此间,大部分24考研人开始纠结专业院校怎么选。热门专业好就业但不好上岸,冷门专业好上岸又怕不好就业。跨还是不跨,是一个难题!专业那么多,怎么选择,又是另一个难题。海文考研为大家整理了一些工学类专业的情况,大家可以从研究方向、就业方向等因素来参考哦~
工学门类专业分析 | ||||
一级学科 | 专业 | 专业介绍 | 研究方向 | 就业方向 |
力学 | 力学 | 力学是一门基础学科,同时又是一门技术学科。它研究能量和力以及它们与固体、液体及气体的平衡、变形或运动的关系。 | 复杂介质和结构的波动力学及应用; 复杂流动、传热和传质; 新型材料和结构的力学行为; 材料和结构的失效机理及强度分析。 | 力学及相关科学领域从事科学,教学,技术和管理工作。 |
固体力学 | 在固体力学领域的研究工作注重结合工程实践,长期承担着来自于实际工程的重要问题如弹性波分析、结构和材料动力学以及复合材料的损伤和演变等固体力学方向的新颖课题。 | 固体中的波; 声波器件; 材料细观力学; 结构冲击动力学。 | 在机械、土建、材料、航天、造船等部门从事技术开发或大型工程计算与设计工作、从事工程计算软件工作;也可从事科研、教学等工作。 | |
流体力学 | 培养在流体力学领域内具有坚实的理论基础、系统的专业知识和较熟练的实验技能,了解流体力学、生物工程力学领域发展前沿和动态,具有独立开展本学科科学研究工作能力的高层次专门人才。 | 复杂流体和微流体的数值模拟; 工程与生物流体力学。
| 可以在政府、建筑开发、施工、设计、科研单位、管理等部门得到不错的工作机会。可以从事设计、施工、管理、研究等工作。 | |
机械工程 | 机械工程 | 本学科在研究生培养工作中,注重与相关学科的交叉和渗透、理论与实践相结合,尤其是具有多学科知识融合和创新构思与策划的高层次人才。 | 先进制造与智能技术; 数控精密加工与智能监控诊断; 智能成型制造与系统; 机电系统控制及传动; 机构及机器人设计与控制; 机械结构智能化设计。 | 汽车行业、医疗器械、工业自动化、半导体等行业。 |
机械设计及理论 | 主要研究各种石油机械和装备及其零件的工作原理、运动和动力学性能、强度与寿命、震动与噪声、摩擦物理学、磨损与润滑、可靠性、石油装备机械创新与设计、机电一体化以及自动化等。 | 石油钻采装备与井下工具研究; 石油机械产品质量监督、寿命检测与评估技术研究; 金属材料防腐耐磨功能处理技术研究。
| 在机械制造领域,从事CAD或者CAM设计、制造,设备管理工作。 | |
车辆工程 | 主要在汽车现代设计理论、汽车电子控制技术、发动机性能研究与排放控制、汽车检测与故障诊断等多个方向上培养从事汽车研发与制造的高层次技术人才。 | 车辆结构可靠性设计;车辆动力学与振动噪声控制; 智能检测与故障诊断。 | 在高等院校、科研单位以及企业中从事车辆设计制造、技术开发、车辆应用研究等方面工作。 | |
光学工程 | 光学工程 | 光学工程学科是以光学为主,并与信息科学、能源科学、材料科学、生命科学、空间科学、精密机械与制造、计算机科学及微电子技术等学科紧密交叉和相互渗透的学科。 | 空间光信息获取与处理技术; 光学目标探测与识别技术; 光学制导与半实物仿真技术; 光学遥感技术; 光电对抗技术。 | 主要就业单位:航天科技与科工集团相关研究所、华为、海康威视等公司。 |
仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 面向载人航天、深空探测、海洋观测等国家重大工程和战略/战术导弹、常规兵器等国防重点武器型号,针对高速侵彻、深海探潜、潜射出水、大气层再入等极端环境下的传感与测试问题开展研究工作。 | 精密仪器及机械; 测试计量技术及仪器; 微纳技术及仪器; 惯性技术与组合导航。 | 可在工业生产、农业生产、医疗仪器、医药化工、电力能源等多个领域从事相关工作。 |
