‘壹’ 生物医学工程是干什么的工作的
首先,从行业角度讲,生物医学工程我认为一片大好,我不知道你这个问题是什么角度问的,如果你是个企业家,那我的感觉就是生物医学领域处于行业上升期,创业公司不断出现,并且发展前景很好,市场竞争空白,但是需求不断。但是我想从一个学生角度来分析这个问题,毕竟创业者是少数,择业者是多数。
高校生医目前情况:生医有好几个学习方向,每个学习方向学习的知识几乎完全不同,如果你是本科生一般会在大二或者大三确定方向,如果你是研究生一般入学跟哪个导师就决定了你的研究方向,几个主要的研究方向有医疗器械、细胞工程、医学图像、生物力学。每个方向里还会有具体小方向,比如器械里还有手术器械,医疗机器人,外骨骼等。每个方向不同,学习的知识有很大很大很大的不同。可以说几个不同的方向就像是几个完全不同的专业,虽然都和医学相关,但是学的东西,研究的方向差别非常大。就业待遇方面也不太一样。接下来具体说一下各方向具体情况。
(1)医疗器械:包括了传统器械研发,比如大米提到的心血管支架、外骨骼研发,类似于研究钢铁侠得铠甲,医疗机器人,比如你可以搜一下达芬奇手术机器人。这个方向做的工作类似于电气工程师,程序员,机械工程师的结合工作,你可以简单的想象成你要研究一个钢铁侠的外壳,你要做的就是设计图纸(机械)、设计电路(电气)、进行控制逻辑按哪儿外壳做出什么指示(程序员)。
这个方向的就业的话就是去对应医疗器械的研究公司,比如你是心血管支架就去心血管支架公司,你是机器人的就去医疗机器人公司。或者做不对口的就是去机械研发公司,当程序员,当电气工程师。
这个方向的尴尬有三:(1)对口企业少,这也是所有方向都面临的问题,中国生医行业处于上升期,所有方向上,对口企业都很少,你甚至于可以把所有相关企业背下来,所以你选到对口公司就需要你有真才实学。(2)行业竞争大,企业生存压力大:这里从两个纬度说,行业竞争大指的是你去了企业之后你的同事和你之间得竞争,我这么说吧,你如果是生医的,你虽然平时研究中用机械,电气,编程,但是你工作的时候基本是单一方向(个别企业例外),你和科班出身搞机械的,电气的,编程的去竞争就很难竞争。其次目前企业都是新兴企业,成熟的企业还很少,俩手数的出来,这个行业创业又是高门槛,长周期,高效益的,前期要经过很大程度得发展和砸钱企业才能生存下来,生存下来的企业盈利巨大。但是他的商业形式就决定了很难度过生存期。这里要好好分析能分析一天,你需要知道的就是你去的企业随时可能倒闭就好了。(3)如果你去其他方向就业(因为你有三个技能,机械,电气,程序员),你的竞争力就不如科班的他们。这就尴尬了,你去本行业,你竞争力小,去别的行业还小,那你的竞争力是什么呢?我这么说吧,除非你找到一个跟你研究方向几乎一样的企业,你才有核心竞争力,比如大米去了心血管支架公司。当然,你还有一个核心竞争力,就是会有很多医学常识,但是这个其实别人学学很快也能学会,因为用到的很少。
(2)细胞工程:就是培养细胞,然后看他们在一定实验条件下的状态等。这个比较专业,我不是那个方向的不太懂。
说一下这个方向的就业,一般都会去对口方向,核心竞争力充足。这个方向尴尬点在于不好找对口工作,同时工作性质相对枯燥,实验压力也大。
(3)医学图像这个方向是最好就业的方向,工作内容就是传统编程形式的图像处理和深度学习。就是因为有了这个深度学习,所以他会很火,可以说是个万金油方向吧,现在ai这么火,这个方向可以说相当好就业,即便不去医学公司,普通人工智能公司也能去。
(4)生物力学主要工作为生物方面的有限元分析和力学实验,以后毕业可以去做有限元工程师,其他的我倒是想不到什么更好的就业方向了,这个方向的特点就是可以接私活,做的好的话很舒服。尴尬点就是有限元的需求其实还是相对较少得,能不能找到心仪的工作就看你实力
‘贰’ 生物医学工程就业前景及工资待遇
生物医学工程属于电子信息类专业,或者准确来讲,是属于电子、医学、计算机交叉专业。
