organometallic Hyperbranched Polymers by Copolycyclotrimerization of Ferrocene-containing Diynes and Monoynes” Polymer Preprints 2007, 48 (1), 526–527.10. Xing, C.-M.; Hong, Y.; Dong, Y. Q.; Lam, J. W. Y.; Qin, A.; H&auml;uβler, M.; Tang, B. Z. “Novel Fluorescent Polymer Nanoparticles with Chemically Bonded Tetraphenylethylene Derivatives” Polymer Preprints 2007, 48 (1), 466–467.11. Peng, H.; Chang, D.; Tang, B. Z. “Novel Conjugated Poly(aromatic diacetylenes) Containing Triphenylamine-Substituted Fluorene” Polymer Preprints 2007, 48 (1), 462–463.12. bler, M.; Dong, Y.; Tang, B. Z. “Facile Synthesis of Poly(aroyltriazole)s by Metal-Free 1,3-Dipolar Polycycloaddition (Click Polymerization)” Polymer Preprints 2007, 48 (1), 400–401.Qin, A.; Jim, C. K. W.; Lam, J. W. Y.; H&auml;u13. H&auml;u&szlig;ler, M.; Tang, B. Z. “Conjugated Macromolecules from Acetylenic Building Blocks” Polymer Preprints 2007, 48 (1), 24–25.200614. Ma, P. C.; Kim, J. K.; Tang, B. Z. “Silane Functionalization of MWNTs Improves the Mechanical Properties of MWNT/Epoxy Nanocomposites” Polymeric Materials Science and Engineering 2006, 95, 508–509.15. Hua, J.; Lam, J. W. Y.; Li, Z.; Xu, H. P.; Qin, A.; Tang, B. Z.“Fabrication and Characterization of Poly(phenylacetylene)–Perovskite Hybrids” Polymeric Materials Science and Engineering 2006, 95, 506–507.16. Dong, Y. Q,; Lam, J. W. Y.; Sun, J.; Liu, H.; Li, Z.; Qin, A.; Sun, J.; Kwok, H. S.; Tang, B. Z. “Aggregation-Induced Emission, Vapochromism and Electroluminescence of Tetraphenylethylene and Its Blends with Poly(methyl methacrylate)” Polymeric Materials Science and Engineering 2006, 95, 504–505.17. H&auml;u&szlig;ler, M.; Tse, K. C.; Lam, J. W. Y.; Tong, H.; Qin, A.; Tang, B. Z. “Hyperbranched Organometallic Polyynes: Photopatterning, Refractive Index Manipulation, Breath Figures, and Spin-Coatable Catalysts for Carbon Nanotube Fabrication” Polymeric Materials Science and Engineering 2006, 95, 213–214.18. Hong, Y.; Tong, H.; Dong, Y. Q.; Haeussler, M.; Lam, J. W. Y.; Tang, B. Z. “Aggregation-Induced Emission of Tetraphenylethylene Derivatives and Their Blends with Poly(methyl methacrylate)” Polymer Preprints 2006, 47 (2), 979–980.19. Xing, C. M.; Zhao, K. Q.; Lam, J. W. Y.; Tang, B. Z. “Synthesis of Discotic Liquid Crystalline Polyacetylenes with Triphenylene-Cored Mesogenic Pendants” Polymer Preprints 2006, 47 (2), 687–688.20. &auml;ubler, M.; Lam, J. W. Y.; Tse, K. K. C.; Tang, B. Z. “Synthesis of a Hyperbranched Polytriazole by 1,3-Dipolar Polycycloaddition” Polymer Preprints 2006, 47 (2), 681–682.Qin, A.; H21. Hua, J. L.; Lam, J. W. Y.; Yu, X.; Peng, H.; Wong, K. S.; Kwok, H. S.; Tang, B. Z. “Synthesis and Properties of Polyacetylenes Carrying Perylene Pendants” Polymer Preprints 2006, 47 (2), 673–674.22. Peng, H.; Zheng, X. W.; Tang, B. Z. “Synthesis and Properties of a Carbazole-Containing Hyperbranched Poly(aryleneethynylene)s” Polymer Preprints 2006, 47 (2), 671–672.200523. 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Wang, L.; Yang, Z.; Gu, H.; Lai, L. M.; Tang, B. Z.; Xu, B. “Interaction between Vancomycin and the Helical Polymer Bearing d-Alanyl-d-Alanine Pendants” Polymer Preprints 2005, 46 (1), 149–150.33. Sun, J. X.; Zhu, X. L.; Dong, Y. Q.; Tang, B. Z.; Kwok, B. Z. “Efficiency Enhancement of 1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilole-Based Organic Light-Emitting Diodes by Post-Packaged Aneealing” In Proceeding of INMIC"05(IEEE Multi Topic Conference); Karachi, Pakistan; pp 402–405.34. Liu, J.-H.; Yu, Z.-Q.; Liu, L.-M.; Chen, E.-Q.; Tang, B. Z. “Synthesis and Properties of Polyacetylenes Bearing Chiral Crystalline Groups” In Advance in Polymer Liquid Crystals and Supramolecular Ordered Systems; Wang, Y. Z., Xie, X. L., Eds.; Sichuan University Press: Chengdu, 2005; pp 1–5.35. Liu, L.-M.; Liu, J.-H.; Chen, E.-Q.; Tang, B. Z. “Synthesis and Characterization of Dendronized Liquid Crystalline Polyacetylenes” In Advance in Polymer Liquid Crystals and Supramolecular Ordered Systems; Wang, Y. Z., Xie, X. L., Eds.; Sichuan University Press: Chengdu, 2005; pp 6–9.36. Yu, Z.-Q.; Zhang, X.; Liu, J.-H.; Chen, E.-Q.; Tang, B. Z. “Side-Chain Liquid Crystalline Polyacetylenes Bearing Biphenyl Mesogens: Fluorescence and Aggregation Behavior” In Advance in Polymer Liquid Crystals and Supramolecular Ordered Systems; Wang, Y. Z., Xie, X. L., Eds.; Sichuan University Press: Chengdu, 2005; pp 141–144.37. Yao, G.-J.; Tong, B.; Dong, Y.-P.; Zhang, M.-F.; Lam, J. W. Y.; Tang, B. Z. “In-situ Complex and Its Photovoltaic Property of Conjugated Self-Assembled Film with CDS Nanoparticles” In Advance in Polymer Liquid Crystals and Supramolecular Ordered Systems; Wang, Y. Z., Xie, X. L., Eds.; Sichuan University Press: Chengdu, 2005; pp 197–199.38. Ye, C.; Yin, X.-Y.; Yu, Z.-Q.; Zhang, H.-L.; Chen, E.-Q.; Lam, J. W. Y.; Tang, B. Z. Zhou, Q. F. “Phase Structure of the Side-Chain Liquid Crystalline Polymers with Shape Persistency” In Advance in Polymer Liquid Crystals and Supramolecular Ordered Systems; Wang, Y. Z., Xie, X. L., Eds.; Sichuan University Press: Chengdu, 2005; pp 235–239.39. Liu, L.-J.; Geng, J.-X.; Li, G.; Zhou, E.-L.; Lam. J. W. Y.; Tang, B. Z. “Phase Trasition Behavior and Structure of a Liquid Crystal 6-{[(4"-{[(undecyl)carbonyl]oxy}biphenyl-4-yl)carbonyl]oxy}-1-hexyne” In Advance in Polymer Liquid Crystals and Supramolecular Ordered Systems; Wang, Y. Z., Xie, X. L., Eds.; Sichuan University Press: Chengdu, 2005; pp 306–311.2004
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刘洪来的代表性论文

