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中国科学院科学数据库

中国科学院科学数据库
中国科学院科学数据库

项目编号:INF105-SDB-3

文档编号:P/SDBSP-1.1.1

版本:1.0

中国科学院科学数据库

通用元数据管理工具用户使用手册

中国科学院计算机网络信息中心

科学数据库中心

2003 年9 月

目录

1引言 (1)

1.1编写目的 (1)

1.2背景 (1)

1.3技术支持 (1)

2功能 (2)

3运行环境 (3)

3.1硬件环境 (3)

3.2软件环境 (3)

4操作指南 (4)

4.1用户类型 (4)

4.2 用户登录 (5)

4.2.1系统管理员的登录 (5)

4.2.2单位管理员的登录 (7)

4.2.3一般用户的登录 (9)

4.3 用户密码管理 (11)

4.4 界面风格定制 (12)

4.4.1 添加元数据界面的设定 (12)

4.4.2 查询界面的设定 (13)

4.4.3 概要显示的设定 (13)

4.4.4 详细显示界面的设定 (13)

4.5 添加元数据 (15)

4.6 元数据记录修改 (15)

4.7 元数据记录删除 (16)

4.8 元数据查询 (18)

4.8.1 单位内元数据的查询 (18)

4.8.2 针对XML Schema跨单位的查询 (18)

4.8.3 查询方法 (19)

4.8.4查询结果的显示 (19)

4.9 出错处理和恢复 (21)

1引言

1.1编写目的

感谢您选用《通用元数据管理工具》管理数据库数据集,为了使各建库单位能够准确、方便的使用《通用元数据管理工具》对科学数据库数据集进行元数据描述和管理,特编写了《通用元数据管理工具》用户手册。该手册适用于各建库单位具体负责元数据管理的数据库系统管理人员以及元数据录入人员。

1.2背景

《通用元数据管理工具》是为了配合科学数据库元数据标准规范的推广应用而研发的基于xml schema的元数据管理专用工具,是科学数据库及其应用系统的研究成果之一。

科学数据库及其应用系统是中国科学院多个研究所参加、跨学科联合建设的综合型重大项目,是中国科学院知识创新工程信息化建设重大专项之一,目标是在中国科学院全院范围内将研究所多年积累的科学数据资源组织起来,与计算机、数据库和网络等先进技术相结合,促进数据向知识的转化,完善信息化的科学研究环境,并对科研与社会提供科技数据资源共享与服务。

科学数据库及其应用系统涉及到资源建设、规范建设和系统平台设计等多方面的技术、资源的发掘、研究、积累与应用。为了实现分布式的跨平台的数据资源共享,在科学数据库及其应用系统的研发和建立中,必须研究制定面向各个学科数据集的元数据标准。为此该项目设立了“标准规范研究子项目”,经过较长时间的研究,标准规范研究小组已经制定了以XML Schema描述的“中国科学院科学数据库核心元数据标准”以及多个面向具体学科数据集的元数据标准,为了更好的推广应用这些元数据标准,中国科学院计算机网络信息中心科学数据库中心研发了《通用元数据管理工具》。

目前,该工具已在中国科学院计算机网络信息中心试用近半年,运行稳定。

1.3技术支持

科学数据库中心:北京市海淀区中关村南四街4号中国科学院计算机网络信息中心

科学数据库中心

邮编:100080

电话:(8610)62580066

传真:(8610)62578544

Email: md@https://www.sodocs.net/doc/4d4316803.html,

网址:https://www.sodocs.net/doc/4d4316803.html,;https://www.sodocs.net/doc/4d4316803.html,

科学数据库办公室:北京市海淀区中关村南四街4号中国科学院计算机网络信息中心

科学数据库办公室

邮编:100080

电话:(8610)62573292

传真:(8610)62560928

2功能

《通用元数据管理工具》是一套基于B/S架构、采用JA V A语言开发的应用软件系统,依据元数据的XML Schema,动态的生成可以定制的个性化管理页面和后台存储结构,实现对元数据的增加、删除、修改、查询等数据管理的基本操作。其主要功能如下:(1)X ML Schema解析

在用户第一次选择元数据实例进入本系统时,系统会自动分析Schema元数据描述文件,生成元数据实例XML文件、元数据生成界面风格XML文件和字典XML文件。该过程是由程序自动完成的,对用户而言是透明的。

(2)用户管理

包括用户认证授权管理、用户密码管理两个基本功能,用户分为三种类型:一般用户(匿名登录)、单位管理员和系统管理员。用户认证授权管理模块依据用户的登录方式分别给予相应的访问权限。用户密码管理只限于单位管理员和系统管理员使用,用于密码。

(3)元数据管理

元数据管理模块是包含了《通用元数据管理工具》的主要功能,包括元数据添加、删除、修改和查询功能。其中元数据查询功能还依据不同的用户分为单位内综合查询(单位管理员和系统管理员)、基于单位的元数据综合查询(匿名用户)和跨单位基于schema的元数据综合查询(匿名用户)。

(4)界面风格定制

该模块用于实现个性化的界面显示,包括添加元数据界面的设定、查询界面的设定、概要显示的设定、详细显示界面的设定等功能!

图2-1显示了《通用元数据管理工具》的基本功能。

图2-1 《通用元数据管理工具》功能结构3运行环境

3.1硬件环境

中国科学院计算机网络信息中心《通用元数据管理工具》硬件环境服务器:IBM Netfinity5600

CPU:双CPU,1.3GHz

内存:1GB

硬盘:4块,每块18GB

3.2软件环境

中国科学院计算机网络信息中心《通用元数据管理工具》软件环境操作系统:Linux 7.1

Web服务器:Resin2.1.6

JA V A:J2SDK1.4.2

其他:OpenLDAP2.1.21(MDS)

4操作指南

4.1用户类型

《通用元数据管理工具》的使用对象可以划分为以下三类:

系统管理员:《通用元数据管理工具》原则上设置一个系统管理员。系统管理员在该系统中拥有最高权限,可以以任何一个建库单位的单位管理员的身份登入系统,维护和管理该单位管理的全部元数据实例,可以对任何单位维护的元数据实例进行多个字段综合查询。系统管理员可以修改本用户的用户密码,但不能修改任何单位管理员的用户密码。

单位管理员:每个建库单位有一位单位管理员。单位管理员可以对本单位维护的元数据实例进行录入、修改、删除、修改元数据实例的界面风格等操作。单位管理员也可以对本单位管理的元数据实例进行多字段综合查询。单位管理员,用户名admin, 密码admin(默认),可以修改本用户的密码,但不能修改系统管理员或任何其他单位管理员的用户密码。

一般用户:即匿名用户,只能以匿名形式登录系统。一般用户没有任何增删或修改的权限,但可以对任意建库单位维护的元数据实例进行综合查询,除此之外,一般用户还可以对不同建库单位中使用相同XML Schema的元数据实例进行针对XML Schema的跨单位范围多字段综合查询。

4.2 用户登录

图4-1 用户登录页面

4.2.1系统管理员的登录

1.在浏览器中输入以下网址进入《通用元数据管理工具》首页:

https://www.sodocs.net/doc/4d4316803.html,/(参见图4-1)

2.在“选择单位”下拉菜单中选择“总系统”,将正确的系统管理员用户名称和用户

密码填入相应的文本框中,单击“登录系统”进入选择建库单位界面(参见图4-2)。

图4-2 系统管理员登录后页面(选择单位)

