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大学物理期刊是几类期刊解读_教师不建议投稿的10个期刊(2024年11月精选)

内容来源:AI全自动内容创作接口所属栏目:新闻更新日期:2024-11-27

大学物理期刊是几类期刊

精读论文𐟔姙𞧯‡分享 Titan养成记 ❺——100篇期刊分享 ✅今日分享《国际教育知识图谱的构建》 1️⃣ 期刊:云南师范大学学报 2️⃣ 关键词:国际教育;教育知识图谱 3️⃣ 知识图谱(Knowledge Graph)是一种结构化的语义知识库,通过符号描述物理世界中的概念及其相互关系。教育知识图谱(Educational Knowledge Graph)是知识图谱与教育结合的新型教学资源。 4️⃣ 本文将国际教育知识图谱分为四类:学科知识图谱、标准与政策图谱、教学资源图谱、学习者图谱。 学科知识图谱:作为国际教育知识图谱的“底基”,为教学资源图谱提供知识组织的内在逻辑结构。 教学资源图谱:连接学科知识图谱和学习者图谱的关键纽带,为学科知识图谱的知识信息提供传播载体,并作为与学习者交互的直接对象,是向学习者提供知识服务的“窗口”。 标准与政策图谱:指导、调控学科知识图谱、教学资源图谱、学习者图谱及其间交互环节的“指挥棒”,同时起到评估检验其他图谱效果的作用。

中国科大与合作者提出蛋白质变构路径预测的深度学习模型 近日,中国科学技术大学物理系汪骞课题组和上海科技大学免疫化学研究所白芳课题组合作,提出了蛋白质变构路径预测的深度学习模型。该成果以“Exploring Protein Conformational Changes Using a Large-scale Biophysical Sampling Augmented Deep Learning Strategy”为题,于10月10日在学术期刊《先进科学》上在线发表。 近年来,以AlphaFold为代表的深度学习模型在预测蛋白质的静态结构方面取得了巨大成功。然而,蛋白质的功能取决于其动力学特性。研究人员目前正在积极探索其他深度学习算法,旨在预测蛋白质的构象变化等动态行为。开发这类模型的主要挑战之一,在于描述构象转变的动力学数据严重不足。为了解决这个问题,作者结合物理约束的粗粒度分子动力学模型与增强采样方法建立了高效模拟蛋白变构的计算框架,并应用此框架模拟了2635个蛋白质在双稳态之间的构象转变。该工作采集了每个蛋白在其变构路径上的结构信息,从而建立了首个大规模的蛋白质动态数据库。 在此基础上,作者开发了一个通用的深度学习模型PATHpre,能够预测蛋白质在双稳态之间的变构路径。该模型在不同序列长度的蛋白质(范围从44到704个氨基酸)上均展现了良好的预测能力,并适用于包括变形蛋白在内的多类变构体系。研究人员在多个系统中展示了预测结果与实验或模拟数据的一致性,并利用该模型发现了肌球蛋白的变构调控新机制。

中文期刊分类指南:一秒钟搞懂! 大家好!今天我们来聊聊中文期刊的分类。其实,中文期刊的分类并没有想象中那么复杂,只要掌握了几个关键点,就能轻松搞懂。下面我就给大家简单介绍一下。 文科核心期刊:北大核心和中国人文社科核心 首先,我们来说说文科类的核心期刊。最权威的当然是北大的《中文核心期刊》,这个影响力可是相当大的。除了南大核心和中国科学引文数据库(CSCD),北大核心的学术影响力可以说是最顶尖的。 接下来是中国人文社科核心期刊(CHSSCD),这个是由中国社会科学院文献信息中心和社科文献计量评价中心共同建立的,主要针对文科类的期刊,可以说是文科研究者的必看刊物。 理科核心期刊:中国科学引文数据库和中国科技论文统计源期刊 理科类的核心期刊则主要是中国科学引文数据库(CSCD)和中国科技论文统计源期刊(CSTPCD)。CSCD主要收录数学、物理学、力学、化学、天文学、地球科学、生物学、农林科学、医药卫生、工程技术、环境科学和管理科学等领域的期刊。而CSTPCD则是由中国科技信息研究所按照美国科学情报研究所《期刊引证报告》的模式建立的,主要针对理工类和农学、医学类的期刊。 综合类核心期刊:中国核心期刊目录和CNKI综合类 最后,我们来说说综合类的核心期刊。中国核心期刊目录(RCCSE)是由武汉大学中国科学评价研究中心发布的,这个目录涵盖了文理交叉的跨学科领域。而CNKI综合类则是依据CNKI收录数据库及增补部分重要期刊文献的文后参考文献和文献注释为信息对象建立的,具有特殊检索功能的文献数据库。 影响因子是什么? 影响因子是一个国际上通行的期刊评价指标,指的是某期刊前两年发表的论文在该报告年份中被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。一般来说,影响因子越高,期刊的质量也越高,录取难度自然也就越大。 影响因子判定 最后,给大家一个影响因子的判定标准:SCI源刊(SSCI源刊) > EI源刊 > 中文核心(南大核心-CSSCI、北大核心) > EI会议、CPCI会议 > 国际级、国家级期刊 > 省级期刊 > 其他普刊。 希望这篇文章能帮到大家,让你在期刊分类上不再迷茫!如果有任何问题,欢迎在评论区留言哦!𐟘Š