从课程安排就可以看出来,主要课程有:模拟电子技术、数字电子技术、人体解剖学、生理学、基础生物学、生物化学、信号与系统、算法与数据结构、数据库原理、数字信号处理、EDA技术、数字图像处理、自动控制原理、医学成像原理、生物信息学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计算机基础、C语言程序设计、微型计算机原理及接口技术、操作系统,80%的课程和电子、计算机相关,快接近通信工程和电子信息工程了。
往大了说,生物医学工程专业综合工程学、生物学和医学的理论和方法,用电子技术、计算机技术及信息科学有关的基础理论知识以及医学与工程技术相结合,主要针对医疗仪器、医学仪器以及其它电子技术、计算机技术、信息产业等部门从事研究、开发。所以,它和医学、生物有关系,但和电子信息关系最大,不是医学类专业、生物类专业,是典型的工科专业,属于计算机和电子类专业大方向,毕业后授予的不是医学学士,而是工学学士。
如果是自动化是制造业和IT产业的桥梁,生物医学工程则是医学和IT的桥梁,二者都是有交叉复合特点的弱电信息类专业,属于不错的专业系列,比大部分传统工科要好。就业举个平易近人的例子,像医学临床中的人工器官、超声波成像技术、CT、核磁共振等医疗技术和器械,就来自于生物医学工程技术,学生就业的主要去向为医疗器械领域的企业,比如迈瑞、联影、强生、GE、飞利浦、西门子等知名企业,也可以在医院工作的设备、影像科、临床工程、信息中心等相关科室工作。
除了这些最相关的就业去向,生物医学工程也可以从数学算法,医学电子、生物医学信息学,生物医学光子等等。
‘叁’ 生物医学工程好不好
生物医学工程这个专业是很好的。大家都知道,我们的生活离不开医学,自从“健康中国”理念的提出,不仅是国家还是个人都更加注重健康,这一定程度上也推动了生物医学的发展,所以选择这个专业也是不错的。我朋友就是学生物医学工程这个专业的,我也向他具体咨询了一下该专业的一些情况,下面我来具体做个分析。
个人感受
我朋友跟我介绍说生物医学工程是一个相对来说比较高端一点的专业,是生物技术与医学相结合的一个学科,我们我们喜欢我们专业的学习的氛围,大家在学习上有任何不懂的地方都可以积极地进行讨论。学校的老师,非常的好,他们不仅优秀而且对学生也很有耐心。
他还跟我讲生物医学工程这个专业是个比较复杂的专业,它不仅结合了物理化学,还结合了数学和计算机的知识原理,所以学习起来算是一个比较难的专业了,比较适合学习基础相对好一点的同学,因为好的专业在好的院校录取分数就相对比较高。院校的话可以选择浙江大学医学院,该院校是一所985院校,生物医学工程是非常棒的。
小结
总体上来说,生物医学工程这个专业还是很不错的,随着社会对生物科学行业需求的增加,国家对本专业的重视程度也在不断提高,以后的就业机会,就业待遇会更加好。对生物医学工程感兴趣的同学可以考虑一哈。
‘肆’ 生物医学工程就业前景怎么样
生物医学工程专业就业前景还挺好的。生物医学工程专业这个名字大家伙一听到就会以为是医学专业,其实这个专业是属于计算机、电子、医学交叉的一个专业。这个专业里面除了学医学还学电子和计算机,我们可以从这门专业的课程上来看,这门专业的主要课程有:数字电子技术、模拟电子技术、生理学、人体解剖学、基础生物学信号与系统、生物化学、数字信号处理、算法与数据结构、EDA技术、数据库原理、数字图像处理、自动控制原理、高等数学、C语言程序设计、操作系统、医学成像原理、生物信息学、线性代数、概率论与数理统计、计算机基础、微型计算机原理及接口技术,我们在看到这些课程的时候,就能看到里面有一大半的课程都是关于计算机和电子类的,有少数部分是医学类的,其实生物医学工程专业都快接近电子信息工程和通信工程了。
‘伍’ 格拉斯哥大学生物医学工程课程
格拉斯哥大学始建于1451年,由苏格兰国王詹姆士二世(King James Ⅱ)建议,并由罗马教皇尼古拉斯五世(Pope Nicholas V)创立。格大有着将近600年历史,是苏格兰地区校龄第二(圣安德鲁斯大学为苏格兰校龄最长,创立于1410-1413年)、全英国校龄第四(前三分别是牛津大学、剑桥大学和圣安德鲁斯大学)的一所久负盛名的公立综合性大学,同时位列全球最古老的十所大学,世界百强名校。