3.在选择建库单位界面中选择希望对哪个建库单位负责维护的元数据实例进行维护

管理,单击“点击进入”进入选择本单位元数据实例界面(参见图4-3)。

4.在选择本单位元数据实例界面中选择需要进行维护管理操作的元数据实例名称,单

击“点击进入”进入该元数据实例的主页面(参见图4-5),完成登录;如希望更换所扮演单位管理员的身份以选择其他单位的元数据实例可点击“返回单位选择页面”返回上一步。注:如果想退出系统重新登录,请不要点击IE浏览器自带的“后退”按钮,否则将出现用户权限混乱。

5.如希望对其他元数据实例进行操作可单击主页面上的“选择其他元数据”返回上一

步。

图4-3 系统管理员登录后页面(选择单位实例)

4.2.2单位管理员的登录

1.在浏览器中输入以下网址进入《通用元数据管理工具》首页:

https://www.sodocs.net/doc/4d4316803.html,/(参见图4-1)

2.在“选择单位”下拉菜单中选择本单位的名称,将正确的单位管理员用户名称和用

户密码填入相应的文本框中,单击“登录系统”进入选择元数据实例界面(参见图

4-4)。

3.在选择本单位元数据实例界面中选择需要进行维护管理的元数据实例名称,单击

“点击进入”进入该元数据实例的主页面(参见图4-5),完成登录。

4.如希望对其他元数据实例进行操作可单击主页面上的“选择其他元数据”返回上一

步。

5.单位管理员第一次进入某元数据SCHEMA管理的主页面时候,后台才真正的初始

化。匿名用户在查询没有初始化的元数据时,会出错。建议安装测试人员,进入每

个单位的各个元数据的主页面,完成初始化。

图4-4 单位管理员登录后页面

图4-5 系统管理员和单位管理员元数据管理主页面

4.2.3一般用户的登录

1.在浏览器中输入以下网址进入《通用元数据管理工具》首页:

https://www.sodocs.net/doc/4d4316803.html,/(参见图4-1)

2.单击“匿名登录”进入选择建库单位界面。(参见图4-6)

图4-6一般用户登录后页面(选择单位)

3.如果要对特定建库单位维护的元数据实例进行查询则在选择建库单位的下拉菜单

中选择元数据实例所属的建库单位名称,单击“点击进入”进入选择本单位元数据

实例界面(参见图4-7);如要对某个特定XML Schema进行跨建库单位的查询则

直接点击“针对Schema跨单位查询”进入选择所有元数据实例界面。

4.在选择元数据实例界面中选择需要进行维护管理的元数据实例名称,单击“点击进

入”进入综合查询界面(参见图4-13),完成登录;如希望选择其他单位的元数据

实例可点击“返回单位选择页面”返回上一步。

5.如希望对其他元数据实例进行操作可单击主页面上的“选择其他元数据”返回上一

步。

图4-7一般用户登录后页面(选择实例)

图4-8 用户密码管理页面

4.3 用户密码管理

《通用元数据管理工具》中各个用户的用户名已经由系统指定,各个用户都可以修改本用户的用户密码,但系统管理员和各个单位管理员彼此之间都没有修改对方用户密码的权限。修改用户密码的方法是:

1.以系统管理员或单位管理员的身份正确登录《通用元数据管理工具》后,单击主页

面中的“更新管理员密码”或屏幕上方导航栏中的“用户密码修改”即可进入密码

更新页面。(参见图4-8)

2.为防止输入错误带来不必要的困扰,这里需要将新密码重复输入到“输入新密码”

和“新密码确认”两个文本框中,单击“更新密码”,当两个文本框中输入的密码

相同时,更新密码成功;如果两次输入有任何不同,系统将提示出错,单击“返回

上一页面”即可重新输入。

注:可能有多名人员使用相同的用户名登录系统,如同一建库单位的若干名元数据著录人员都使用该单位的单位管理员帐号进行登录,因此修改用户密码时请尽量与其他使用相同帐号的人员协商或将修改后的密码尽快通知相关人员以免对他人造成困扰。

图4-9 界面风格定制页面

4.4 界面风格定制

一个元数据标准或应用方案写成XML Schema并导入《通用元数据管理工具》后,系统就会按照XML Schema书写者的设定和系统的默认值自动生成用户界面。但这时的界面注释信息很少,元素的可检索性,重复次数,显示特征或默认值等通常与具体建库单位的需求有一定的差距,此时需要对该元数据实例的界面风格进行设定。

系统管理员和与元数据实例相应的建库单位的单位管理员有对元数据管理工具的界面风格进行定制的权限。设定界面风格的具体方法:

以系统管理员或单位管理员的身份正确登录《通用元数据管理工具》后,单击主页面中的“设定界面风格”或屏幕上方导航栏中相应链接即可进入界面风格设定页面。(参见图4-9)

4.4.1 添加元数据界面的设定

管理员可以对添加元数据界面设定特定元素在录入时是否显示、该元素的默认值、系统可接受该元素的最大字段长度、添加界面上的注释帮助以及可重复元素的默认重复次数等。恰当的添加元数据界面设定除了可以给元数据著录人员足够的提醒以外,还可以减少著录者的工作量,令著录工作事半功倍。

在每个元素的“添加时显示/添加时隐藏”下拉菜单中进行选择后单击该元素的“修改”按钮即可设定元素添加时的显示属性。选择“添加时隐藏”的元素将不出现在添加元数据的界面上。如果某个元素对于特定的应用来说是绝对不必要的那么管理员可以将这个元素设置为添加时隐藏以免给著录人员带来不必要的困扰。添加时是否隐藏的特性将不影响元数据修改界面。一般情况下应将此属性设为“添加时显示”。

在每个叶节点元素的“默认值”文本框中输入相应文本后单击该元素的“修改”按钮即可设定元素的默认值。适当的默认值可以向用户提供正确的引导并有效地减少著录工作者的工作量,比如URL类型的元素可以在默认值中填入“http://”以提醒著录者不要忘记填写协议名,或者将本单位的单位名和联系信息全部填写在元数据相应元素的默认值中,著录者在著录时就可以跳过这些元素。非叶子节点的元素没有相关属性。

在每个叶节点元素的“注释”文本框中输入相应文本后单击该元素的“修改”按钮即可设定该元素的注释信息。对于具有特殊格式的元素一般应在注释中说明其格式或著录范例,对于有值域要求的元素一般应在注释中说明其值域范围,也可对元素做特别说明或著名参考代码表等。非叶子节点的元素没有相关属性。

在每个叶节点元素的“长度”文本框中输入相应长度值后单击该元素的“修改”按钮即可设定元素的长度上限。长度表示该元素可以接受的最大半角文字长度,一个汉字或汉语字符需占用两个长度单位,如“中国”的长度值为4。长度值以阿拉伯数字表示,不带单位。非叶子节点的元素没有相关属性。

可重复元素可以通过点击元素后带有“+”“-”符号的按钮控制默认的重复次数。如

果在某个应用中一个元素的重复次数较多,则可以将这个元素的默认重复次数设置为多个,以减少著录者的工作量。

可重复复合元素变更默认重复次数时它的下级元素重复性将随之变更。

元素重复次数的上下限由XML Schema指定。

4.4.2 查询界面的设定

在每个叶节点元素的“可检索/不可检索”下拉菜单中进行相应选择后单击该元素的“修改”按钮即可设定该元素的检索属性。设定为可检索的字段将出现在元数据查询界面中供用户查询。非叶子节点的元素没有相关属性。