核心期刊大盘点:你了解几种? 𐟓š 核心期刊主要分为三大类:北大核心、南大核心和科技核心,发表难度依次为南大核心、北大核心、科技核心。 𐟓š 一、北大核心刊物(北京大学图书馆“中文核心期刊”)是由北京大学图书馆联合众多学术界权威专家鉴定,国内几所大学的图书馆根据期刊的引文率、转载率、文摘率等指标确定的,得到了学术界的广泛认同。北大核心刊物是目前国内评审单位认可率比较普遍的刊物,一般发表论文的朋友,如果没有特别指定,那么需要的核心刊物基本上是指北大核心刊物,北大核心刊物是除南大核心刊物(上文所说的CSSCI)外学术影响较权威的一类刊物。 𐟓š 二、南大核心刊物(CSSCI),是由南京大学中国社会科学研究评价中心组织评定的,两年一评,是我国的核心期刊之一,中文意思为:《中文社会科学引文索引》,经常被各学术界的学者称之为“南大核心期刊”。南大核心刊物目前是国内最为权威的一类核心刊物。有很多朋友发表论文的时候,会来问,我们单位需要发表C刊,也有单位需要发表A刊或B刊类的,结果自己搞糊涂了,不知道什么是A刊,B刊或C刊,在这里,告诉朋友们,如果你的评审单位将刊物分为了ABC,那么,你要去问问评审单位有没有刊物列表。 𐟓š 三、CSCD核心刊物,即中国科学引文数据库(CSCD)(ChineseScienceCitationDatabase),收录我国数学、物理、化学、天文学、地学、生物学、农林科学、医药卫生、工程技术、环境科学和管理科学等领域出版的中英文科技核心期刊和优秀期刊近千种。中国科学引文数据库来源期刊每两年遴选一次。包括核心期刊库和扩展期刊库,入选核心期刊库的期刊都是经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。而入选扩展库的期刊也是经过大范围遴选的优秀期刊。主要负责收录我国数学、物理、化学、天文学、地学、生物学、农林科学、医药卫生、工程技术和环境科学等领域的核心期刊,号称国内的SCI。

