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Smart Infrared Sensors

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From Gorostiza, Ernesto Martín

《Sensors》11.5(2011):5416-5438 Keeping up with continuously evolving process technologies is a major challenge for process engineers. Add to that the demands of staying current with rapidly evolving methods of monitoring and controlling those processes, and the assignment can become quite intimidating. However, infrared (IR) temperature sensor manufacturers are giving users the tools they need to meet these challenges: the latest computer-related hardware, software, and communications equipment, as well as leading-edge digital circuitry. Chief among these tools, though, is the next generation of IR thermometers—the smart sensor.

Today’s new smart IR sensors represent a union of two rapidly evolving sciences that combine IR temperature measurement with high-speed digital technologies usually associated with the computer. These instruments are called smart sensors because they incorporate microprocessors programmed to act as transceivers for bidirectional, serial communications between sensors on the manufacturing floor and computers in the control room (see Photo 1). And because the circuitry is smaller, the sensors are smaller, simplifying installation in tight or awkward areas. Integrating smart sensors into new or existing process control systems offers an immediate advantage to process control engineers in terms of providing a new level of sophistication in temperature monitoring and control.

Integrating Smart Sensors into Process Lines

While the widespread implementation of smart IR sensors is new, IR temperature measurement has been successfully used in process monitoring and control for decades (see the sidebar, “How Infrared Temperature Sensors Work”, below). In the past, if process engineers needed to change a sensor’s settings, they would have to either shut down the line to remove the sensor or try to manually reset it in place. Either course could cause delays in the line, and, in some cases, be very dangerous. Upgrading a sensor usually required buying a new unit, calibrating it to the process,

and installing it while the process line lay inactive. For example, some of the sensors in a wire galvanizing plant used to be mounted over vats of molten lead, zinc, and/or muriatic acid and accessible only by reaching out over the vats from a catwalk. In the interests of safety, the process line would have to be shut down for at least 24 hours to cool before changing and upgrading a sensor.

Today, process engineers can remotely configure, monitor, address, upgrade, and maintain their IR temperature sensors. Smart models with bidirectional RS-485 or

RS-232 communications capabilities simplify integration into process control systems. Once a sensor is installed on a process line, engineers can tailor all its parameters to

fit changing conditions—all from a PC in the control room. If, for example, the ambient temperature fluctuates, or the process itself undergoes changes in type, thickness, or temperature, all a process engineer needs to do is customize or restore saved settings at a computer terminal. If a smart sensor fails due to high ambient temperature conditions, a cut cable, or failed components, its fail-safe conditions engage automatically. The sensor activates an alarm to trigger a shutdown, preventing damage to product and machinery. If ovens or coolers fail, HI and LO alarms can also signal that there is a problem and/or shut down the line.

Extending a Sensor’s Useful Life

For smart sensors to be compatible with thousands of different types of processes, they must be fully customizable. Because smart sensors contain EPROMs (erasable programmable read only memory), users can reprogram them to meet their specific process requirements using field calibration, diagnostics, and/or utility software from the sensor manufacturer.

Another benefit of owning a smart sensor is that its firmware, the software embedded in its chips, can be upgraded via the communications link to revisions as they become available—without removing the sensor from the process line. Firmware upgrades extend the working life of a sensor and can actually make a smart sensor smarter.

The Raytek Marathon Series is a full line of 1- and 2-color ratio IR thermometers that can be networked with up to 32 smart sensors. Available models include both

integrated units and fiber-optic sensors with electronic enclosures that can be mounted away from high ambient temperatures.

Clicking on a sensor window displays the configuration settings for that particular sensor. The Windows graphical interface is intuitive and easy to use. In the configuration screen, process engineers can monitor current sensor settings, adjust them to meet their needs, or reset the sensor back to the factory defaults. All the displayed information comes from the sensor by way of the RS-485 or RS-232 serial connection.

The first two columns are for user input. The third monitors the sensors parameters in real time. Some parameters can be changed through other screens, custom programming, and direct PC-to-sensor commands. Parameters that can be changed by user input include the following:

Relay contact can be set to NO (normally open) or NC (normally closed).

Relay function can be set to alarm or setpoint.

Temperature units can be changed from degrees Celsius to degrees Fahrenheit, or vice versa.

Display and analog output mode can be changed for smart sensors that have combined one- and two-color capabilities.