针对XML Schema跨单位查询的查询字段是各个建库单位设置可查询字段的交集。

4.4.3 概要显示的设定

对元数据执行查询操作后即生成查询结果的概要显示页面。用户可以在概要显示页面中了解复合检索条件的记录的简单介绍,并可进一步选择一条元数据记录查看详细内容。如果用户有系统管理员或单位管理员的权限还可以在这里对元数据记录进行修改或删除。

在界面风格设定页面的“概要显示数量”文本框中输入概要显示的最大数量后单击其后的“修改”按钮即可设定概要显示时每条记录显示的元素数量。这里的设定的是查询结果中每条记录最多有几个元素显示在概要显示页面中,至于具体有哪些元素显示在这里还需对需要显示的元素逐个设定。该属性的取值应在1到9之间,不带单位。

在界面风格设定页面的“每页显示元数据数量”文本框中输入概要显示的最大数量后单击其后的“修改”按钮即可设定概要显示中同屏可显示的最多记录数。为避免页面过长,元数据通用管理工具在检索结果过多时将对概要显示页面分屏显示,这里设定的就是同屏可显示的最多元数据记录数。该属性的取值应在10到50之间,不带单位。

在每个叶节点元素的“详细显示/概要显示/不显示”下拉菜单中选择“概要显示”后单击该元素的“修改”按钮即可设定该元素在概要显示界面中显示。设为概要显示的元素将按顺序显示在概要显示页面中,但元素总数不能超过“概要显示数量”中设定的数量,其中,第一个设为概要显示的元素将作为标题出现在概要显示界面。概要显示的元素也会自动出现在相应元数据记录的详细显示页面当中。非叶子节点的元素固定不显示在概要显示界面中,此属性不可设定。

4.4.4 详细显示界面的设定

在检索结果概要显示页面中单击要进一步查看的元数据记录的标题即进入相应记录的详细显示界面。

在每个叶节点元素的“详细显示/概要显示/不显示”下拉菜单中选择相应的选项后单击该元素的“修改”按钮即可设定元素在详细显示页面的显示特性。设为“概要显示”或“详

细显示”的元素都会出现在详细显示的页面当中,设为“不显示”的元素将不会在检索结果的任何页面当中出现。

注意:此属性设定为“不显示”的元素后将不可修改为其他显示风格,也就是说一个元素被设定为“不显示”后,用户将永远浏览不到该元素的内容,因此管理员在设定此属性时应尽量慎重。

非叶子节点的元素固定显示在详细显示界面中,此属性不可设定。

注:由于《通用元数据管理工具》将元数据记录的显示风格作为对应记录的属性保存,因而改变工具的显示风格将不会影响已经保存元数据记录的显示风格,修改只能体现在修改显示风格以后的元数据记录当中,因此在元数据管理工具开始使用并且已经保存有数据的情况下对工具的显示风格进行任何修改都将导致数据显示风格的前后不一致状态,这种不一致状态可能会影响页面的美观甚至功能的实现。因此,我们强烈建议各建库单位只在一个XML Schema导入通用元数据管理工具之后,没有录入任何数据之前对该元数据实例进行一次界面风格定制,一旦该元数据实例开始使用并且录入数据,就应尽量避免对该元数据实例的界面风格再做任何修改。

图4-10 添加元数据界面页面

4.5 添加元数据

系统管理员和单位管理员在选定元数据实例后可以对该元数据实例添加元数据记录。

以系统管理员或单位管理员身份登入主页面后单击屏幕上方导航栏中的“添加元数据”即可进入元数据添加页面。(参见图4-10)

通用元数据管理工具按照与XML文件的树状结构组织元素。添加元数据界面每一行表示一个元素,其中没有录入区的是非叶子节点的复合型元素,复合型元素是它所有子元素的容器。

在显示界面上以元素名称所在行不同的缩进字符数来表明元素的上下级关系,子元素总比其父元素缩进更多的字符。

元素名称后加有红色“*”标志表示此元素为必选元素,没有此标志的是可选元素。可选元素可由元数据著录者根据实际情况决定是否选择使用。必选元素的判定除了该元素名称后有“*”以外还必须考察该元素的父元素以及所有祖先元素,如果所有祖先元素都是必选元素那么该元素也是必选元素。如果该元素的祖先元素不全是必选元素那么需首先判断这些祖先元素是否需要选取,这里的必填标志“*”仅仅标识了当这些可选的祖先元素全都判定需要选取时是否必须填写。特别注意复合型元素的注释栏中标有“从下面三者中选择其一著录”或类似的字样表示此复合型元素的所有下级元素之间为排他性的选择型关系,此时,虽然他们全都带有必填标志“*”但仍然只需而且只能从其中选择一个进行著录。

著录过程中判定为必选的元素必须进行著录,可选元素可以不著录,以表示不选择此可选元素,下拉式菜单可以选择空白行表示此元素未选取。注意如果某元素在系统中设定了默认值,但由于某种原因该元素不适合在此条元数据记录中出现,那么应将默认值删掉。

某些元素后面有标有“+”号或“+”和“-”号的按钮,表示这些元素可重复使用,可以通过单击带有“+”号的按钮增加重复性或者单击带有“-”号的按钮减少重复性。复合元素改变重复性时所有下级元素重复性将随之改变。

对于具有特殊格式的元素应按照注释栏中提供的著录规则或范例进行著录。如URL类型必须以“http://”开头等。

4.6 元数据记录修改

系统管理员和单位管理员单击概要显示页面中元数据记录标题栏中的“修改”选项进入相应元数据记录的修改界面。(参见图4-11)

元数据修改界面与添加元数据界面相似,但元数据修改界面不受界面风格设定时录入是否显示这一属性的约束,将显示该元数据实例中所有的字段,并且以该条元数据记录的当前值作为默认值。

修改完成后单击“修改元数据”按钮,提交修改的内容,系统将提示是否修改成功。

图4-12元数据修改页面

4.7 元数据记录删除

系统管理员和单位管理员单击概要显示页面中元数据记录标题栏中的“删除”选项进入相应元数据记录的删除预览界面。(参见图4-12)

如果确定要删除元数据记录则点击“是”删除记录,否则点“否”放弃删除操作。

删除的元数据是一种不可恢复的,在删除记录时务必慎重,以免造成不必要的损失。

图4-12元数据删除页面

图4-13元数据综合查询页面

4.8.1 单位内元数据的查询

以系统管理员或单位管理员身份登录系统后单击主页面中的“元数据管理”或页面上方导航栏中的“单位内查询元数据”进入单位内元数据查询页面。(参见图4-13)以一般用户身份匿名登录后先选择建库单位再选择元数据实例也可进入单位内元数据查询页面。

可作为元数据查询的检索点(可检索元素)由系统管理员或单位管理员在界面风格定制中设定。

可以使用模糊查询,如:查“白居易”,可以查“白”,但是查询结果可能会过多。4.8.2 针对XML Schema跨单位的查询

以一般用户的身份匿名登录系统才有针对XML Schema跨单位查询的功能。

匿名登录后在单位选择界面中选择“针对Schema跨单位查询页面”,然后在元数据选择页面当中选择元数据实例即可进入针对XML Schema跨单位查询的页面。(参见图4-14)针对XML Schema跨单位查询的元素是所有使用此XML Schema的建库单位设置为可查询元素的交集。文本类型的交集,下拉框类型很难处理,未列在查询条件交集内。