(1) Hu, Y., Liu, H.L., Prausnitz, J. M. Equation of state for fluids containing chainlike molecules, J. Chem. Phys.,104, 1996: 396-404(2) Yan, Q.L., Liu, H.L., Hu, Y. Simulation of phase equilibria for lattice polymers, Macromolecules, 29, 1996: 4066-4071(3) Hu, Y.,Jiang, J.W.,Liu, H.L.,Prausnitz, J. M. Thermodynamic Properties of Aqueous Solutions: Non-symmetric sticky electrolytes with overlap between ions in the mean-spherical approximation, J. Chem. Phys. 106, 1997: 2718-2727(4) Jiang, J.W.,Yan, Q.L.,Liu, H.L.,Hu, Y. Monte-Carlo simulation of liquid-liquid equilibria for ternary chain molecule systems on a lattice, Macromolecules, 30, 1997: 8459-8462(5) Jiang, J.W.,Liu, H.L.,Hu, Y., Prausnitz, J.M. A molecular-thermodynamic model for polyelectrolyte solutions, J. Chem. Phys., 108, 1998: 780~784(6) Jiang, J.W.,Liu, H.L.,Hu, Y. Polyelectrolyte solutions with stickiness between polyions and counterions , J. Chem. Phys., 110, 1999: 4952~4962(7) Chen, T., Liu, H.L.,Hu, Y. Monte Carlo Simulation of Phase Equilibria for Random Copolymers, Macromolecules, 33, 2000: 1904~1909(8) Chen, T., Liu, H.L.,Hu, Y.. Monte Carlo Simulation for the Adsorption of Diblock Copolymers (I) In Non-Selective Solvent, J. Chem. Phys., 114(13), 2001: 5937-5948(9) Meng S. H., Cai J., Liu H.L., Hu Y.. Fluids of Hard-Spheres with Two Sticky Thin Layers, Liquid-Liquid Transition for Pure Substances, J. Chem. Phys., 115(2), 2001: 970-976(10) Han X., Xu J., Liu H. L., Hu Y., A new approach to thick films of a block copolymer with ordered structures, Macrom. Rapid Comm., 26, 2005: 1810-1813(11) Ye Z. C., Cai J., Liu H. L., Hu Y., Density functional theory for density and chain conformation profiles of square-well chains confined in a slit, J. Chem. Phys., 123(19), 2005: 194902(12) Han X., Hu J., Liu H.L., Hu Y., SEBS aggregate patterning at surface studied by atomic force microscopy, -3433(13) Jiang J. W., Feng J., Liu H. L., Hu Y., Phase behavior of polyampholytes from charged hard-sphere chain model, J. Chem. Phys., 124, 2006: 144908(14) Ye Z. C., Chen H. Y., Cai J., Liu H. L., Hu Y., Density functional theory of homopolymer square-well-chain mixtures confined in a slit, J. Chem. Phys., 125(12), 2006: 124705(15) Yang J. Y., Xin Q., Sun L., Liu H. L., Hu Y., Jiang J. W., A new molecular thermodynamic model for multicomponent Ising lattice, J. Chem. Phys., 125(16), 2006: 164506(16) Chen H. Y., Ye Z. C., Peng C. J., Liu H. L., Hu Y., A density functional theory for recognition of polymer at nanopatterned surface, J. Chem. Phys., 125(20), 2006: 204708(17) Zhou M., Liu H. L., Yang H. F., Liu X. L., Zhang Z. R., Hu Y., Spontaneous crystallization at the air-water interface: an unusual feature of gemini surfactant with rigid spacer, Langmuir, 22(26), 2006: 10877-10879
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刘向阳的主要代表性论文