精密仪器及机械 | 培养具有精密机械、电子技术、自动控制和计算机技术等方面的知识结构的硕士研究生,掌握本学科领域坚实的基础理论和系统的专门知识,实践能力强,了解本学科的发展前沿和动态。 | 超精加工及其检测技术; 精密仪器设计与优化; 现代精密测试技术及仪器; 精密仪器总体技术。
| 从事专业及相邻专业的教学、科研、科技开发和管理工作。 | |
测试计量技术及仪器 | 培养具有电子工程、机械工程和控制工程知识结构的硕士研究生,重点解决国民经济特别是石油工程领域的测量和控制问题。 | 包括:电磁测量技术及仪器、油气井下测控技术及仪器、生产井测试与油气开发、测井解释、光纤智能传感系统等方面。 | 就业比较好的有两个方向,一个是研究所,二是进大型企业,国企或合资的或外资。 | |
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 针对现代信息存储及显示产业发展需要,重点培养在磁性薄膜、磁编码和磁记录器件、稀土发光材料、有机光伏器件等方面的研究人才。 | 磁性功能材料与器件; 光功能材料与器件; 材料计算与模拟。 | 材料科学与工程方面的新材料理论研究、应用开发、管理和教学等工作。 |
材料学 | 学科涵盖高分子基复合材料、高分子膜材料、橡胶和塑料的合成、功能高分子材料合成、先进陶瓷材料合成、金属防腐蚀等领域。 | 高分子材料合成与性能; 功能高分子与高性能聚合物; 无机非金属材料; 金属材料工程。 | ||
材料加工工程 | 研究控制材料的外部形状和内部组织结构,并将材料加工成人类社会所需求的各种零部件及成品的应用技术学科,与材料物理与化学、材料学、机械、自动控制等学科有着密切的关系。 | 材料热加工过程的组织与性能控制; 焊接过程及自动化; 材料表面工程; 高分子材料成形与加工; 无机材料先进设计与制造技术。 | 硕士毕业生适合于在与材料加工相关的研究单位、高等院校或生产部门工作,也可以直接攻读相关学科的博士学位。 | |
冶金工程 | 冶金工程 | 冶金工程学科是研究从矿石等资源中提取金属或化合物,并制成具有一定使用性能和经济价值材料的工程技术学科。 | 治金物理化学; 钢铁治金; 有色金属治金; 治金资源与环境工程。 | 可以在冶金研究、设计院所可从事科研开发、工厂设计、工艺改造等方面的工作;高校任职;攻读相关学科的博士学位。 |
冶金物理化学 | 主要从事冶金及其过程、材料及其制备过程的物理化学基础理论与技术开发研究。 | 冶金(电池)电化学、电化学储能材料与器件、功能材料冶金物理化学、计算冶金物理化学、清洁冶金与污染治理。 | ||
钢铁冶金 | 主要研究钢铁冶金新技术,钢铁冶金过程仿真与控制,液态合金理论及应用,硅酸盐熔体(熔渣)热力学,冶金反应工程学,电磁场在冶金和材料制备中应用,矿山冶金新工艺。 | 钢铁冶金物理化学; 高炉强化及复合矿冶炼; 纯净钢冶炼工艺及技术; 冶金过程模拟; 钢铁冶金新技术。
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动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 本专业主要从事能量转换、传递与利用过程中所涉及的传热传质与多相流动等基础理论的研究及能量转换与利用新技术的开发和工程应用。 | 磁流体流动传热传质; 多相流与传热; 相变传热与热管理; 超临界流体的传热传质。
| 行业内大型企业、电力系统设计研究院所、火力发电厂等,主要从事热设计、新能源等岗位。 |
热能工程 | 热能工程是研究热能的释放、转换和有效利用的理论及技术问题,它主要涉及的基础理论研究,包括热力学、流体力学、传热传质学和燃烧学等理论。 | 清洁燃烧与能源利用; 多相流测量和数值计算; 燃料转换及联产; 工业低碳热过程理论和技术。 | ||
制冷及低温工程 | 主要研究获得、并保持低于环境温度的原理与方法,实现该条件所需要的仪器和设备,以及研究低于环境温度的条件下工程应用。 | 新型制冷/热泵研究与开发; 新型蓄能技术研究与开发; 多尺度流动与热质传递。 | 从事设计、运行等高端技术含量的工作。 | |