图4-14一般用户跨单位查询页面

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一、中国科学院数学与系统科学研究院简介 中国科学院数学与系统科学研究院由中科院数学研究所、应用数学研究所、系统科学研究所及计算数学与科学工程计算研究所四个研究所整合而成,此外还拥有科学与工程计算国家重点实验室、中科院管理决策与信息系统重点实验室、中科院系统控制重点实验室、中科院数学机械化重点实验室、华罗庚数学重点实验室、随机复杂结构与数据科学重点实验室,以及中科院晨兴数学中心和中科院预测科学研究中心等。2010年11月成立国家数学与交叉科学中心,旨在从国家层面搭建一个数学与其它学科交叉合作的高水平研究平台。数学与系统科学研究院拥有完整的学科布局,研究领域涵盖了数学与系统科学的主要研究方向。共有16个硕士点和13个博士点(二级学科),分布在经济学、数学、系统科学、统计学、计算机科学与技术、管理科学与工程六个一级学科中,可以在此范围内招收和培养硕士与博士研究生。在2006年全国学科评估中,我院数学学科的整体评估得分为本学科的最高分数。数学与系统科学研究院硕士招生类别为硕士研究生、硕博连读生和专业学位硕士研究生。2019年共计划招收122名。 二、中国科学院大学计算数学专业招生情况、考试科目

三、中国科学院大学计算数学专业分数线 2018年硕士研究生招生复试分数线 2017年硕士研究生招生复试分数线 四、中国科学院大学计算数学专业考研参考书目 616数学分析 现行(公开发行)综合性大学(师范大学)数学系用数学分析教程。 801高等代数 [1] 北京大学编《高等代数》,高等教育出版社,1978年3月第1版,2003年7月第3版,2003年9月第2次印刷. [2] 复旦大学蒋尔雄等编《线性代数》,人民教育出版社,1988. [3] 张禾瑞,郝鈵新,《高等代数》,高等教育出版社, 1997. 五、中国科学院大学计算数学专业复试原则 在中国科学院数学与系统科学研究院招生工作小组领导下,按研究所成立招收硕士研究生复试小组,设组长1人、秘书1人。 复试总成绩按百分制计算,其中专业知识成绩占60%,英语听力及口语测试成绩占20%,综合素质成绩占20%。 在面试环节,每位考生有5分钟自述,考查内容主要包括专业知识、外语(口语)水平

中国科学院信息化标准化工作研究与建议 航天标准化研究院 待遇.doc

摘要: 信息化的标准编写是一项严肃而权威的工作,中科院在信息化过程中,不断制定和颁布自己的信息化标准体系 。首先介绍了标准和标准化的定义,列举了中科院信息化工作对标准的需求,对标准编写的组织结构、工作流程进行了讨论,最后基于参加标准制定工作的经验,给出了标准编制和实施过程中的几点建议。 Abstract: It is serious and authoritative to codify the standards for informationization. Chinese Academy of Sciences keeps on putting forward its own standard system on the way of informationization. The definition of standard and standardization are introduced in the first place. Then the reasons for standardization are listed and organization structure and workflow are discussed. In the end, the suggestions about codifying and carrying out the standard are given based on personal experience. 关键词: 标准化;信息化;中国科学院 Key words: standardization;informationization;Chinese Academy of Sciences 中图分类号:G203 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)05-0001-03 0引言 新世纪以来,我国信息化进程不断加快,各行各业的信息化工作突飞猛进、日新月异。信息化过程中的标准化工作也越来越受到人们的重视,实践证明,有效地运用标准化,投入信息化建设的资源就会得到充分的利用,建设步伐才能够得以 加快;忽视标准化或未恰当地利用标准化,则会出现资源浪费,导致建设受阻[1]。国家提出的“统筹规划、国家主导、统 一标准、联合建设、互通互联、资源共享”24字信息化建设方针,也把“标准”放到了一个重要的位置上。 各单位在信息化建设过程中,积极探索,纷纷建设和推出各自的信息化标准体系。1996年出版的《科学技术信息系统标准与使用指南》,以国家科委科技信息司为主编制,标准体系包括综述、术语标准、信息分类与编码标准、数据交换标准、情报文献工作标准五部分[2]。该标准的编制,保障了我国科技信息系统建设、开发顺利进行,为科技信息系统的运行、管理提供良好的技术基础[3]。以北京市发展计划委员会、北京市信息化工作办公室和北京市质量技术监督局共同 编制的《首都信息化标准体系》包括术语、信息分类编码、中文平台、软件与软件工程等16部分[1]。该标准体系的编纂,对于确定首都信息化标准需求、指明未来发展蓝图和框架等具有重要的指导意义[1]。其他如地理系统、会计系统、军交运输等行业的标准体系也都从无到有,日趋成熟,为其行业的发展贡献了不可或缺的力量。中科院在信息化建设过程中,重视并积极建设自身的标准体系。在ARP一期系统的开发过程中,颁布实施了《ARP项目 管理规范》等一批标准规范文件。在二期工程建设的过程中,即将发布的《中科院ARP规范体系》更是从全局整体的高度,囊括了几乎所有ARP工程建设、系统使用等多方面的规范。 1标准和标准化的定义 国际标准化组织(ISO)对标准的定义:标准是各方根据科学技术成就与先进经验,共同合作起草、一致或基本上同意 的技术规范或其他公开文件,其目的在于促进最佳的公共利益,并由标准化团体批准。标准化的定义为:“标准化主要是 对科学、技术与经济领域内应用的问题给出解决办法的活动,其目的在于获得最佳秩序。一般来说,包括制定、发布及实施标准的过程”。 我国对标准的定义为:为了在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的 一种规范性文件[4]。标准化的定义为:为在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用 的条款的活动。上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。标准化的主要作用在于为了其预期目的的改进产品、过程或服务的适用性,防止贸易壁垒,并促进技术合作[4]。 由上述定义可见,标准具有很强的科学性和权威性,是在科学技术成就与先进经验的基础上,一旦批准和实施后,将成 为“获得最佳秩序”的手段和方法;同时强调了在编写的过程中,应该“协商一致”,在实施过程中,应该“共同和重复使 用”。2中科院信息化工作对标准的需求 自从院“十五”和“十一五”规划全面实施以来,超算、e-Science、ARP系统、科普教育[5]等信息化应用项目日新 月异、蓬勃发展,信息化已经成为带动中科院持续发展的重要手段,成为我院引领全国科研机构、在国际舞台竞争的重要标志。随着各项信息化工作的快速发展,我院信息化工作具有覆盖范围广、工作力度大、应用体系全的特点,在实施和应用的过程中,需要通过标准的制定,规范和指导各项工作的开展,具体表现为: 2.1 用户群庞大、地域跨度广中科院现有80多个研究院所,12个分院,遍布于全国20多个省市,有 3.7万专业技术人员 和2万余研究生[6]。庞大的组织机构和多样化的用户给信息化工作的实施带来一定的难度,会导致需求风险加大、沟通 难度增加、管理实施困难等问题。 2.2 信息化工作周期长、技术复杂正在进行的信息化工作绝大部分都是调用资源多、建设周期长、难度大、技术手段复杂多样的复杂系统,从项目的启动建设,到项目的完成实施,直至正常运转的日常管理维护,都牵扯到各种各样的管理 、技术、工程问题。 2.3 应用复杂、规范需求内容庞大由于中科院目前正在进行的信息化项目大多是应用复杂、牵扯面广的复杂系统