1.X.Y. Liu*, P. BENNEMA and J.P. van der Eerden: The roughu2011flatu2011rough transition at crystal surfaces, Nature 356, 778 (1992).2.X.Y. Liu*, E.S Boek, W.J. Briels and P. BENNEMA: Prediction of growth morphology of crystals based on interfacial structure analysis, Nature 374, 342-345 (1995).3.X.Y. Liu*, P. van Hoof and P. BENNEMA: Surface roughening of nu2011alkane crystals: solvent dependent critical behavior, Phys. Rev. Lett. 71, 109 (1993).4.A.P.H.J. Schenning, F.B.G. Benneker, H.P.M. Geurts, X.Y. Liu*, R.J.M. Nolte*, “A facile method for the construction of porphyrins wheels”, J. Am. Chem.Soc. 118, 8549 (1996).5.X.Y. Liu, “Effect of Microgravity on Ca Mineral Crystallization and Implications for Osteoporosis in Space” Appl. Phys. Lett. 79, 3539-3542 (2001). Highlighted by Nature Science Update (Nov 12, 2001).6.X.Y. Liu*, and P.D. Sawant, “Mechanism of the formation of self-organized micro-structure in functional materials”, Adv. Materials 14, 421-426 (2002).7.N. Du, and X.Y. Liu, “Controlled ice nucleation in microsized water droplet”, Appl. Phys. Lett. 81, 445-447 (2002). Highlighted by Nature Physics Portal and Nature Materials Update (July 18, 2002) and MRS Bulletin (E.A. Shack, MRS Bulletin 27, 586 (2002)).8.X.Y. Liu*, and P.D. Sawant, “Micro/Nanoengineering of Self-Organized Three-Dimensional Fibrous Structure of Functional Materials”, Angew. Chemie Int. Ed. 41, 3641-3645 (2002).9.X.Y. Liu*, P.D. Sawant, Wee Beng Tan, I. B. M. Noor, C. Pramesti, and B. H. Chen, “Creating New Supramolecular Materials by Architecture of Three-Dimensional Nano Crystal Fiber Networks”, J. Am. Chem. Soc., 124(2002).10.P. D. Sawant, and X.Y. Liu*, “Formation and Novel Thermo-mechanical Processing of Biocompatible Soft Materials”, Chemistry of Materials 14, 3793-3798 (2002).11.X.Y. Liu*, S.W. Lim, “Templating and Supersaturation Driven Anti-Templating: Principles of Biominerals Architecture”, J. Am. Chem. Soc. 125,888-995 (2003).12.K.-Q. Zhang and X. Y. Liu*, “In situ observation of colloidal monolayer nucleation driven by an alternating electric field”, Nature 429, 739-742 (2004).13.C. Strom, X.Y. Liu* and Z.C. Jia, “Ice surface reconstruction as AFP-induced morphological modification mechanism, J. Am. Chem. Soc., 127, 428-440 (2005).14.Keqin Zhang and X. Y. Liu*, “Two scenarios of the colloidal phase transitions”, Phys. Rev. Lett. 96 (2006).15.-Liang Li, X.Y. Liu*, Christina Strom, and J. Y. Xiong, “Engineering of a Supramolecular Functional Material by Architecture of the Micro/nano Structure of Fiber Network”, Adv. Mat. 18, 2574–2578 (2006).16.Tian Hui Zhang, X. Y. Liu*, How Does Transient Amorphous Precursor Template Crystallization, J. Am. Chem. Soc. 129(2007).17.Rong-Guo Xie, and X.Y. Liu*, “Electrically Directed On-Chip Reversible Patterning of Two-Dimensional Tunable Colloidal Structures”, Adv. Functional Mat. 18, 802–809 (2008).18.Haibing Xia, X.Y. Liu*, Keqin Zhang, “Nano Architecture by molecular structure-directing agent”, Chemistry of Materials 20 (2008).19.Jiahai Shi, Shixiong Lua, Ning Du, Xiang Yang Liu, Jianxing Song: Identification, recombinant production and structural characterization of four silk proteins from the Asiatic honeybee Apis cerana, Biomaterials 29 (2008).20.Tian Hui Zhang and Xiang Yang Liu*, Nucleation: What Happens at the Initial Stage?, Angew. Chemie Int. Ed. 48 (2009).21.Rongguo Xie, Xiang Yang Liu*: Controllable Epitaxial Crystallization and Reversible Oriented Patterning of Two-Dimensional Colloidal Crystals, J. Am. Chem. Soc. 131 (2009).22.Shaokun Tang, Xiang Yang Liu,* and Christina S. Strom, Producing Supramolecular Functional Materials Based on Fiber Network Reconstruction, Adv. Fun. Mat. 19, 1-8 (2009).23.Jing-Liang Li and Xiang Yang Liu*, Architecture of Supramolecular Soft Functional Materials: from Understanding to Micro/nano Engineering (Feature Article), Adv. Fun. Mat., 20 (2010). (Highlighted as the Frontispiece).24.Haihua Pan, Xiang Yang Liu*, Ruikang Tang and Hongyao Xu, “Mystery of the Transformation from Amorphous Calcium Phosphate to Hydroxyapatite”, Chem. Comm. 46(2010).25.X. D. Zhao, H. M. Fan , J. Luo, X. Y. Liu*, J, Ding, B. S. Zou, Y. P. Feng, Electrically Adjustable, Super Adhesive Force of Superhydrophobic Aligned MnO2 Nanotube Membrane, Adv. Fun. Mat., 21, 184-190 (2011).26.Ning Du, Zhen Yang, Xiang Yang Liu*, Yang Li, Hong Yao Xu, Structural Origin of Strain-Hardening of Spider Silk, Adv. Fun. Mat., 21, 772-778 (2011).27.Natalia C. Tansil, Yang Li, Choon Peng Teng, Shuangyuan Zhang, Khin Yin Win, Xing Chen, Xiang Yang Liu, and Ming-Yong Han*, “Intrinsically Colored and Luminescent Silk”, Adv. Mat. 23 (2011). (Highlighted by Nature Chemistry, Nature Asia Materials , Materials Today, Chemical & Engineering News, Chemistry World, Scientific American, New Scientist, RSC Publishing28.Natalia C. Tansil, Yang Li, Leng Duei Koh, Teng Choon Peng, Khin Yin Win, Xiang Yang Liu, Ming-Yong Han, “The use of molecular fluorescent markers to monitor absorption and distribution of xenobiotics in a silkworm model”, Biomaterials 32 (2011, Dec).29.Bing Yuan, Jing-Liang Li, Xiang Yang Liu*, Yu-Qiang M and Hong-Yao Xu, “Critical Behavior of Confined Supramolecular Soft Materials in Microscopic Scale”, Chem. Comm. 47(2011). (Highlighted by RSC publishing).30.Zhengquan Yan, Hongyao Xu, Shanyi Guang, Xian Zhao, Weiliu Fan, and Xiang Yang Liu*, “A convenient organic-inorganic hybrid approach toward highly stable squaraine dyes with lessened H-aggregation”, Adv. Fun. Mat. 22, 345-352 (2012).31.Naibo Lin, X. Y. Liu,* Ying Ying Diao, Hongyao Xu, Chunyan Chen, Xinhua Ouyang, Hongzhi Yang, and Wei Ji, “Switching on Fluorescent Emission by Molecular Recognition and Aggregation Dissociation”, Adv. Fun. Mat. 22, 361-368 (2012).32.Ying Ying Diao and X. Y. Liu*, “Colloidal Crystallization: Experimental Modeling of General Crystallization and Biomimicking of Structural Color”, Adv. Fun. Mat. (Feature article) 22 (April 10, 2012).33.Zhi Lin , Qinqiu Deng , Xiang Yang Liu , and Daiwen Yang, Engineered Large Spider Eggcase Silk Protein for Strong Artificial Fibers, Adv. Mat. 2012, (DOI: 10.1002/adma.201204357).
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黑白图形