美国再乱,也比中国强!”谁都想不到,这句话居然出自是我国倾心培养的物理天才、哈佛最年轻的教授尹希之口。他在享受公费赴美留学的便利时,竟然放弃国籍,忘了本。那么他现在过的怎样呢? 在科学界,尹希这个名字曾经如雷贯耳。生于上世纪80年代末的他,从小就展现出非凡的数理天赋,5岁就已经开始接触原本在初中才能学到的物理知识,9岁考入中科大少年班。在校期间,他多次在国际物理奥林匹克竞赛中为国争光,被誉为“中国物理界的未来之星”。14岁那年,尹希破格报名高考,并以接近满分的成绩,被清华大学物理系录取,成为当年全国瞩目的天才少年。 在清华就读期间,尹希的表现更是出类拔萃。他不仅以优异的成绩连续获得国家奖学金,还在国际顶级期刊上发表了多篇高水平论文,在微积分领域的研究成果,更是引起了学术界的广泛关注。当时,世界著名物理学家还曾专门远赴中国,不惜卑躬屈膝的向尹希请教问题。大四那年,尹希更是获得了国家公派留学的机会,被选送到美国哈佛大学,攻读物理学博士学位。 出国前,面对前来送别的导师,尹希痛哭流涕,信誓旦旦的承诺道:“等我学成后,一定回来报效祖国!” 可没想到,意外来的如此突然!来到哈佛后,尹希如鱼得水,很快就适应了新的学习和研究环境。他的才华得到了导师的高度认可,并在短短三年内就完成了博士学位。毕业时,哈佛大学破格聘请他为助理教授,创下了该校最年轻教授的纪录。 然而,就在尹希事业蒸蒸日上之时,一个令人意外的消息传回国内:他决定放弃中国国籍,入籍美国。这一决定犹如一颗重磅炸弹,在国内引起了巨大的争议。很多人无法理解,为什么一个接受了祖国多年栽培的天才,会做出如此“忘恩负义”的选择。 更让人难以接受的是,面对铺天盖地的质疑,尹希非但不出来积极回应,反而在一次公开演讲中,大言不惭的说到:“美国再乱,也比中国强!我就算是在美国饿死,也绝对不会回到中国!” 此言一出,顿时在网络上掀起轩然大波。无数网民对他进行了猛烈抨击,称他为“卖国贼”、“白眼狼”。曾经的天之骄子,一夜之间成为了众矢之的。不过,尹希丝毫没有被外界的声音影响,反而继续专注于自己的研究工作。 据了解,尹希目前生活在波士顿郊区的一栋普通住宅里,与美国籍妻子和两个孩子过着平静的生活。虽然他现在已经40岁出头,却依然在哈佛大学任教,带领无数莘莘学子,着手研究量子物理领域,在学术界仍然保持着相当的影响力。然而,与当年意气风发的年轻教授相比,现在的他显得低调了许多。 知情人士透露,尹希之所以毅然决然的加入美籍,仅仅是因为,在美国,他能获得最前沿的研究资源,有更自由的学术环境,这里的科研氛围更适合他的前途规划。 乍一听这似乎很合理,但截至目前,在国内,仍有不少人对他当年的选择耿耿于怀。有人认为,他辜负了祖国的培养,是典型的“高端人才流失”案例;也有人表示理解,认为个人有权选择自己的人生道路。 回顾尹希的人生轨迹,我们不禁要问:他真的如自己所说的那样,在美国找到了更好的发展机会吗?还是在追求个人成就的道路上,失去了更重要的东西?或许,答案并不是非黑即白的。每个人都有权利为自己的人生做出选择,但这些选择往往伴随着责任和代价。对于尹希来说,他的选择让他获得了在世界顶级学府任教的机会,但也失去了祖国人民的信任和支持。 如今的尹希,虽然在学术上仍有建树,但似乎已经失去了当年的锋芒。他的故事提醒我们,真正的成功,不仅需要才华,更需要正确的价值观和对社会的责任感。在全球科技竞争日益激烈的今天,像尹希这样的顶尖人才的去向,无疑会对一个国家的科技发展产生重要影响。因此,如何培养、吸引和留住人才,已经成为各国面临的重要课题。 对于尹希个人而言,未来是否会有机会重新与祖国建立联系,为中国的科技发展贡献自己的一份力量,仍是一个未知数。但可以肯定的是,他的经历将成为一个值得深思的案例,激发我们对人才培养、科研环境和价值观教育等问题的思考。 #每日热闻解读#

新的研究表明,我们大脑的神经元可能并不只存在于一种物质状态中。 根据发表在《通讯物理学》期刊上的一项研究,研究人员发现了神经元结构可能达到或接近“临界态”的迹象,在这种情况下,神经元永远在两种不同的物质状态之间转换,无法被简单地归为其中一种。 “在细胞层面上,大脑的结构似乎接近相变,”该研究的主要作者、西北大学物理与天文学系的海伦ⷥឥ𐔯𜈈elen Ansell)解释道。“一个日常的例子是冰融化成水。尽管它仍然是水分子,但它们正在经历从固体到液体的转变。” 这些神经元所处的两种状态具体是什么,目前仍不清楚。然而,这些发现展示了大脑内部机制的复杂性,并为解释我们柔软、貌不惊人的灰质如何孕育出如此复杂的意识提供了线索,同时也暗示了人类大脑可能与一些结构较简单的生物的大脑有比我们认为的更多的相似之处。 根据研究人员的说法,一个关键的细节是,大脑结构从未固定在任何一种状态上。“因为如果它在临界点的任何一边,”安塞尔解释说,“它就不是大脑了。”看起来,大脑正是在这种持续的不稳定的状态中成长并发挥其功能。 神经元的结构被认为是分形结构,分形是一种自相似的或“尺度不变”的形状,在任何大小下看起来都是相似的。如果你放大观察一个分形结构,其较小的结构几乎与较大的结构相同。 在对公开的人类、果蝇和小鼠大脑的3D重建数据进行研究时,研究人员采用统计物理学方法,观察到神经元中这些重复的分形模式,然而,他们还发现神经元片段的大小差异很大。他们总结道,这种有序而多样的二元性是物质接近临界点的强烈迹象。 “我们在所有物理学中的临界系统中都能看到这些现象,”西北大学的合著者伊什特万ⷧ瑧“楥‡(Istv㡮 Kov㡣s)在声明中表示,“大脑似乎在两种状态中保持着微妙的平衡。” 同样有趣的是,不仅仅是人类的大脑,研究人员在果蝇和老鼠的大脑中也发现了这些临界状态的迹象,尽管它们几乎没有其他共同点。 “最初,这些结构看起来非常不同——一个完整的果蝇大脑大约是一个小的人类神经元的大小。”安塞尔说。“但后来我们发现了一些惊人的相似性。” 这可能表明临界态对所有类型的大脑都是普遍存在的。不过,在研究人员能够将他们的分析应用于更多的大脑重建模型之前,这仍然是一个灰色地带。 节选自酷炫脑文章《神经元的神秘边界:揭开大脑结构的临界之谜》