中国科学院A类先导科技专项

中国科学院A类先导科技专项 和承担的国家科技重大专项简介 一、A类先导科技专项 战略性先导科技专项,是中科院在中国至2050年科技发展路线图战略研究基础上,瞄准事关我国全局和长远发展的重大科技问题提出的,是集科技攻关、队伍和平台建设于一体,能够形成重大创新突破和集群优势的战略行动计划。 2010年3月31日,国务院第105次常务会议审议通过中国科学院“创新2020”规划,确认中科院组织实施战略性先导科技专项,形成重大创新突破和集群优势。 1.干细胞与再生医学研究 “干细胞与再生医学研究”是现代生命科学发展的前沿,2011年中科院已将其列为战略性先导科技专项之一。战略性先导科技专项实施以来,在“细胞谱系的建立与发育调控”、“功能性细胞获得的关键技术”、“人工组织器官构建”、“干细胞应用策略的集成研究”四个项目取得的阶段性进展。 2.未来先进核裂变能 中科院于2011年启动了"未来先进核裂变能"战略性先导科技专项,其中ADS嬗变系统项目和钍基熔盐堆(TMSR)核能系统项目作为其两大部署内容。 加速器驱动次临界系统(ADS,Accelerator Driven Sub-critical System),以加速器产生的高能强流质子束轰击靶核

(如铅等)产生散裂中子作为外源中子驱动和维持次临界堆运行,具有固有安全性。ADS系统的中子能谱硬、通量大、能量分布宽,嬗变长寿命核素能力强,既可大幅降低核废料的放射性危害,实现核废料的最少化处置,同时还有能量输出,可以提高核资源的利用率,被国际公认为核废料处理的最有效手段。 钍基熔盐堆(TMSR)核能系统项目研究目标是研发第四代裂变反应堆核能系统,计划至2020年之前建成2MW钍基熔盐实验堆,形成支撑未来TMSR核能系统发展的若干技术研发能力,并解决钍铀燃料循环和钍基熔盐堆相关重大技术挑战,研制出工业示范级钍基熔盐堆,实现钍资源的有效使用和核能的综合利用。 3.空间科学 国务院第105次常务会议审议通过中国科学院“创新2020”规划后,中科院即启动实施的空间科学战略性先导科技专项。空间科学先导专项将部署以下7个研究项目。(略) 4.应对气候变化的碳收支认证及相关问题 应对气候变化的碳收支认证及相关问题,作为2011年首批启动的A类先导科技专项之一。该专项针对我国应对气候变化与碳减排的国际谈判以及国家可持续发展最佳途径选择等重大科技需求,有效组织中科院和相关高校及部委相关单位多学科交叉的优势力量,深入研究我国的陆地碳收支定量认证、碳增汇潜力与速率、增汇技术与措施以及未来全球增暖情景与大气温室气体浓度关系的不确定性等重大科学技术问题。由此形成支撑我国应对气候变化的温室气体减排增汇、国家可持续发展战略决策的数据资源体系、科学知识体系和技术支持体系;全面提升我国在温室气体

中国科学院大连化学物理研究所简介-研究生部

中国科学院大连化学物理研究所简介 中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)创建于1949年3月,当时定名为大连大学科学研究所,后几经更名,1962年正式命名为中国科学院大连化学物理研究所。 大连化物所是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合,以任务带学科为主要特色的综合性研究所。六十多年来,大连化物所通过不断积累和调整,逐步形成了自己的科研特色。1998年,大连化物所成为中国科学院知识创新工程首批试点单位之一。2007年经国家批准筹建洁净能源国家实验室。2010年8月,大连化物所在“创新2020”发展战略研讨会中将所发展战略修订为“发挥学科综合优势,加强技术集成创新,以可持续发展的能源研究为主导,坚持资源环境优化、生物技术和先进材料创新协调发展,在国民经济和国家安全中发挥不可替代的作用,创建世界一流研究所。” 大连化物所重点学科领域为:催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术。

大连化物所围绕国家能源发展战略于2011年10月启动了洁净能源国家实验室(DNL)的筹建工作,DNL是我国能源领域筹建的第一个国家实验室,共规划筹建化石能源与应用催化、低碳催化与工程、节能与环境、燃料电池、储能、氢能与先进材料、生物能源、太阳能、海洋能、能源基础和战略、能源研究技术平台等11个研究部。大连化物所还拥有催化基础国家重点实验室和分子反应动力学国家重点实验室两个国家重点实验室、以及甲醇制烯烃国家工程实验室、国家催化工程技术研究中心、膜技术国家工程研究中心、燃料电池及氢源技术国家工程中心、国家能源低碳催化与工程研发中心等多个国家级科技创新平台。大连化物所围绕国防安全、分析化学、精细化工和生物技术广泛开展基础性、战略性、前瞻性研究工作,设立化学激光研究室、航天催化与新材料研究室、仪器分析化学研究室、精细化工研究室和生物技术研究部等五个研究室。另外,大连化物所还与国外著名大学、公司和研究机构联合设立了中法催化联合实验室、中法可持续能源联合实验室、中德催化纳米技术伙伴小组、中韩燃料电池联合实验室和DICP-BP能源创新实验室等十几个国际合作研究机构。

中国科学院计算技术研究所学位论文答辩资格规定

自然辩证法与科技革命 速成指导 序:本文紧扣复习提纲,并进行了适当补充,是短时间内进行突击的理想材料。后附2003 欢迎大家批评指正,Email:kinguang@https://www.sodocs.net/doc/4d4316803.html, 一、导言 1.辩证法(亚里士多德、黑格尔、恩格斯) ?亚里士多德的“辩证法”:论辩的方法; ?黑格尔的“辩证法”:绝对精神的规律,也是宇宙的终极规律 ?自然辩证法(恩格斯):自然辩证法作为马克思主义关于人类认识和改造自然的已有成果的概括和总结,是关于自然界和科学技术发展的一般规律以及人类认识和改造自然的一般方法的科学,将随着科学技术的发展演化而不断丰富和发展。 二、自然观 1.中国古代自然观 ?阴阳五行学说:阴阳二气、木金水火土五行相生相胜。(揭示了普遍联系的观点) ?元气论:“万物皆生于气”,元气是天地万物的本原。(强调了物质性) ?古希腊自然观 ?客观存在的物质世界 ?自然界统一于若干种具体的物质形态 ?自然界是一个永恒的变化过程 ?对立面的冲突和统一推动事物发展演化 ?万事万物的运动变化遵循逻各斯,服从数的规律 ?古代自然观的特点 ?整体上对自然界本质和规律的直观考察,勾勒了自然界发展变化的总体画面,肯定了自然界的物质性和统一性,初步论述了自然界事物相互联系、相互作用的辩证法,提出了矛盾运动是世界万物发展变化的内在原因。 ?局限: -质朴性:把自然界统一为具体事物;