Laser (if the sensor is equipped with laser aiming) can be turned on or off.

Milliamp output settings and range can be used as automatic process triggers or alarms.

Emissivity (for one-color) or slope (for two-color) ratio thermometers values can be set. Emissivity and slope values for common metal and nonmetal materials, and instructions on how to determine emissivity and slope, are usually included with sensors.

Signal processing defines the temperature parameters returned. Average returns an object’s average temperature over a period of time; peak-hold returns an object’s peak temperature either over a period of time or by an external trigger.

HI alarm/LO alarm can be set to warn of improper changes in temperature. On some process lines, this could be triggered by a break in a product or by

malfunctioning heater or cooler elements.

Attenuation indicates alarm and shut down settings for two-color ratio smart sensors. In this example, if the lens is 95% obscured, an alarm warns that the temperature results might be losing accuracy (known as a “dirty window” alarm). More than 95% obscurity can trigger an automatic shutdown of the process.

Using Smart Sensors

Smart IR sensors can be used in any manufacturing process in which temperatures are crucial to high-quality product.

Six IR temperature sensors can be seen monitoring product temperatures before and after the various thermal processes and before and after drying. The smart sensors are configured on a high-speed multidrop network (defined below) and are individually addressable from the remote supervisory computer. Measured temperatures at all sensor locations can be polled individually or sequentially; the data can be graphed for easy monitoring or archived to document process temperature data. Using remote addressing features, set points, alarms, emissivity, and signal processing, information can be downloaded to each sensor. The result is tighter process control.

Remote Online Addressability

In a continuous process similar to that in Figure 2, smart sensors can be connected to one another or to other displays, chart recorders, and controllers on a single network. The sensors may be arranged in multidrop or point-to-point configurations, or simply stand alone.

In a multidrop configuration, multiple sensors (up to 32 in some cases) can be combined on a network-type cable. Each can have its own “address,” allowing it to be configured separately with different operating parameters. Because smart sensors use RS-485 or FSK (frequency shift keyed) communications, they can be located at considerable distances from the control room computer—up to 1200 m (4000 ft.) for RS-485, or 3000 m (10,000 ft.) for FSK. Some processes use RS-232 communications, but cable length is limited to <100 ft.

In a point-to-point installation, smart sensors can be connected to chart recorders, process controllers, and displays, as well as to the controlling computer. In

this type of installation, digital communications can be combined with milliamp current loops for a complete all-around process communications package. Sometimes, however, specialized processes require specialized software. A wallpaper manufacturer might need a series of sensors programmed to check for breaks and tears along the entire press and coating run, but each area has different ambient and surface temperatures, and each sensor must trigger an alarm if it notices irregularities in the surface. For customized processes such as this, engineers can write their own programs using published protocol data. These custom programs can remotely reconfigure sensors on the fly—without shutting down the process line.

Field Calibration and Sensor Upgrades

Whether using multidrop, point-to-point, or single sensor networks, process engineers need the proper software tools on their personal computers to calibrate, configure, monitor, and upgrade those sensors. Simple, easy-to-use data acquisition, configuration, and utility programs are usually part of the smart sensor package when purchased, or custom software can be used.

With field calibration software, smart sensors can be calibrated, new parameters downloaded directly to the sensor’s circuitry, and the sensor’s current parameters saved and stored as computer data files to ensure that a complete record of calibration and/or parameter changes is kept. One set of calibration techniques can include one-point offset and two- and three-point with variable temperatures: ? One-point offset. If a single temperature is used in a particular process, and the sensor reading needs to be offset to make it match a known temperature, one-point offset calibration should be used. This offset will be applied to all temperatures throughout the entire temperature range. For example, if the known temperature along a float glass line is exactly 1800°F, the smart sensor, or series of sensors, can be calibrated to that temperature.

? Two-point. If sensor readings must match at two specific temperatures, the

two-point calibration shown in Figure 3 should be selected. This technique uses the calibration temperatures to calculate a gain and an offset that are applied to all temperatures throughout the entire range.

? Three-point with variable temperature. If the process has a wide range of temperatures, and sensor readings need to match at three specific temperatures, the best choice is three-point variable temperature calibration (see Figure 4). This technique uses the calibration temperatures to calculate two gains and two offsets. The first gain and offset are applied to all temperatures below a midpoint temperature, and the second set to all temperatures above the midpoint. Three-point calibration is less common than one- and two-point, but occasionally manufacturers need to perform this technique to meet specific standards.