国内四大核心期刊体系详解,你知道几个? 𐟓š 目前国内公认的核心期刊体系主要有四个:南核(CSSCI)、北核(中文核心)、CSCD和科技核心。其中,南核、北核和CSCD的期刊在知网上有明确标识,而科技核心则需要对照目录核实。 ✅ 南核(CSSCI):南京大学出版的“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”,简称南核。它分为“核心版”和“扩展版”。CSSCI也被称为C刊或南大核心,两年遴选一次,主要偏重哲学社会科学领域。 ✅ 北核(中文核心):北京大学图书馆出版的“中文核心期刊”,简称北核。它收集范围广泛,基本上涵盖了全科领域,四年遴选一次,既有自然科学也有社会科学,C刊基本是北核。 ✅ CSCD(中国科学引文数据库):简称CSCD,是中国版的SCI,两年遴选一次。它分为“核心库(C)”和“扩展库(E)”,涵盖了数学、物理、化学、天文学、地学、生物学、农林科学、医药卫生、工程技术、环境科学和管理科学等领域,代表了国内自然科学领域的最高质量学术期刊。 ✅ 科技核心:全称为《中国科技论文统计源期刊》,由中国科学技术信息研究所出版,每年都会评估调整一次。相比前三个体系,这个目录的档次稍微低一些。 总之,国内自然科学类核心期刊主要包括北大中文核心期刊、CSCD核心期刊和中国科技核心期刊;社会科学类核心期刊则主要包括北大中文核心期刊和CSSCI核心期刊。

通过感觉神经元,人类可以感知冷热、疼pain、触压等外部刺激。相关研究显示,感觉神经元的发育机制现已揭晓。北京师范大学、广东省智能科学与技术研究院、中国科学院生物物理研究所的科研人员合作进行了这项研究,并成功构建了人类背根结节类器官。这项成果为慢性疼痛等疾病提供了新型药物筛选工具的可能性。近日,这项研究成果在国际学术期刊《细胞》上发表。

中南大学物理与电子学院导师风采展示 𐟌Ÿ 刘老师 学术水平:刘老师的科研方向非常前沿,经常在Nature Communications等期刊上发表文章。 科研经费:相比其他导师,刘老师的科研经费非常充足。 学生补助:对学生的补助也很慷慨,本科生每月有400-600元的研究津贴,硕士生和博士生的津贴更高。 师生关系:刘老师非常关心学生,实验室装监控是为了保护电脑和数据,家长群则是为了及时与家长沟通。即使有学生状态不佳,刘老师也会尽力帮助,而不是直接让学生退学。 𐟌Ÿ 陈老师 学术水平:陈老师的课堂非常精彩,讲课风格幽默风趣,深受学生喜爱。 科研经费:陈老师的项目经费也非常丰富。 学生补助:陈老师非常尊重学生,与学生打成一片,没有强制要求工作时间。 师生关系:陈老师允许学生实习,对学生的前途非常负责。 𐟌Ÿ 吴老师 学术水平:吴老师主要从事教学工作,但教学质量非常高,基本不会让学生挂科。 科研经费:虽然不清楚吴老师的具体科研经费,但他的个人财富非常可观。 师生关系:吴老师对学生非常友好,毕业设计找他做的学生都评价不错。不过,吴老师平时不太管学生,但对学生的毕业设计要求非常严格。