-思辨性:圆圈式的简单循环; -猜测性:有启发性,但幼稚、神秘色彩。 所以,称为“朴素的辩证自然观”(与当时的科学水平相适应) ?中世纪神学自然观 2.近代形而上学自然观 特征: -以力学观点解释世界; -注重归纳、分析方法,孤立、静止地看待事物; -以物质原因解释自然现象,促进了自然科学从神学中解放出来;但难以解释物质形态的转化; -难以解释社会现象,一定程度上又求助于神学。 -绝对化,最终会严重束缚科学家的思想,阻碍科学的发展。 3.辩证唯物主义自然观 -哲学来源:黑格尔辩证法、费尔巴哈唯物主义 -科学背景:太阳系的起源与演化、地质渐变论、能量守恒与转化定律、细胞学说、进化论——揭示自然事物的相互联系与转化。 -观点的提出:《自然辩证法》 -特征:唯物、辩证 4.可持续发展 -提出的背景:生态环境危机 -概念内涵:环境与经济社会协调发展 -措施:《环境与发展宣言》、《中国21世纪议程》等 -我国必须走可持续发展的道路:经济与社会、环境协调发展;一系列的战略决策 三、科学技术方法论 ?科学技术认识方法论:是关于科学技术研究中常用的一般认识方法的理论,是关于科学研究和工程技术研究一般方法的性质、特点、内在联系和变化发展的理论体系。 1.科学认识系统:主体——中介——客体 ?主体:具有知识、经验、方法、技能、价值标准和科学实践的特殊性的人。认识中处于主动地位,具有能动性。

中国科学院软件所考研真题1995-2000年

中国科学院软件所一九九五年软件基础 一.(6分)请给出下图的邻接矩阵、邻接表、逆邻接表和十字链表。 二.(12分)编一个程序,按递增次序生成集合M的最小的100个数。M的定义如下: (a)数1属于M; (b)如果x属于M,则y=2*x+1和z=3*x+1也属于M; (c)再没有别的数属于M。(M={1,3,4,7,9,10……}) 三.(8分)使用对半查找程序的限制条件是什么?下列的三种对半查找程序(Pascal语言),哪些是正确的,哪个效率高一些?假定N>0,以及下列变量已经定义。 var i,j,k :integer; a :array [1..N] of T; x :T; 程序A: i:=1; j:=N; repeat k:=(i+j) div 2 if a[k]j; 程序C: i:=1; j:=N; repeat k:=(i+j) div 2; if x

六.(7分)文法G 的产生式如下: S I|R I d|Id R WpF W |Wd F d|Fd 令d 表示任意数字,p 表示十进制小数点,那么非终结符S ,I ,R ,W 和F 在程序设计语言中分别表示什么? 该文法是LR (1)文法吗?为什么? 七.(10分)有文法: S L.L|L L LB|B B 0|1 给此文法配上语义动作子程序(或者说为此文法写一个语法制导定义), 它输出S 产生的二进制数的值。例如,输入101.101时,输出5.625。 八.(7分)下面C 语言程序中,函数printf 的调用仅含一个参数。该程序输出三个整数。试从存储分配和printf 的实现来分析,为什么此程序仍有三个整数输出。 main (){ printf(“%d,%d,%d \n”) } 虑下面的C 程序 main () { char *cp1,*cp2; cp1:= “12345”; cp2=“abcdefghij”; strcpy(cp1,cp2); printf(“cp1=%s \ncp2=%s\n”,cp1,cp2); } 该程序运行的结果是: cp1=abcdefghij cp2=ghij 试分析,为什么cp2所指向的串被修改了? 九.简答题:(2分×5) 1.采用多道程序设计的主要优点是什么? 2.什么是SPOOLing 技术? 3.叙述“打开(OPEN )”和“关闭(CLOSE )”文件操作的意义。 4.有哪些对空闲盘块的管理方案?UNIX 系统采用的是什么? 5.什么是死锁?对死锁问题有哪些对策? 十.(5分)在UNIX 系统中,将进程控制块(PCB )和文件控制块(FCB )各分解为哪二个部分?为什么? 十一.(6分)分页存储管理有效的解决了什么问题?试叙述其实现原理。 十二.(9分)多个进程共享一个文件,其中只读文件的称之为读者,其余只写的称之为写者,读者可以同时读,但是写者只能独立地写。请说明进程间得相互制约关系;应设置哪些信号量;用P 、V 操作写出其同步算法;修改上述的同步算法,使得它对写者优先,即一旦有写者到达,后续的读者都必须等待,而无论是否有读者在读文件。 中国科学院软件所一九九五年软件基础答案 一. 1.邻接矩阵: 20 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 4

SCI各领域国际顶尖学术期刊一览

SCI各领域国际顶尖学术期刊一览 中国科学院科技情报中心将各领域的SCI期刊按影响因子大小分成四个区,其中一区和二区为高影响因子论文,三区为中等影响因子论文,四区为低影响因子论文。其中,一区和二区的一小部分杂志被列为顶尖学术期刊(TopJournal)。 要比较各校在高水平的杂志的论文发表情况,可以根据顶尖杂志的名单和一区二区的杂志名单,查询ISI网站,谁好谁差,一比就知,无需争辩,一目了然。 以下为各领域顶尖学术期刊的详细名单 分区中文分类刊名简称 1 地学ACTAASTRONOM 1 地学ADVGEOPHYS 1 地学AMJSCI 1 地学BAMMETEOROLSOC

1 地学CLIMDYNAM 1 地学JCLIMATE 1 地学JPETROL 1 地学LIMNOLOCEANOGR 1 地学QUATERNARYSCIREV 1 地学REVGEOPHYS 1 地学TELLUSB 2 地学AMMINERAL 2 地学CHEMGEOL 2 地学EARTHPLANETSCLETT 2 地学GEOCHIMCOSMOCHIMAC 2 地学GEOLOGY 2 地学GEOPHYSRESLETT 2 地学JGEOPHYSRES 2 地学JATMOSSCI

2 地学MONWEATHERREV 1 地学天文ANNUREVASTRONASTR 1 地学天文ASTROPHYSJ 1 工程技术ACTAMATER 1 工程技术ADVMATER 1 工程技术AICHEJ 1 工程技术ANNUREVBIOMEDENG 1 工程技术ANNREVMATERRES 1 工程技术APPLSPECTROSC 1 工程技术ARTIFINTELL 1 工程技术ARTIFLIFE 1 工程技术BIOMATERIALS 1 工程技术CHEMVAPORDEPOS 1 工程技术CHEMMATER

中国科学院科学数据库

项目编号:INF105-SDB-3 文档编号:P/版本: 中国科学院科学数据库 通用元数据管理工具用户使用手册 中国科学院计算机网络信息中心 科学数据库中心 2003 年9 月

目录 1引言 (1) 编写目的 (1) 背景 (1) 技术支持 (1) 2功能 (2) 3运行环境 (3) 硬件环境 (3) 软件环境 (3) 4操作指南 (4) 用户类型 (4) 用户登录 (4) 系统管理员的登录 (5) 单位管理员的登录 (6) 一般用户的登录 (8) 用户密码管理 (10) 界面风格定制 (11) 添加元数据界面的设定 (11) 查询界面的设定 (12) 概要显示的设定 (12) 详细显示界面的设定 (12) 添加元数据 (14) 对于具有特殊格式的元素应按照注释栏中提供的著录规则或范例进行著录。如URL类型必须以“元数据记录修改 (14) 元数据记录删除 (15) 元数据查询 (17) 单位内元数据的查询 (17) 针对XML Schema跨单位的查询 (17) 查询方法 (18) 查询结果的显示 (18) 出错处理和恢复 (20)