black-and-white figure
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榜样英文

example
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同源盒结构基因的HOX基因在后脑构建

和头面发育中的作用2.1哺乳动物Hox基因的命名哺乳动物的Hox基因根据与果蝇同源复合体(HOM-C)同源性命名,至少有39个Hox基因分为4个簇(cluster):Hox A、B、C、D,排列在不同的染色体上,在人类分别是定位于7p15.3(HoxA)、17q21.3(HoxB)、12q13.3(HoxC)和2q31(HoxD)。每簇包含9-11个基因,基于序列相似性和复合体相对位置,不同簇间单个Hox基因可排成一线,与HOM-C也可以,表明4个簇可能来自于一个祖先复合体[3,5]。2.2 Hox基因的作用脊椎动物后脑或菱脑沿着前后轴暂时分为一系列片段(鼠和人中7个)称为菱脑原节[6]。后脑的这一片段组织决定了神经嵴细胞(neural crest cell,NCC)由神经外胚层向外普遍的片段性迁移以及咽和咽弓的形态构建。原位杂交分析发现,表达于某特定菱脑原节的Hox基因集合的一部分也表达于由该菱脑原节迁移来的NCC中,这提示Hox基因可能指导头部鳃区的形态构建[7]。为证实此假设,1993年Rijli FM和Gendron-MaguireM分别进行了鼠的Hoxa-2基因功能失活实验[8,9]。正常情况下,来自于前两个菱脑原节和尾侧中脑的NCC正常迁移于第一弓(上下颌弓)中,在那里产生牙、上颌骨、鳞部(颞骨)、鼓室、锤骨和砧骨以及Meckel软骨。自第4菱脑原节发出的NCC正常移于第二弓(舌骨弓)中并形成镫骨、茎突骨和舌骨较小的角。Hoxa-2是Hox基因的“最前端”,因为它是这一家族中唯一表达于第二菱脑原节。在前-后轴的这一水平,它的表达仅限于神经外胚层,所以第一咽弓的NCC没有任何Hox基因表达。Hoxa-2表达于第二咽弓的NCC中。Hoxa-2无义突变的胎鼠中,第二弓中产生于NCC的骨骼选择性缺失(如镫骨)。第二弓的骨骼位置出现了第一弓尾侧的骨骼成分异位表达,与正常位的对应成镜象。异位表达的成分包括:1)中耳区内,多出砧骨、镫骨、切断的Meckel软骨以及鼓室骨骼;2)中耳区外,多出一个小的鳞部(颞骨)[8]。骨骼分析的资料结合基因表达数据说明Hoxa-2基因的破坏导致第二咽弓同源转化为第一咽弓性质。这一转化揭示来自于前两个菱脑原节的NCC的形态发生程序与骨骼的基础形态发生程序(ground patterning program,GPP)相符。野生型鼠中,GPP由Hoxa-2指定。象果蝇的同源盒基因一样,Hoxa-2作为一个选择基因起作用,指导第二弓特异的形态发生。有趣的是,Hoxa-2突变鼠的第二弓发育出一个相当于爬行冈的上颌软骨的返祖的骨骼结构,所以,缺乏Hoxa-2时,第二弓的NCC执行的GPP相当于哺乳动物进化的兽孔目(therapsid)阶段[8,10]。另外,其它的基因失活研究也证实Hox基因在后脑和咽弓的形态构建中起着重要作用。例如,Hoxa-3失活导致甲状旁腺机能减退和胸腺、甲状腺的发育低下。这些缺陷在Di George综合征中也观察到(Di George综合征不是Hox基因突变所致)[11]。Hoxa-1无义突变中发现第4和5菱脑原节缺陷,脑神经和内耳异常[12,13];Hoxb-1和Hoxb-2敲除的鼠有选择性面神经运动神经元缺陷。所表现的特点如:面肌麻痹,类似于人类Bell麻痹和Moebius综合征[14,15]。
2023-07-22 21:29:071