相信同学们对这所久负盛名的学校的课程也会很感兴趣,下面小思为同学们介绍一下格拉斯哥大学的生物医学工程课程,有兴趣的同学不要错过哦~
格拉斯哥大学的生物医学工程是在苏格兰开设的第一门此类本科课程,其基础是该大学多年来在生物医学工程方面广泛的专业知识。
该课程融合了不同的工程学科,工程学院的机械工程,电子和电气工程部门的工作人员以及医学院,生物医学和生命科学的工作人员将提供讲座和实验室。
课程结构
1年级
核心课程:
生物工程中的生物分子过程1
模拟电子1
工程技能1
生物医学工程概论1
材料1
动态1
工程数学1
统计1
热力学1
第一年,你将学习范围广泛的课程,其中包括生物医学工程,数学,动力学,电子学,材料,静力学,热力学和工程技能的课程。这些课程得到项目和实验室工作的支持。这种跨学科的方法受到行业的青睐,如果你愿意的话,可以在第一年末转向其他大多数工程学科。
2年级
核心课程:
生物学工程学2
机械设计2
模拟电子2
生物材料2
生物医学工程技能2
设计与制造2
结构力学2A
动态2
流体力学2
工程数学2
第二年,将研究从细胞到整个人体的更多工程和生物医学主题,包括工程数学,力学,生物材料,生物医学工程技能,电子工程,工程设计和生物系统工程。
3年级
人类生物学2
软件工程M3
生物流体力学3
控制3
仪器与数据系统3
工程系统模拟3
显微镜和光学3
生物力学3
医学影像
生物医学工程统计3
第3年中,你将学习更高级的工程和生物医学主题,包括生物流体力学,生物力学,建模,仪器和控制,统计,医学成像和人类生物科学。
四年级和五年级
核心课程:
生物传感器和诊断4
个人项目4
修复工程4
生物医学工程生物伦理学4
生物特征的信号处理4
生物医学工程中的企业家精神
第4年,将完成一个项目,该项目占一年的三分之一。四年级的学生将继续学习工程,生物医学,生命科学和医学等课程,并选择一系列课程,包括细胞和组织工程,超声技术,控制,材料和力学。
第五年的时间里会从事基于研究的详细项目。之后,你将选择诸如生物系统中的能量,高级成像和治疗,支架和组织,计算建模,动力学和材料等课程。
‘陆’ 生物医学工程
生物医学工程是一门新兴的边缘学科,它综合工程学、生物学和医学的理论和方法,在各层次上研究人体系统的状态变化,并运用工程技术手段去控制这类变化,其目的是解决医学中的有关问题,保障人类健康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复服务。
生物医学工程兴起于20世纪50年代,它与医学工程和生物技术有着十分密切的关系,而且发展非常迅速,成为世界各国竞争的主要领域之一。
生物医学工程学与其他学科一样,其发展也是由科技、社会、经济诸因素所决定的。这个名词最早出现在美国。1958年在美国成立了国际医学电子学联合会,1965年该组织改称国际医学和生物工程联合会,后来成为国际生物医学工程学会。
生物医学工程学除了具有很好的社会效益外,还有很好的经济效益,前景非常广阔,是目前各国争相发展的高技术之一。以1984年为例,美国生物医学工程和系统的市场规模约为110亿美元。美国科学院估计,到2000年其产值预计可达400~1000亿美元。
生物医学工程学是在电子学、微电子学、现代计算机技术,化学、高分子化学、力学、近代物理学、光学、射线技术、精密机械和近代高技术发展的基础上,在与医学结合的条件下发展起来的。它的发展过程与世界高技术的发展密切相关,同时它采用了几乎所有的高技术成果,如航天技术、微电子技术等。
生物医学工程学的内容
生物力学是运用力学的理论和方法,研究生物组织和器官的力学特性,研究机体力学特征与其功能的关系。生物力学的研究成果对了解人体伤病机理,确定治疗方法有着重大意义,同时可为人工器官和组织的设计提供依据。
生物力学中又包括有生物流变学(血液流变学、软组织力学和骨骼力学)、循环系统动力学和呼吸系统动力学等。目前生物力学在骨骼力学方面进展较快。