1引言 编写目的 感谢您选用《通用元数据管理工具》管理数据库数据集,为了使各建库单位能够准确、方便的使用《通用元数据管理工具》对科学数据库数据集进行元数据描述和管理,特编写了《通用元数据管理工具》用户手册。该手册适用于各建库单位具体负责元数据管理的数据库系统管理人员以及元数据录入人员。 背景 《通用元数据管理工具》是为了配合科学数据库元数据标准规范的推广应用而研发的基于xml schema的元数据管理专用工具,是科学数据库及其应用系统的研究成果之一。 科学数据库及其应用系统是中国科学院多个研究所参加、跨学科联合建设的综合型重大项目,是中国科学院知识创新工程信息化建设重大专项之一,目标是在中国科学院全院范围内将研究所多年积累的科学数据资源组织起来,与计算机、数据库和网络等先进技术相结合,促进数据向知识的转化,完善信息化的科学研究环境,并对科研与社会提供科技数据资源共享与服务。 科学数据库及其应用系统涉及到资源建设、规范建设和系统平台设计等多方面的技术、资源的发掘、研究、积累与应用。为了实现分布式的跨平台的数据资源共享,在科学数据库及其应用系统的研发和建立中,必须研究制定面向各个学科数据集的元数据标准。为此该项目设立了“标准规范研究子项目”,经过较长时间的研究,标准规范研究小组已经制定了以XML Schema描述的“中国科学院科学数据库核心元数据标准”以及多个面向具体学科数据集的元数据标准,为了更好的推广应用这些元数据标准,中国科学院计算机网络信息中心科学数据库中心研发了《通用元数据管理工具》。 目前,该工具已在中国科学院计算机网络信息中心试用近半年,运行稳定。 技术支持 科学数据库中心:北京市海淀区中关村南四街4号中国科学院计算机网络信息中心 科学数据库中心 邮编:100080 电话:(8610) 传真:(8610) Email: 网址:科学数据库办公室:北京市海淀区中关村南四街4号中国科学院计算机网络信

全国研究所代码 (标准)

研究所代码 代码研究所 80005 中国科学院武汉岩土力学研究所 80007 中国科学院力学研究所 80008 中国科学院物理研究所 80009 中国科学院高能物理研究所 80010 中国科学院声学研究所 80012 中国科学院理论物理研究所 80014 中国科学院上海原子核研究所 80017 中国科学院近代物理研究所 80018 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所80019 中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站80020 中国科学院武汉物理与数学研究所 80021 中国科学院紫金山天文台 80022 中国科学院上海天文台 80023 中国科学院云南天文台 80024 中国科学院国家授时中心 80025 中国科学院国家天文台 80026 中国科学院声学研究所东海研究站 80027 中国科学院渗流流体力学研究所 80028 中国科学院新疆理化技术研究所 80029 中国科学院自然科学史研究所 80030 中国科学院理化技术研究所 80032 中国科学院化学研究所 80033 中国科学院广州化学研究所 80035 中国科学院上海有机化学研究所 80036 中国科学院成都有机化学研究所 80037 中国科学院长春应用化学研究所 80038 中国科学院大连化学物理研究所 80039 中国科学院兰州化学物理研究所 80040 中国科学院上海硅酸盐研究所 80041 中国科学院过程工程研究所 80042 中国科学院生态环境研究中心 80043 中国科学院山西煤炭化学研究所 80045 中国科学院福建物质结构研究所 80046 中国科学院青海盐湖研究所 80053 中国科学院兰州地质研究所 80054 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 80055 中国科学院南京地质古生物研究所 80057 中国科学院测量与地球物理研究所 80058 中国科学院大气物理研究所 80060 中国科学院地理科学与资源研究所 80061 中国科学院南京地理与湖泊研究所

中国科学院计算技术研究所攻读博士学位研究生培养方案

中国科学院计算技术研究所攻读博士学位研究生培养方案 (2010年10月) 一、培养目标 1、拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,弘扬“科研为国分忧,创新与民造福”的价值理念。 2、掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识;具有严谨的治学态度、理论与实践相结合的科学方法和作风;熟练掌握一~两门外国语。 3、具有独立从事科学研究或独立担负专门技术研发工作的能力;了解本专业领域学科发展前沿和动向;具有团结协作精神,能在工程技术或科学理论方面做出创新性成果。 4、具有良好的身体和心理素质。 二、研究方向 本方案适用于本所“计算机科学与技术”一级学科所有专业的博士研究生培养。三、学习年限 博士生的学习年限为3~6年。硕博连读研究生在转博后学习年限同博士生。 四、培养方式 1、博士生的培养方式以科学研究工作为主,重点培养博士生独立从事学术研究工作的能力,并使博士生通过完成一定学分的课程学习,包括跨学科课程的学习,系统掌握所在学科领域的理论和方法,拓宽知识面,提高分析问题和解决问题的能力。使博士生在掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识的基础上,学会进行创造性的研究工作所必须的科学工作方法,培养严谨的科学作风。 2、博士生的培养工作由导师负责,并实行导师个别指导或导师负责与指导小组集体培养相结合的指导方式。鼓励跨学科、跨专业聘请有关专家参加指导小组,以利于拓宽知识领域,开阔研究思路,发展交叉边缘学科。 3、导师应与博士生定期交流,关心博士生的思想品德、业务能力和综合素质。促进博士生德、智、体全面发展。研究生所在的党支部、辅导员和导师要积极帮助和关心学生的思想进步和政治成长,有针对性地开展集体主义、爱国主义教育。 五、培养环节 博士生的培养主要包括以下环节:制定个人培养计划、课程学习、必修环节及论文

2020-2021年中国科学院大学软件工程专业考研招生情况、分数线、参考书目、录取名单、复习经验指导

一、软件研究所简介 中国科学院软件研究所成立于1985年,是一所致力于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性基地型研究所。 作为中国科学院大学研究生培养单位之一,2019年预计在计算机科学与技术(A+)[ 在全国第四轮学科评估中,计算机科学与技术一级学科被评为A+,软件工程(0835)一级学科被评为A-.]、软件工程(A-)和网络空间安全[ 网络空间安全为2016年新增一级学科。]等一级学科招收79名学术型硕士研究生;在软件工程专业领域招收16名全日制专业学位硕士生。2019年预计招收硕士研究生95人,其中推荐免试研究生70人左右。最终招生人数以正式下达的招生计划文件为准,招收推免生人数以最后推免系统确认的录取人数为准。 二、中国科学院大学软件工程专业招生情况、考试科目 三、中国科学院大学软件工程专业分数线

四、中国科学院大学软件工程专业考研参考书目 863.计算机学科综合(专业) 1、计算机网络(第七版). 谢希仁编著,北京:电子工业出版社,2017年。 考试要求: 1. 掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法; 2. 掌握计算机网络的体系结构和典型网络协议,了解典型网络设备的组成和特点,理解典型网络设备的工作原理; 3. 能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计和应用。 五、中国科学院大学软件工程专业复试原则 复试成绩=笔试(含上机考核成绩)成绩×50%+面试成绩×50% 思想品德考核(调阅考生档案或政审)及体检不作量化计入总成绩。有严重违纪记录的即视为思想品德考核不合格。 复试采取分组差额复试,复试与录取比例约为1.2:1。复试主要包括: 1)笔试(机试) 主要考核考生对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力等。各复试组可根据情况增加上机实践考核,分数计入笔试成绩(权重为50%)。笔试考试时间2小时(不含上机考核时间)。笔试(含机试)采取百分制,低于60分为不合格。 2)面试 3)面试主要对考生的英语听说能力、专业素养、创新能力和综合素质等进行考查。每个考生的面试时间一般不少于20分钟,其中英语听说能力测试时间5分钟左右。面试计分采取百分制,其中英语听说测试成绩占10%。面试成绩低于60分为不合格。 六、中国科学院大学软件工程专业录取原则以及录取名单(2018) 考生总成绩=初试总成绩/5×60%+复试成绩×40% 各组根据考生总成绩,按学位类别分别由高到低依次进行拟录取。优先拟录取第一志愿考生。有特殊学术专长或具有突出培养潜质者,以及在科研和相关实践中表现特别突出者,经复试小组提议(附说明材料),所教育领导小组审核同意,可予以优先考虑录取。 凡具有下列情况之一的考生,均不予录取: l 思想品德考核不合格; l 体检不合格; l 复试阶段,笔试(含上机考核)成绩或面试成绩不合格; l