电气工程 | 电气工程 | 电气工程学科领域主要研究发电、输电、配电、电机与电器制造、电力电子与电气传动、高压技术与绝缘技术、电动车传动技术与电池充放电及电池管理、新工理论与技术的相关科学技术。 | 电机传动、电力电子变换器(重点是变频技术)、新能源技术(重点是风力发电与光伏发电)、大功率电源技术、电磁设备、电气自动化装备与集成技术等。 | 电网、发电公司(火电、风电、水电等)、施工单位、设计院等。 |
电机与电器 | 重点研究电机、电器及其它电磁与机电装置的理论、设计、制造、运行及控制规律。 | 新型电机理论与控制技术; 电器及其智能化技术;电气装备测试与在线监测技术; 功率变换电磁元件技术。 | ||
高电压与绝缘技术 | 主要研究气体放电、电介质理论、电气绝缘测试、过电压防护、电力设备在线监测与状态评估、高电压新技术及其应用等领域。 | 绝缘老化机理研究; 气体放电及其应用; 电气设备在线监测技术; 高压电力测量技术; 高电压新技术及其应用。 | ||
电力电子与电力传动 | 主要研究新型电力电子器件、电能的变换与控制、功率源、电力传动及其自动化等理论、技术和应用。是综合了电能变换、电磁学、自动控制、微电子及电子信息、计算机等技术的新成就而迅速发展起来的交叉学科。 | 电力电子变流技术; 电力电子高频磁技术; 航空航天供电系统; 可再生能源发电技术;电力传动系统; 电力电子电磁兼容。 | ||
电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术重点研究电子运动规律、电磁场与波、电磁材料与器件、光电材料与器件、半导体与集成电路、电路与电子线路及其系统的科学与技术,具体包括物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术等。 | 物理电子学; 电路与系统; 微电子学与固体电子学; 电磁场与微波技术。 | 可在电子类企业,从事电子技术、电子工程、通信技术、集成电路设计、电子元器件研制、测控仪器软硬件设计、电子系统的设计; 也可在IT类企业,从事软件工程、硬件工程等工作。 |
微电子学与固体电子学 | 微电子学与固体电子学是电子、信息科学与技术的先导和基础。主要研究半导体物理、材料与器件,超深亚微米器件及可靠性,集成电路材料、工艺与设计等。 | 半导体光电子物理、器件及集成; 半导体微电子器件及集成; 智能芯片设计及应用; 模拟数字混合集成电路设计。 | ||
电磁场与微波技术 | 主要围绕超宽带电磁技术及其应用、光通信技术、电磁场数值计算等方向从事理论与技术的研究开发工作。 | 超宽带电磁技术及其应用; 光通信技术; 电磁场数值计算。 | ||
信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学科是一门研究信息获取、变换、存储、传输、交换、显示、测试理论及其工程应用的学科。 | 通信与信息系统; 信号与信息处理; 信息网络与复杂系统;空天信息工程。
| 涉及通信运营商、现代通信设备制造企业、电子信息类技术研发的相关科研院所、高新技术科技产业公司、企事业单位等。 |
通信与信息系统 | 通信与信息系统研究的主要对象是以信息获取、信息传输和交换、信息网络以及信息处理与控制为主体的各类通信与信息系统。 | 通信安全理论与技术; 智能信息处理技术及应用; 通信电路与系统; 无线细信与移动计算。 | ||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 以工程领域内的控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统的建模、分析、综合、优化、设计和实现的理论、方法和技术。 | 先进控制与优化; 非线性理论及应用; 智能机器人; 计算机控制技术及应用。 | 领域覆盖互联网、人工智能、通信、IT、智能制造、金融管理、教育咨询、科学研究等领域,工作形式涵盖技术研发、管理咨询、教学科研等。 |