芯片里面有几千万的晶体管是怎么实现的?

有让讨论这个让人很久欣慰,这东西制作一定有很多方法,光学也好,机械也好,大家不要只停在理论上,实现它并配以可控的操作系统,真的会很牛B!
2023-07-22 21:29:2111

2021万圣节祝福语一句话英文

  在万圣节里,英语写成的祝福会带来更多节日的气氛,一起来看看吧!下面是由我为大家整理的“2021万圣节祝福语一句话英文”,仅供参考,欢迎大家阅读。   2021万圣节祝福语一句话英文   1. 你的微笑点亮了我们的世界!祝你万圣节和你一样容光焕发!   Your smile lights up our world! Wishing you a Halloween bright and glowing as you are!   2. 希望你的万圣节快乐…就像我一样。   Hope your Halloween is masked with spooky fun ... just as mine.   3. 万圣节到了,愿你好运相伴,快乐无数。   Halloween is coming. Good luck and lots of happiness.   4. 亲爱的朋友,真心祝愿你。万圣节愉快,知足常乐!   My dear friend, I sincerely wish you all the best. Happy Halloween, contentment!   5. 谢谢你特殊的祝福。万圣节快乐!   Thank you for your very special wish. Happy Halloween!   6. 谢谢你让我如此特别的万圣节   Thank you for making my Halloween so special.   7. 谢谢你让我的坩锅充满乐趣!万圣节快乐!   Thank you for making my cauldrons full of fun! Happy Halloween!   8. 万圣节了,愿你好运,事事如意!   Halloween, good luck and good luck!   9. 今晚欢迎鬼敲门,因为你是我的“开心鬼”!   Welcome ghosts to knock on the door tonight, because you are my "happy ghost"!    10. 我的万圣节快乐时我吓坏你!万圣节快乐……我的朋友!   My Halloweens happy when I freak out with you! Happy Halloween to you friend!   11. 万圣节,愿你幸福年年好运连连!   Halloween, wish you happiness and good luck every year!   12. 万圣节到了,尽情狂欢吧。   Halloween is here. Have a good time.   13. 万圣节到,好运伴你不分离,精彩生活莫错过!   Halloween is coming. Good luck is with you. Don't miss the wonderful life!   14. 祝心爱的你万圣节过的愉快,过的难忘。   I wish you a happy and unforgettable Halloween.   15. 万圣节,有鬼怪,不用躲开看明白,开心鬼要把你赖!   Halloween, there are ghosts, do not hide to see clearly, happy ghosts will depend on you!   16. 万圣节就要来到,愿你开怀放声笑!   Halloween is coming. May you laugh!   17. 喜洋洋的万圣节,敞开你的心怀LiUxue86.CoM,拥抱美好的未来吧!   Happy Halloween, open your heart and embrace the bright future!   18. 万圣节来临,愿你身体健康,生活幸福。   Halloween is coming. May you be healthy and happy.   19. 万圣节……是时候抓住所有的乐趣!希望它点燃了对你微笑!万圣节快乐!   Its Halloween……time to dress up in your spookiest best and grab all the fun! Hope its lit up with smiles for you! Happy Halloween!    20. 大鬼小鬼跑出来,惊声尖叫叫起来,万圣节狂欢,我们一起来!   Big ghosts and little ghosts run out, scream and scream, Halloween carnival, let's get together!   21. 万圣节,愿快乐与你相伴,成功与你相缠,幸福与你相随。   Halloween, may happiness be with you, success with you, happiness with you.   22. 万圣节到了,快扔出你的烦恼,让他们统统去见鬼!   Halloween is coming, throw away your worries and let them all go to hell!   23. 朋友,万圣节快乐!不用感谢我,谁让你和鬼是近亲哪!   Happy Halloween, my friend! Don't thank me, who made you and ghost close relatives?   24. 今天是万圣节,祝你远离烦恼,融入快乐的洪流!   Today is Halloween, I wish you to stay away from worries and merge into the flood of joy!   25. 祝亲爱的你万圣节做个开心鬼,乐得合不拢嘴!   Honey, I wish you a happy Halloween ghost, happy mouth!   26. 万圣节,祝你节日快乐啦,礼轻情意重啊!   Halloween, I wish you a happy holiday, etiquette is light and affectionate ah!    27. 万圣佳节不一般,欢笑快乐要非凡,祝你万圣节快乐。   Halloween is unusual. Laughter and happiness should be extraordinary. Happy Halloween to you.    推荐阅读:
2023-07-22 21:21:371