生物控制论是研究生物体内各种调节、控制现象的机理,进而对生物体的生理和病理现象进行控制,从而达到预防和治疗疾病的目的。其方法是对生物体的一定结构层次,从整体角度用综合的方法定量地研究其动态过程。
生物效应是研究医学诊断和治疗中,各种因素可能对机体造成的危害和作用。它要研究光、声、电磁辐射和核辐射等能量在机体内的传播和分布,以及其生物效应和作用机理。
生物材料是制作各种人工器官的物质基础,它必须满足各种器官对材料的各项要求,包括强度、硬度、韧性、耐磨性、挠度及表面特性等各种物理、机械等性能。由于这些人工器官大多数是植入体内的,所以要求具有耐腐蚀性、化学稳定性、无毒性,还要求与机体组织或血液有相容性。这些材料包括金属、非金属及复合材料、高分子材料等;目前轻合金材料的应用较为广泛。
医学影像是临床诊断疾病的主要手段之一,也是世界上开发科研的重点课题。医用影像设备主要采用 X射线、超声、放射性核素磁共振等进行成像。
X射线成像装置主要有大型X射线机组、X射线数字减影(DSA)装置、电子计算机X射线断层成像装置(CT);超声成像装置有B型超声检查、彩色超声多普勒检查等装置;放射性核素成像设备主要有γ照相机、单光子发射计算机断层成像装置和正电子发射计算机断层成像装置等;磁成像设备有共振断层成像装置;此外还有红外线成像和正在兴起的阻抗成像技术等。
医用电子仪器是采集、分析和处理人体生理信号的主要设备,如心电、脑电、肌电图仪和多参量的监护仪等正在实现小型化和智能化。通过体液了解生物化学过程的生物化学检验仪器已逐步走向微量化和自动化。
治疗仪器设备的发展比诊断设备要稍差一些。目前主要采用的是X射线、γ射线、放射性核素、超声、微波和红外线等仪器设备。大型的如:直线加速器、X射线深部治疗机、体外碎石机、人工呼吸机等,小型的有激光腔内碎石机、激光针灸仪以及电刺激仪等。
手术室中的常规设备已从单纯的手术器械发展到高频电刀、激光刀、呼吸麻醉机、监护仪、X射线电视,各种急救治疗仪如除颤器等。
为了提高治疗效果,在现代化的医疗技术中,许多治疗系统内有诊断仪器或一台治疗设备同时含有诊断功能,如除颤器带有诊断心脏功能和指导选定治疗参数的心电监护仪,体外碎石机中装备了进行定位的X射线和超声成像装置,而植入人体中的人工心脏起搏器就具有感知心电的功能,从而能作出适应性的起搏治疗。
介入放射学是放射学中发展速度最快的领域,也就是在进行介入治疗时,采用了诊断用的x射线或超声成像装置以及内窥镜等来进行诊断、引导和定位。它解决了很多诊断和治疗上的难题,用损伤较小的方法治疗疾病。
目前各国竞相发展的高技术之一为医学成像技术,其中以图像处理,阻抗成像、磁共振成像、三维成像技术以及图像存档和通信系统为主。在成像技术中生物磁成像是最新发展的课题,它是通过测量人体磁场,来对人体组织的电流进行成像。
生物磁成像目前有二个方面。即心磁成像(可用以观察心肌纤维的电活动,可以很好地反映出心律失常和心肌缺血)和脑磁成像(用以诊断癫痫活动、老年性痴呆和获得性免疫缺陷综合征的脑侵入,还可以对病损脑区进行定位和定量)。
另一个世界各国竞相发展的高技术是信号处理与分析技术,其中包括心电信号、脑电、眼震、语言、心音呼吸等信号和图形的处理与分析。
高技术领域中还有神经网络的研究,目前世界各国的科学家为此掀起了一个研究热潮。它被认为是有可能引起重大突破的新兴边缘学科,它研究人脑的思维机理,将其成果应用于研制智能计算机技术。运用智能原理去解决各类实际难题,是神经网络研究的目的,在这一领域已取得可喜的成果。
生物医学工程(Biomedical Engineering, BME)是综合生物学、医学和工程学的理论和方法而发展起来的新兴边缘学科,其基本任务是运用工程技术手段,研究和解决生物学和医学中的有关问题,提示人体奥秘,造福人类。多学科的交叉,使她不同于那些经典的学科,也有别于生物医学和纯粹的工程学科。由于她在保障人类健康和为疾病的预防、诊断、治疗等康复等方面起着巨大作用,发达国家均将它列入高技术领域,投巨资予以发展。