Field calibration software also allows routine diagnostics, including power supply voltage and relay tests, to be run on smart sensors. The results let process engineers know if the sensors are performing at their optimum and make any necessary troubleshooting easier.

Conclusion

The new generation of smart IR temperature sensors allows process engineers to keep up with changes brought on by newer manufacturing techniques and increases in production. They now can configure as many sensors as necessary for their specific process control needs and extend the life of those sensors far beyond that of earlier, “non-smart” designs. As production rates increase, equipment downtime must decrease. By being able to monitor equipment and fine-tune temperature variables without shutting down a process, engineers can keep the process efficient and the product quality high. A smart IR sensor’s digital processing components and communications capabilities provide a level of flexibility, safety, and ease of use not achieved until now.

How Infrared Temperature Sensors Work

Infrared (IR) radiation is part of the electromagnetic spectrum, which includes radio waves, microwaves, visible light, and ultraviolet light, as well as gamma rays and X-rays. The IRrange falls between the visible portion of the spectrum and radio waves. IR wavelengths are usually expressed in microns, with the IR spectrum extending from 0.7 to 1000 microns. Only the 0.7-14 micron band is used for IR temperature measurement.

Using advanced optic systems and detectors, noncontact IR thermometers can focus on nearly any portion or portions of the 0.7-14 micron band. Because every object (with the exception of a blackbody) emits an optimum amount of IR energy at a specific point along the IR band, each process may require unique sensor models with specific optics and detector types. For example, a sensor with a narrow spectral range centered at 3.43 microns is optimized for measuring the surface temperature of polyethylene and related materials. A sensor set up for 5 microns is used to measure glass surfaces. A 1 micron sensor is used for metals and foils. The broader spectral ranges are used to measure lower temperature surfaces, such as paper, board, poly, and foil composites.

The intensity of an object's emitted IR energy increases or decreases in proportion to its temperature. It is the emitted energy, measured as the target's emissivity, that indicates an object's temperature. Emissivity is a term used to quantify the energy-emitting characteristics of different materials and surfaces. IR sensors have adjustable emissivity settings, usually from 0.1 to 1.0, which allow accurate temperature measurements of several surface types.

The emitted energy comes from an object and reaches the IR sensor through its optical system, which focuses the energy onto one or more photosensitive detectors. The detector then converts the IR energy into an electrical signal, which is in turn converted into a temperature value based on the sensor's calibration equation and the target's emissivity. This temperature value can be displayed on the sensor, or, in the case of the smart sensor, converted to a digital output and displayed on a computer terminal.

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职业生涯规划书范文研究生大学生职业生涯规划书范文职业生涯规划书 一、前言 从我们呱呱坠地就开始了我们人生的旅程。人生的曲折与坎坷铸就了我们对生活的百折不挠,也磨练了我们坚韧不拔的毅力。人们常说:“人无远虑,必有近忧。”如何使我们的人生显得更有价值,体现生命的意义?我想拟定一份职业生涯规划书是我们不可或缺的基础石料。未来,掌握在自己手中。 花开花又落,春去春又回。踏着时光车轮,我已走过20岁的年轮边界,驻足观望,电子网络铺天盖地,知识信息飞速发展,科技浪潮源源不绝,人才竞争日益激烈,形形色色人物竞赴出场,不禁感叹,这世界变化好快。身处信息世界,作为一名当代大学生,我不由得考虑起自己的未来。在机遇与挑战粉墨登场的未来社会里,我究竟该扮演如何一个角色呢?于是,经过一番深思熟虑之后,我决定把自己的未来设计一下。有了目标,才会有动力。 我是水产学院水产养殖学0703班的一名学生。为了给自己做好这份大学生职业生涯规划书,我认真分析了自己的兴趣、特长、性格、学识、技能等各个方面,另外利用网上的职业测评软件认真