Python sympy用integrate解定积分出来的结果不是计算完的结果

## 数值积分sympy下的integrate()函数是解析积分,当被积函数不存在原函数时则无法得到节分结果。所以建议使用scipy库的quad()数值积分
2023-07-22 21:21:401

怎么登录QQ邮箱?

网页搜索QQ邮箱,进入QQ邮箱官网。输入账号,密码,点击登陆。如忘记密码点击忘记密码,没有账号点击注册新账号,再重新登陆QQ邮箱。扩展资料:获取邮箱办法:方法一:如果已经拥有QQ号码,直接可登录邮箱(无需注册)使用“的QQ号码@qq .com”作为邮箱地址。在登录页中直接输入QQ号码和QQ密码即可开通并登录邮箱。方法二:如果未使用QQ,可以直接注册邮箱帐号该邮箱地址自动绑定一个由系统生成的新QQ号码,并且作为QQ主显帐号,可用来登录QQ。注意:申请的英文邮箱地址,不可与系统生成的QQ号码解绑。参考资料:QQ邮箱--QQ邮箱官网
2023-07-22 21:21:421

ad中thpad是什么意思

ad中thpad是插件的意思。AD,即物理伤害[AttackDamage]的意思。英雄联盟里面英雄造成的伤害分为物理伤害、法术伤害和真实伤害三种。很多情况下,只要AD发育的良好,团战就不会输。因此,确保AD的发育是十分重要的。所以有射手{AD}的那路都有一个辅助,{辅助}是一个帮助AD发育并提供团队视野的角色,而做为ADcarry在前期伤害不足情况下,只能依靠补刀获得良好的经济,所以AD位补刀很重要的,在团战中,ADcarry要十分注意走位,虽然有辅助和坦克的保护,但是由于身板太脆,所以容易被秒或针对。
2023-07-22 21:21:481

take part in,join,join in的区别?

解答: join,join in和take part in 1)加入某党派、某组织或某社会团体,用join,不可用join in。如: ①He will never forget the day when he joined the Party. 他永远也忘不了他入党的那一天。 ②His brother joined the army three years ago. 他哥哥是三年前参军的。 join还可解释为“连接”。如: ①The railway joined the two cities. 铁路把两个城市连接起来了。 ②The two clauses are joined by a conjunction. 两个分句由一个连词连接起来。 2)说参加某种活动用join in,如说“与其人一起做某事”,则用join sb. in sth. / doing sth. 。如: ①May I join in the game? 我可以参加这个游戏吗? ②Come and join us in the discussion. 来和我们一起讨论吧! ③We are having supper now.Would you like to join us? 我们正在吃晚饭,你也来和我们一起吃好吗? join in多指参加小规模的活动如“球赛、游戏”等,常用于日常口语。如:①Come along, and join in the ball game. 快,来参加球赛。②Why didn"t you join in the talk last night? 昨晚你为什么没参加座谈?3)take part in参加(群众性活动、会议等),往往指参加者持积极态度.起一份作用。如: ①A great number of students took part in May 4 Movement. 大批学生参加了五四运动。 ②We are going to have an English evening. Do you want to take part? 我们准备举办一个英语晚会,你想参加吗? ③How many of you are going to take part? 你们多少人准备参加? ④All the students took an active part in the thorough cleaning. 所有的学生都积极参加了大扫除。【注意】take part in是惯用词组,part前一般不用冠词,但part前有形容词修饰时,要用不定冠词。如:Lincoln took an active part in polities and was strongly against slavery. 林肯积极参加政治活动,强烈反对奴隶制。enjoy--get pleasure from;take delight in. “享受...之乐趣;乐于”。例如: I"ve enjoyed talking to you about old times. 我很高兴曾经和你叙旧。 like(vt.vi.)--be fond of;have a taste for; find satisfactory or agreeable.“喜欢;喜爱;爱好” 例如:Do you like fish?你喜欢鱼吗? I like to read in bed but I don"t like having meals in bed. 我喜欢躺在床上看书,但我不喜欢在床上吃饭。 at the end of“在……末端(尽头);在……末(底)”可表示时间,也可表示地点。 后面可以跟名词或相当于名词的词。在句中作时间状语,可以放在句子开头,也可以放在句子末尾。 例如:There is a post office at the end of the road. 在路的尽头有一家邮局。 At the end of last week,we had a class meeting. 到上个星期末,我们开了一次班会。 at last=in the end=finally“最后;终于”,后面不接任何单词,在句中作时间状语,一般放在句子开头。 例如:At last/Finally,they won the football match. 他们终于赢了这场足球比赛。 We walked three hours.At last/In the end,we got to the park. 我们走了三个小时。最后我们终于到达了公园。
2023-07-22 21:21:494