“祖国需要我,我要立即回去!”得知祖国芯片行业遭遇“卡脖”后,科学家杜灵杰果断拒绝美国百万年薪,毅然回国,立志做好“中国芯”。 从小杜灵杰就展现出了与众不同的特质,他不喜欢看动画片,而是对科教视频和科幻故事情有独钟,在父亲的影响下,杜灵杰对科学产生了浓厚的兴趣,他总是充满好奇,对周围的一切都怀有无限的探索欲望。 高三那年,杜灵杰参加了南京大学的提前招生,如愿以偿地被保送进入了南京大学物理学院,在那里,他进入了理科强化部,接受教授们亲自的培养和指导,杜灵杰对科学的热情被进一步点燃,他开始对量子噪音环境下的干涉理论展开研究。 2010年,研究生杜灵杰的研究工作取得了突破性进展,他提出,在量子环境下考虑爱因斯坦的AB系数理论需要做出改变,经过推导,他发现在两能级中通过LZS干涉量子噪音可以实现粒子数翻转,这一创新性成果证明了爱因斯坦的AB系数理论不适用于量子噪音环境,为新型激光奠定了理论基础。 杜灵杰建立了量子噪音环境下的LZS干涉理论,这项成果被著名的《物理评论》期刊发表,他的硕士导师于扬教授对此高度赞赏,认为"这项工作完全可以写进教科书"。 2011年,临近硕士毕业,杜灵杰收到了来自美国莱斯大学物理系的全额奖学金offer,虽然一度犹豫是否出国深造,但在导师的开导下,他决定前往美国,学习更先进的科学知识。 进入莱斯大学后,杜灵杰开始跟随杜瑞瑞教授研究半导体,经过六年的努力,他在实验中首次观察到了量子自旋霍尔效应的精确量子化平台,证实了张首晟教授等人早年的理论预言,这一发现在国际物理学界引起了巨大反响。 接下来,杜灵杰根据上世纪60年代诺贝尔奖获得者莫特教授提出的BCS激子凝聚理论,猜测新型的量子自旋霍尔态可能来自于激子凝聚现象。 尽管当时还没有人在实验中观测到激子凝聚,但杜灵杰并没有畏惧困难,在一系列实验中,他成功观测到了激子凝聚的存在,并与理论团队合作,首次提供了两维激子凝聚存在的证据。 在基础物理领域取得巨大突破后,杜灵杰转向了物理运用的研究,他意识到可以利用半导体电子人工晶格将拓扑物理和应用相结合。 在哥伦比亚大学就读博士后期间,杜灵杰发展了一套新的纳米制造工艺,并与导师合作实现了半导体人工石墨烯的量子模型,为半导体人工晶格这个新平台奠定了基础。 短短几年间,杜灵杰在半导体领域屡次取得突破,成为美国半导体界的风云人物,美国企业为了留住他,开出了丰厚的条件。 然而,正值中美芯片之争白热化的关键时刻,杜灵杰拒绝了美国的诱惑,决定回国效力。他说:"这个时候怎么能留在美国呢?祖国需要我。" 2019年,杜灵杰怀着对祖国的无限热爱,回到了母校南京大学任职,不到5个月,他就组建了团队、准备好基础设施,开启了"中国芯"的研发之路,杜灵杰几乎日夜兼程,亲自操刀实验室的建设,确保万无一失。 完成团队和实验室建设后,杜灵杰正式开启了自己的研究项目。他的目标是在极低温度下,通过电学和光学的综合测量手段,研究电子的新型凝聚态和新型拓扑态,以及其在量子计算中的应用。 杜灵杰自信地说:"在半导体电子人工晶格等方面,我们团队做的研究是国际上最前沿的,也是全世界领域中做得最好的。" 作为导师,杜灵杰鼓励学生们尝试多个学科间融合,拓宽视野,他也将自己的学习、研究经历作为宝贵经验分享给学生们,帮助他们发展,杜灵杰经常告诫学生们:"基础科学是本,将基础科学学透,我们才能制造出属于中国人自己的芯片。" 在半导体研究中,一旦基础物理研究走通,应用的发展空间就很大,杜灵杰表示,他们的短期目标是将作出许多应用,但必须长远来看,植根基础,让实际应用更广泛、更深刻。 虽然与美国之间仍有差距,但在杜灵杰以及像他一样的优秀爱国科学家们的努力下,差距在不断缩小,杜灵杰坚信,努力做出"中国芯",中国半导体的未来是明朗的,只要身怀"中国心",中国科研和中国的未来将有无限可能。

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