中科院计算机经验贴

中国科学院大学计算机考研经验 1.专业基本情况(含报考人数,录取人数,报录比;) 专业基本情况:对于咱们报考中科院计算机的考生来说,毋容置疑是考863计算机学科综合考试的,其中包含数据结构、计算机网络、计算机操作系统、计算机组成原理四门课,也是我们常说的四大门。 简介:计算所拥有"计算机科学与技术"、"网络空间安全"两个一级学科,包括计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、信息安全等多个专业方向。可研究大数据、人工智能、计算机视觉、机器学习、图形图像处理、移动计算和可持续计算、并行处理体系结构、分布式操作系统等众多研究方向。 报考人数比例:对于报考中科院计算所的考生每年大约三四百人,如果没有意外,每年进入复试的人数大约是八十人左右,最后录取人数大约五十人左右。根据这个数字,按每年报考三百人,录取五十人计算,报录比为6:1,进入复试的比例为3.75:1。整体来说有点难度,但难度不大。 2. 每年录取分数线是多少,近三年为例; 2019年 复试线总分为:322 录取最低分数线:322 2018年 复试线总分为:304 录取最低分数线:309 2017年 复试线总分为:320 录取最低分数线:321

3. 写出公共课与专业课的官方参考书目; 4. 公共课与专业课的备考经验,今年专业课更改的情况与复习方式; 对于公共课: 数学:是考研的一大关,我们要及早进入数学的复习,第一轮:数学的复习过程是先把课本过一遍,基本知识点弄会,课后习题要做一遍;第二轮:买一本数学复习全书,跟着全书把知识点弄一遍,对应全书的习题要弄懂,特别是例题讲解;第三轮:要做真题,做真题,一定要多做真题,把近十年的真题全做一遍,做懂,做会。 英语:是个长久战,也要尽早进入复习,英语可以报个辅导,跟着老师的步伐走,英语重点在作文和阅读,要多练习,前提肯定是要先过单词的关,多做真题。政治:非常建议报个班,政治是最不好复习的,尤其是自己复习,根本抓不住重点,有老师跟着,可以帮我们提取重点,分析热点。 对于专业课: 首先是复习顺序:建议顺序为数据结构、操作系统、计算机组成原理、计算机网络 对于数据结构是注重逻辑理解,将逻辑结构和物理结构理解透彻,对于每一种数据结构要知道怎么通过顺序存储和链式存储实现,对于涉及数据结构的算法,要理解过程中的每一步;后面三科比较偏文,所以需要识记,操作系统是最为简单的一个科目,需要对操作系统的线程、进程、临界区保护等热点热考的考点理解透彻,识记东西较多;组成原理中需要逻辑理解的内容较多,主要偏重计算机硬件内部结构,以及在硬件上怎么进行计算机执行的,主要还是抓住重点,进行结构和内容的识记;计算机网络虽然内容多,但是能考的考点比较少,所以重点比较突出。 5. 复试的过程与经验。

中国科学院理化技术研究所科研物资采购管理暂行办法

中国科学院理化技术研究所 科研物资采购管理暂行办法 为规范理化所科研物资采购管理,严格执行国家相关法规和管理制度,根据财政部和中国科学院有关事业单位国有资产管理实施办法以及政府采购的相关规定,结合我所实际情况特制订《理化所科研物资采购管理暂行办法》。 一、科研物资采购范围 科研物资采购范围包括科研材料与科研设备等。 科研材料主要指用于科研活动直接需要和间接需要的不纳入固定资产管理的各类物资; 科研设备包括整机设备、自行研制设备、委托加工设备等。 二、科研物资采购经费 科研物资采购经费包括课题项目经费、所公用经费以及研究所其它经费等。 三、科研物资采购流程 科研物资采购流程包括采购计划报批、确定采购方案、实施采购、验收入库等环节。 1.采购计划报批:

凡属政府采购范围内的科研物资,采购部门须在采购计划报批之前,根据上级部门的统一要求提前跨年度申报预算(具体申报时间以所资产办下发通知为准)。 采购3万元(含)以上科研物资,采购部门须填报《理化所科研物资采购审批表》(附件1)。其中主管业务部门须依据项目任务书或科研活动的需要对物资采购申请进行严格把关。 其中对于采购金额在50万元(含)以上的进口设备,采购部门实施采购前,还需通过资产办组织所外专家进行评审,并上报财政部审批。 2.确定采购方案: 采购部门在完成《理化所科研物资采购审批表》逐级审批后,即可进入采购方案的论证阶段。须组建采购小组,由采购小组组织并通过调研和论证等方式确定采购方案,填报《理化所科研物资采购方案论证报告》(附件2)。 对于单项或批量采购金额一次性在50万元(含)以上的科研物资,须执行政府采购相关规定。 对于单项或批量采购金额一次性在120万元(含)以上的科研物资,须采用公开招标方式(由资产办组织实施),附招投标过程相关文件与材料。 对于委托加工与研制的科研物资,附选定供货商的资质证明等(有效期限内的营业执照、生产许可证复印件)。

杨向光,研究员,博士生导师 - 中国化学会催化委员会

杨向光,研究员,博士生导师 现任中国科学院长春应用化学研究所绿色化学研究室 主任,环境催化材料研究组组长,长春应用化学研究所学术 委员会副主任,学位委员会委员。中国化学会催化委员会委 员,中国化学会应用化学委员会委员,《催化学报》、《石油 化工》、《应用化学》编委;已发表学术论文100余篇,申请国家发明专利十余项。1996年获第四届吉林省青年科技奖。1996年获中国科学院自然科学三等奖。 电话:+86-431-85262228;传真:+86-431-85262228 邮编:130022;电子邮件:xgyang@https://www.sodocs.net/doc/4d4316803.html, 学习与工作经历 1998 中国科学院长春应用化学研究所,研究员 2006 瑞典皇家理工学院(KTH),合作研究 2002 德国马普学会Fritz-Haber研究所,合作研究 1999 中国科学院长春应用化学研究所,博士生导师 1997 -1998 韩国科学技术研究院(KIST),Brain Pool Researcher 1991-1997 中国科学院长春应用化学研究所助理研究员、副研究员。1990 吉林大学物理化学,博士 1987 吉林大学物理化学,硕士 1984 吉林大学,学士 研究领域 中国科学院长春应用化学研究所绿色化学与过程实验室环境催化组研究组主要从事环境催化领域内的应用基础和技术研发工作。目前的研究工作主要集中在通过调变催化剂结构、氧化还原性能改变催化剂的活性和选择性,重点考虑电子、电荷转移对催化过程的影响。力争通过控制催化材料合成技术,控制催化剂的氧化-还原性能、酸碱性以及表面的亲/疏水性,达到控制催化剂的活性、选择性的目的,以及将研究进展转化成相关技术。 主要研究方向有(1)以NO消除为基础的机动车尾气净化催化剂和电厂脱硝催化剂;(2)固体酸催化剂;(3)温和条件下的选择催化氧化;(4)动力电池正极材料。

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