检测技术与自动化装置 | 本专业以自动化检测与自动化控制为目标,以微电子技术、计算机技术、网络技术、现代信息处理技术为基础,研究系统信息自动检测与处理以及系统自动控制的理论、方法和技术。 | 在线检测与仪器设计;传感技术及信息处理;现场总线仪表和现场总线计算机网络技术;智能检测技术与系统。 | ||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术是研究计算机系统的设计、制造和应用的学科。 其中,计算机科学是研究计算机及其各种相关现象和规律的科学;计算机技术侧重于研制计算机,研究利用计算机进行信息获取、表示、存储、传输、 处理和控制的方法和技术。 | 机器学习与认知计算; 数据与知识工程; 高性能计算; 移动与互联网络; 轨道交通信息技术; 计算机安全。 | 可在软件企业、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。 |
计算机应用技术 | 研究计算机用于各个领域所涉及的原理、方法与技术。 | 指控系统技术、图形图像显示与信息处理、微电子设计、计算机网络与信息工程、数据融合与应用等。 | ||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学是研究建筑物及其环境的学科,也是关于建筑设计艺术与技术结合的学科,旨在总结人类建筑活动的经验,研究人类建筑活动的规律和方法,创造适合人类生活需求及审美要求的物质形态和空间环境。 | 建筑设计及其理论; 建筑遗产保护及其理论; 建筑技术科学。 | 毕业生就业集中于设计院所、政府部门、高校、房地产及其他企事业单位。 |
土木工程 | 岩土工程 | 主要研究解决建筑、道路交通、市政、水利、能源等工程建设中的地基工程、基础工程、边坡工程、基坑工程、城市地下空间与地下工程、地质灾害防治等与岩土体有关的工程技术问题。 | 地基与基础工程; 边坡与基坑工程; 城市地下空间与地下工程; 岩土工程灾害防治。 | 可就业于建筑工程、地下建筑工程、道路与桥梁工程、城市轨道工程等领域的工程规划、勘察、设计、施工等企业的技术和管理部门,各级政府部门或事业单位的相关管理部门。 |
结构工程 | 培养具有坚实的结构工程和系统的专业知识,掌握结构工程分析、设计软件和结构工程鉴定、检验、检测、评估、加固与改造的基本方法,能够具备独立从事结构工程科学研究和工程应用能力的复合型人才。 | 混凝土结构基本理论及近代计算方法; 钢结构基本理论及结构分析方法; 新型结构与钢—混凝土组合结构性能与设计; 工程结构耐久性、鉴定加固与改造; 工程结构抗震与振动控制。 | ||
桥梁与隧道工程 | 研究内容包括桥梁、涵洞及隧道等结构的规划、勘察、设计、施工、制造和管理的理论、方法、技术和工艺等,涉及包括公路、铁路、城市道路、地铁和轻轨等领域。 | 桥梁结构评定与加固; 桥梁结构抗震; 隧道稳定性与控制; 桥隧安全建造与智能减灾。
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水利工程 | 水文学及水资源 | 水文学及水资源专业主要研究地球上水的形成、分布和运动规律,以及 水旱灾害防治、水资源开发利用、水环境改善与保护和水利工程运行与管理 的基本理论与技术方法。 | 水文物理规律模拟及水文预报; 水文不确定性理论与应用; 水资源系统规划及可持续利用; 地下水系统理论与调控; 水信息理论与技术; 生态水文与环境水文;应用水文气象。 | 可从事水利、水电工程的勘测、规划、设计、施工、管理和科研等方面的工作,或者到城建、市政、自然资源等相关单位从事技术和管理工作。 |
水利水电工程 | 本学科专业培养水利水电工程和新能源建设方面的高层次人才。掌握学科研究前沿动态,能熟练运用现代基础理论、先进的计算方法和实验技术手段开展研究工作。 | 水利水电系统规划与工程经济; 水电站和泵站水力学与结构; 水力机组过渡过程控制与仿真; 抽水蓄能及新能源技术。 | ||