童谣大全100首

家族歌
2023-07-22 21:21:509

it girl的解释

it girl形容的是一类女人。IT Girl,中文译名五花八门:“物质女孩”、“名门风骚女”。但显然,从这个称谓你就可以估计到,这是一个多么拜金腐朽却又具有风靡时尚圈魔力的名词。“性感迷人的年轻女士,或是经常现身主流媒体及终日参加聚会的女性。她们的个人成就并不是其受到的媒体关注的主要原因。对某人一个it girl 的称谓常常是暂时性的,她们中发展势头良好的会最终成为真正意味上的明星,其他人的将在流行过后淡出公众视野”。(wiki)也有说法是IT就相当于the x factor,就是一种让所有人倾倒的不凡魅力,但难以描述,所以简单指代为IT,而有这种IT元素的女人,就叫做IT Girl了。现在所谓的时尚可不只是runway决定,还得IT Girl使用才算,IT Girl与Rich Girl的区别,以自己的风格穿出时尚,这就是IT Girl的精神所在。还有一种说法是,“It”的意思是“I don"t know what”,大意是“让人无法描述”。本意是对一个性感女孩的婉转称赞,不过目前这个词儿更为人们所接受的含义变成了那些靠买鞋子、开party来炫耀自己性感的女孩子们。
2023-07-22 21:21:551

电脑怎么登录QQ邮箱?

1、首先我们双击打开QQ。2、然后我们在输入QQ账号和密码,然后我们在单机点击“登陆”,这一点很重要的3、这时我们在打开QQ界面后,然后我们在单机点击“更多按钮”。4、这时我们在单机选择“我的邮箱”。5、最后我们点击进入即可登录QQ邮箱了。
2023-07-22 21:21:351

交换机func是什么意思

为系统提供了发送或接收数据和控制信息的功能。在交换机设备上面的func是为系统提供了发送或接收数据和控制信息的功能的意思。交换机(Switch)由输入输出接口以及具有交换分组或信元等数据单元能力的转发逻辑组成的网络设备。
2023-07-22 21:21:341

英雄联盟中的adc在dota2中叫什么,辅助在dota2中叫什么,ap叫什么,上路叫什么,一样吗?

完全不一样
2023-07-22 21:21:348

如何用Mathematica计算积分

用Integrate函数.求不定积分:Integrate[被积函数, 自变量]例:In[1]:= Integrate[1/(x^3 + 1), x]Out[1]:= ArcTan[(-1 + 2 x)/Sqrt[3]]/Sqrt[3] + 1/3 Log[1 + x] - 1/6 Log[1 - x + x^2]求定积分:Integrate[被积函数, {自变量, 积分下限, 积分上限}]例:In[1]:= Integrate[1/(x^3 + 1), {x, 0, 1}]Out[1]:= 1/18 (2 Sqrt[3] [Pi] + Log[64])求重积分:Integrate[被积函数, {自变量1, 积分下限1, 积分上限1}, {自变量2, 积分下限2, 积分上限2}, …]例:In[1]:= Integrate[Sin[x y], {x, 0, 1}, {y, 0, x}]Out[1]:= 1/2 (EulerGamma - CosIntegral[1])此外还有求数值积分用的函数NIntegrate例:In[1]:= NIntegrate[Sin[Sin[x]], {x, 0, 2}]Out[1]:= 1.24706
2023-07-22 21:21:311

Don’t forget to turn ________the lights when you leave the office.

B 试题分析:本句的意思是“当你离开办公室时,不要忘了关灯。”turn off是“关掉”的意思。而turn on是“打开”,turn up是“调大”,turn in是“向内弯曲”“归还”等。所以本题选B。点评:本题是考查有关turn的短语,需要在熟练掌握turn短语的情况下,根据句意选择合适的词或短语。另外turn down是“调小”的意思。
2023-07-22 21:21:302

什么是战略?战略的定义是什么?