生物医学工程学是从20世纪50年代开始,随着电子学、材料学、工程力学、信息科学和电子计算机等多种学科的进步并广泛应用于医学和生物学领域而形成和迅速发展起来的。生物医学工程学已经成为医学和生物学现代化的重要条件。生物医学工程学研究导致了如X射线计算机断层扫描(XCT)、磁共振成像(MRI)、超声成像、病人监护和生化分析等大量新型临床诊断与监护技术、设备的出现和普及;种类繁多的激光和电磁治疗设备提供了新的治疗和外科手术的手段,并推动了家庭保健的开展;人工心脏起捕器和人工心脏瓣膜正在挽救和维持着世界数百万心脏病患者的生命;人工肾等血液净化技术维持着数十万肾功能衰竭病人的正常生活;人工晶体,人工关节和功能性假体等已广泛用于伤残人的康复和功能辅助;生物力学的研究加深了对严重危害人类健康的动脉血管硬化和血栓形成机理的认识,为心脑血管疾病的防治和人工心脏瓣膜、人工血管等人工器官的设计提供了依据;计算机和信息技术在医学和临床上的扩大应用,正在从根本上改变着医院的面貌。我国科学家还将现代工程方法与中医相结合,进行了中医四诊客观化、中医专家系统和中医经络的初步研究,为中国传统医学的新发展注入了活力,现代医学的进步是和生物医学工程的发展分不开的。
同时,生物医学工程学是医疗保健性产业的重要基础和动力,医疗器械和医药工业同生物医学工程学的研究与应用有着最直接的联系,它所带动的产业在国民经济中占有重要比例,例如美国每年生物医学工程学带动的产业就达数百亿美元。各国在生物医学工程方面的投入,随着生活水平的提高而逐年增加。这门学科面临着众多的新课题,许多成果又有着极好的产业化前景,因此生物医学工程学被称为朝阳学科。
‘柒’ 医学专业本科可以考高中生物的教师资格证吗面试的时候会不会很难
教师资格证考试没有限制专业,所以是可以报考的
面试试题分备课(或活动设计)试题和规定回答问题两种:
备课(或活动设计)试题的确定:考生在备课前登录面试测评系统,计算机从试题库中随机抽取一组试题,考生任选其中一道试题并确认。
规定回答问题的确定:考生在试讲(或演示)前,考官在面试考场从试题库中随机抽取后确定的。
面试时间分配:
抽题备课准备20分钟(幼儿园活动准备20分钟),试讲(展示)、答辩20分钟。
‘捌’ 生物医学工程专业的必修课有什么
生物医学工程的老学姐来回答你的啦~
生物医学工程(Biomedical Engineering,简称BME)是结合物理、化学、数学和计算机与工程学原理,从事生物学、医学、行为学或卫生学的研究;在各层次上研究人体系统的状态变化,并运用工程技术手段去控制这类变化,其目的是解决医学中的有关问题,保障人类健康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复服务。
主干课程:《高等数学》、《普通物理学》、《模拟电子技术》、《脉冲数字电子技术》、《医用传感器》、《数字信号处理》、《微机原理及应用》、《医学图像处理》、《医用仪器原理》、《医学影像仪器》、《检验分析仪器》。
希望我的回答对你有一点点帮助哦~
‘玖’ 什么是生物医学工程
两年前我看到这个问题的回答之后选择了生物医学工程,现在两年过去了,我想回来说说我的现状和理解,以帮助一下后面面临选择的同学。
两年前:两年前我看了高赞大米的回答,他的那句国外最有幸福感的行业深深出动了我,我本来也是一个很随性的人,也希望为社会做点贡献,又恰好大米也是机械出身,我也是机械出身,于是乎我便毅然决然选择了生医,当时选择理由很简单,那就是我觉得bme比机械更能发挥我的自身价值。
两年后:没想到一晃两年过去了,如今已经研二快毕业,今天刷自己以前的收藏,看到了这个问题,忍不住回来答一下。
首先,从行业角度讲,生物医学工程我认为一片大好,我不知道你这个问题是什么角度问的,如果你是个企业家,那我的感觉就是生物医学领域处于行业上升期,创业公司不断出现,并且发展前景很好,市场竞争空白,但是需求不断。但是我想从一个学生角度来分析这个问题,毕竟创业者是少数,择业者是多数。