测绘科学与技术 | 测绘科学与技术 | 测绘科学与技术是研究地球与其它实体及现象的时空相关信息采集、存储、处理、分析、管理、传输、表达、分发和应用的科学与技术。 | 大地测量学与测量工程; 摄影测量与遥感; 地图制图学与地理信息工程; 地理空间智能。
| 在相关部门从事导航及通讯工作、海洋测量工作、管理工作及科研工作。 |
化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术是一门研究以化学工业为代表的各类过程工业中有关化学过程与物理过程基本规律的应用技术学科。它融合了化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学和工业催化等工程和工艺学科以及相关的工程技术。 | 煤化工新技术及下游产品开发; 材料电化学; 精细化学品合成; 催化新材料与新技术; 资源综合利用; 分析检测与污染控制。 | 相关的科研单位、企业、公司从事应用研究、精细化工产品的开发、设计、生产技术和科技等工作。 |
地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 | 本专业以资源勘查和工程建设中重大战略性问题为重点,深入开展固体矿产的形成机理、分布规律、矿产勘查评价与开发利用研究以及工程地质勘察、地质灾害防治、地球信息采集与开发利用的理论与方法研究,形成了地质工程、矿产普查与勘探、非金属矿产地质与开发利用等优势突出的学科方向。 | 工程地质与岩土工程;环境地质与地质灾害;水文地质; 岩土钻掘工程; 矿井水害防治与利用工程; 地下水科学与工程。
| 国土资源、地质勘探的设计研究院等从事勘察、设计和管理等工作,也可在高校及科研单位从事相关的教学和科研工作。 |
矿业工程 | 矿业工程 | 矿业工程学科长期围绕煤矿特殊开采、矿井围岩控制、冲击地压防治、矿井水害勘查与防治、开采沉陷控制、矿物分选、洁净煤、资源综合利用与深加工等关键技术难题,长期开展科研与科技服务工作。 | 资源绿色开发与高效开采; 数字矿山与智能开采; 矿区生态恢复与环境保护; 矿山岩石力学与地压控制; 矿物分选理论与工艺; 固体废弃物资源化与综合利用; 新型矿物材料。 | 可在科研院所、高等院校、企事业单位从事矿业工程学科或相邻学科的科学研究、教学或独立担负专门技术工作。 |
石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 | 主要围绕临港石油石化产业发展需要,对油气田开发工程、油气储运工程、油气加工与安全工程、油气环境工程等领域开展研究。 | 油气藏渗流理论与开发技术; 油气田钻采力学与控制工程; 油气田流体力学与钻采工程; 油气地质力学与工程; 油气田化学与提高采收率。 | 可从事石油与天然气钻探、开发、储存、运输、工程施工规划与管理工作。
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纺织科学与工程 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程学科的研究对象为纤维和纤维集合体,研究纤维及纤维集合体的结构、形状、加工工艺、设备、纤维制品及性能等要素及其相互关系和规律。 | 纺织功能材料及新技术研究; 新型纺织染整材料及染整技术; 纺织纳米材料及技术; 新型纺织产品开发及加工技术; 现代服装设计与工程技术研究。 | 在纺织企业的技术和业务管理部门从事工艺设计、生产管理、产品开发等工作,到经营和外贸等部门从事经营管理和专业外贸等工作。 |
注意:各院校的专业/研究方向有所差异,具体请查看相关院校的信息哦~ |
以上就是学姐帮大家整理的工学各学科专业的情况啦~更多内容请关注下篇哦~
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