战略的定义《战略管理必读12篇》对战略的定义为,战略管理(Strategic management)是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策,以及资源调配做出的决策和管理艺术。从企业未来发展的角度来看,战略表现为一种计划(Plan),而从企业过去发展历程的角度来看,战略则表现为一种模式(Pattern)。如果从产业层次来看,战略表现为一种定位(Position)。而从企业层次来看,战略则表现为一种观念(Perspective)。此外,战略也表现为企业在竞争中采用的一种计谋(Ploy)。这是关于企业战略比较全面的看法,即著名的5P模型(Mintzberg,et 1998)。什么是战略管理?战略管理是指对企业战略的管理,包括战略制定/形成(Strategy Formulation/formation)与战略实施(Strategy Implementation)两个部分。战略管理首先是一个“自上而下”的过程,这也就要求高级管理层具备相关的能力及素养。战略管理的特点战略管理具有如下特点:1.战略管理具有全局性企业的战略管理是以企业的全局为对象,根据企业总体发展的需要而制定的。它所管理的是企业的总体活动,所追求的是企业的总体效果。虽然这种管理也包括企业的局部活动,但是这些局部活动是作为总体活动的有机组成在战略管理中出现的。具体地说,战略管理不是强调企业某一事业部或某一职能部门的重要性,而是通过制定企业的使命、目标和战略来协调企业各部门自身的表现,而是它们对实现企业使命、目标、战略的贡献大小。这样也就使战略管理具有综合性和系统性的特点。2.战略管理的主体---是企业的高层管理人员由于战略决策涉及一个企业活动的各个方面,虽然它也需要企业上、下层管理者和全体员工的参与和支持,但企业的最高层管理人员介入战略决策是非常重要的。这不仅是由于他们能够统观企业全局,了解企业的全面情况,而且更重要的是他们具有对战略实施所需资源进行分配的权力。3.战略管理涉及企业大量资源的配置问题企业的资源,包括人力资源、实体财产和资金,或者在企业内部进行调整,或者从企业外部来筹集。在任何一种情况下,战略决策都需要在相当长的一段时间内致力于一系列的活动,而实施这些活动需要有大量的资源作为保证。因此,这就需要为保证战略目标的实现,对企业的资源进行统筹规划,合理配置。4.战略管理从时间上来说具有长远性战略管理中的战略决策是对企业未来较长时期(5年以上)内,就企业如何生存和发展等进行统筹规划。虽然这种决策以企业外部环境和内部条件的当前情况为出发点,并且对企业当前的生产经营活动有指导、限制作用,但是这一切是为了更长远的发展,是长期发展的起步。从这一点上来说,战略管理也是面向未来的管理,战略决策要以经理人员所期望或预测将要发生的情况为基础。在迅速变化和竞争性的环境中,企业要取得成功必须对未来的变化采取预应性的态势,这就需要企业做出长期性的战略计划。5.战略管理需要考虑企业外部环境中的诸多因素现今的企业都存在于一个开放的系统中,它们影响着这些因素,但更通常地是受这些不能由企业自身控制的因素所影响。因此在未来竞争的环境中,企业要使自己占据有利地位并取得竞争优势,就必须考虑与其相关的因素,这包括竞争者、顾客、资金供给者、政府等外部因素,以使企业的行为适应不断变化中的外部力量,企业能够继续生存下去。战略管理的层次1.总体层战略总体层战略又称公司战略,是企业最高层次的战略,是企业整体的战略总纲。在存在多个经营单位或多种经营业务的情况下,企业总体战略主要是指集团母公司或者公司总部的战略。总体战略的目标是确定企业未来一段时间的总体发展方向,协调企业下属的各个业务单位和职能部门之间的关系,合理配置企业资源,培育企业核心能力,实现企业总体目标。它主要强调两个方面的问题:一是“应该做什么业务”,即从公司全局出发,根据外部环境的变化及企业的内部条件,确定企业的使命与任务、产品与市场领域;二是“怎样管理这些业务”,即在企业不同的战略事业单位之间如何分配资源以及采取何种成长方向等,以实现公司整体的战略意图。2.业务层战略业务层战略又称经营单位战略。现代大型企业一般都同时从事多种经营业务,或者生产多种不同的产品,有若干个相对独立的产品或市场部门,这些部门即事业部或战略经营单位。由于各个业务部门的产品或服务不同,所面对的外部环境(特别是市场环境)也不相同,企业能够对各项业务提供的资源支持也不同,因此,各部门在参与经营过程中所采取的战略也不尽相同,各经营单位有必要制定指导本部门产品或服务经营活动的战略,即业务层战略。业务层战略是企业战略业务单元在公司战略的指导下,经营管理某一特定的战略业务单元的战略计划,具体指导和管理经营单位的重大决策和行动方案,是企业的一种局部战略,也是公司战略的子战略,它处于战略结构体系中的第二层次。业务层战略着眼于企业中某一具体业务单元的市场和竞争状况,相对于总体战略有一定的独立性,同时又是企业战略体系的组成部分。业务层战略主要回答在确定的经营业务领域内,企业如何展开经营活动;在一个具体的、可识别的市场上,企业如何构建持续优势等问题。其侧重点在于以下几个方面:贯彻使命、业务发展的机会和威胁分析、业务发展的内在条件分析、业务发展的总体目标和要求等。"对于只经营一种业务的小企业,或者不从事多元化经营的大型组织,业务层战略与公司战略是一回事。所涉及的决策问题是在既定的产品与市场领域,在什么样的基础上来开展业务,以取得顾客认可的经营优势。3.职能层战略职能层战略是为贯彻、实施和支持公司战略与业务战略而在企业特定的职能管理领域制定的战略。职能战略主要回答某职能的相关部门如何卓有成效地开展工作的问题,重点是提高企业资源的利用效率,使企业资源的利用效率最大化。其内容比业务战略更为详细、具体,其作用是使总体战略与业务战略的内容得到具体落实,并使各项职能之问协调一致,通常包括营销战略、人事战略、财务战略、生产战略、研发战略等方面。公司层战略倾向于总体价值取向,以抽象概念为基础,主要由企业高层管理者制定;业务层战略主要就本业务部门的某一具体业务进行战略规划,主要由业务部门领导层负责;职能层战略主要涉及具体执行和操作问题。公司层战略、业务层战略与职能层战略一起构成了企业战略体系。在企业内部,企业战略管理各个层次之间是相互联系、相互配合的。企业每一层次的战略都为下一层次战略提供方向,并构成下一层次的战略环境;每层战略又为上一级战略目标的实现提供保障和支持。所以,企业要实现其总体战略目标,必须将三个层次的战略有效地结合起来。
2023-07-22 21:21:287