高校生医目前情况:生医有好几个学习方向,每个学习方向学习的知识几乎完全不同,如果你是本科生一般会在大二或者大三确定方向,如果你是研究生一般入学跟哪个导师就决定了你的研究方向,几个主要的研究方向有医疗器械、细胞工程、医学图像、生物力学。每个方向里还会有具体小方向,比如器械里还有手术器械,医疗机器人,外骨骼等。每个方向不同,学习的知识有很大很大很大的不同。可以说几个不同的方向就像是几个完全不同的专业,虽然都和医学相关,但是学的东西,研究的方向差别非常大。就业待遇方面也不太一样。接下来具体说一下各方向具体情况。
(1)医疗器械:包括了传统器械研发,比如大米提到的心血管支架、外骨骼研发,类似于研究钢铁侠得铠甲,医疗机器人,比如你可以搜一下达芬奇手术机器人。这个方向做的工作类似于电气工程师,程序员,机械工程师的结合工作,你可以简单的想象成你要研究一个钢铁侠的外壳,你要做的就是设计图纸(机械)、设计电路(电气)、进行控制逻辑按哪儿外壳做出什么指示(程序员)。
这个方向的就业的话就是去对应医疗器械的研究公司,比如你是心血管支架就去心血管支架公司,你是机器人的就去医疗机器人公司。或者做不对口的就是去机械研发公司,当程序员,当电气工程师。
这个方向的尴尬有三:(1)对口企业少,这也是所有方向都面临的问题,中国生医行业处于上升期,所有方向上,对口企业都很少,你甚至于可以把所有相关企业背下来,所以你选到对口公司就需要你有真才实学。(2)行业竞争大,企业生存压力大:这里从两个纬度说,行业竞争大指的是你去了企业之后你的同事和你之间得竞争,我这么说吧,你如果是生医的,你虽然平时研究中用机械,电气,编程,但是你工作的时候基本是单一方向(个别企业例外),你和科班出身搞机械的,电气的,编程的去竞争就很难竞争。其次目前企业都是新兴企业,成熟的企业还很少,俩手数的出来,这个行业创业又是高门槛,长周期,高效益的,前期要经过很大程度得发展和砸钱企业才能生存下来,生存下来的企业盈利巨大。但是他的商业形式就决定了很难度过生存期。这里要好好分析能分析一天,你需要知道的就是你去的企业随时可能倒闭就好了。(3)如果你去其他方向就业(因为你有三个技能,机械,电气,程序员),你的竞争力就不如科班的他们。这就尴尬了,你去本行业,你竞争力小,去别的行业还小,那你的竞争力是什么呢?我这么说吧,除非你找到一个跟你研究方向几乎一样的企业,你才有核心竞争力,比如大米去了心血管支架公司。当然,你还有一个核心竞争力,就是会有很多医学常识,但是这个其实别人学学很快也能学会,因为用到的很少。
(2)细胞工程:就是培养细胞,然后看他们在一定实验条件下的状态等。这个比较专业,我不是那个方向的不太懂。
说一下这个方向的就业,一般都会去对口方向,核心竞争力充足。这个方向尴尬点在于不好找对口工作,同时工作性质相对枯燥,实验压力也大。
(3)医学图像这个方向是最好就业的方向,工作内容就是传统编程形式的图像处理和深度学习。就是因为有了这个深度学习,所以他会很火,可以说是个万金油方向吧,现在ai这么火,这个方向可以说相当好就业,即便不去医学公司,普通人工智能公司也能去。
(4)生物力学主要工作为生物方面的有限元分析和力学实验,以后毕业可以去做有限元工程师,其他的我倒是想不到什么更好的就业方向了,这个方向的特点就是可以接私活,做的好的话很舒服。尴尬点就是有限元的需求其实还是相对较少得,能不能找到心仪的工作就看你实力了。
哎呀妈呀,可算写完了,手机码字码了2000字。。。看到这里点个赞不过分吧!
最后如果你也是像两年前的我一样面临选择,希望你看到之后能够做出你认为正确的选择,然后认真的走下去,我这个回答只是理性的分析,说一下我得现状,医疗器械大方向,过得很充实,不担心就业问题,只因为大米提到的那句话:有幸福感。
‘拾’ 有谁能具体讲一讲 生物医学工程(医学信息工程)是干什么的 学什么特别是医学信息工程
这两个是不一样的,生物医学工程是利用工程的手段解决生物或者医学方面的问题,做医疗仪器比较多,去器械公司或者医院设备、信息科。医学信息工程学网络或者数据库或者图书管理方面比较多,去图书馆或者医院信息科、病理科比较多