的做了测评,并得到较为可信的测评报告。本规划书就是依据测评报告结果并结合自己个人分析的做出的。 二、自我分析 (一)认识自己的职业性格 我是一个热情、活泼的女孩,自信而不张扬,正直而不呆板。对待学习态度端正,对待工作兢兢业业,在自己人际交往的圈子中,我努力用真诚对待每一个人,因为我相信,爱出者爱返,福往者福来,只是有时心直口快,难免忽略别人的感受。我乐于交友,希望能朋友身上学到自己所没有的优点。坚强的毅力是我的特征,虽有些倔强,但是如果认为自己实在没能力完成任务,我会适时放弃。因为我觉得适时的放弃也算是人生中的大智慧。做事毛躁是我的大缺点,缺乏细心度,容易冲动,做事雷厉风行从不拖泥带水,但有时欠缺考虑。 我是一个完美主义者,只要是自己做的事总希望能够办得十全十美,尽管我知道这是不可能的,但我会朝那个方向靠拢。 (二)自己的兴趣爱好

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谐相处,具有较强的团队意识;正直、责任心强,做事认真。具有创新能力,能够以客观的眼光看到事物的本质。 我的弱势:有时犹豫不决做不了决定,总是要想好久,偶尔就失去了机会。做事缺乏一定的信心,总是担心自己没有能力做好。表达能力弱,有时易感情用事。过分在意别人的情感和想法,以至于总是给予别人额外的关心和帮助。当遇到冲突时,为了保护和睦的人际关系,常常采取回避或是妥协的方式 自我分析小结: 就自己对职业能力方面的看法,从某方面来说我的感性能力远远超过理性能力,逻辑思维能力较好,但语言表达能力处于中等水平,学习语言的能力一般,如果时间投入度还可以的话,相信会有不错的成果 三、社会环境分析 中国政治稳定,经济持续发展,在全球经济一体化环境中的重要角色,经济发展有强劲的势头,大批的外国企业进入中国市场,同时也有很多的中国企业走出国门。要在中国发展企业,必须要适合中国的国情,因此,受中国市场吸引进入的大批外资企业都面临着本土化改造的任务,这为毕业生提供了很多的机会。但是人才的竞争也日益激烈,企业工作单位对应聘者的要求也越来越高。而工业 4.0的提出意味着今后的制造业将是以智能制造为主导的制造业。智能化生产,人机对话,机器与机器之间的对话将越来越普及。就此来看,

大学生职业生涯规划书1500字【六篇】

大学生职业生涯规划书1500字【六篇】 【导语】作为一名当代大学生,就应该做好属于自己的职业生涯规划,这样才利于自己在未来的发展中,把握好前进的方向。以下是整理的大学生职业生涯规划书1500字,欢迎阅读! 篇一 在今天这个人才竞争的时代,职业生涯规划开始成为在人争夺战中的另一重要利器。对每个人而言,职业生命是有限的,如果不进行有效的职业生涯规划,势必会造成生命和时间的浪费。作为当代大学生,若是带着一脸茫然,踏入这个拥挤的社会怎能满足社会的需要,使自己占有一席之地?因此,规划好自己的职业生涯,明细目标、理清头绪,对于个人的成长和发展意义非凡! 结合相关的测评报告对自己进行全方位、多角度的分析。从测评得分可以看出,我在学习风格、性格、兴趣的自我了解方面稍有欠缺。你在技能、价值观的自我了解方面对自己比较清楚。 1,价值观探索职业价值观指的是,你无论从事的是什么工作,都会努力在工作中追求的东西。从某种角度,可以认为,工作价值观就是你在工作是最期待获得的东西。当然,这可能是金钱、权力,也可能是成就感、社会奉献等。 对我而言,我所设想的工作是一个能让我的才华尽情展示的,拥有一定的挑战性,而且,我喜欢有人能认同我,鼓励我,这样我会更有精力与热情投入到这件事中,让事情更好的完成。我还是一个喜欢看见回报的人,不希望我的努力什么都没有得到,我希望能有一种成就感,不一定是金钱带来的,只要是能让我感到有意义的就可以。我不是安于现状的人,我希望能得到更多的发展与提高的机会,以此来提升自己,更好的完成工作,也得到更好的发展。 2,职业兴趣探索 每个人都有独特的兴趣特点,通过霍兰德六边形,我了解到我的兴趣类型是:现实型和研究型。而最弱的兴趣类型是:常规型。 现实型手脚灵活,擅操作,爱运动。研究型理性、精确,求知欲、思维力强。常规型有条理,循规蹈矩,脚踏实地对我而言,我不是很喜欢运动,好像身体协

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机电专业大学生职业生涯规划书 第一章:认识自我 一、自我认识 从个人性格和个人能力等看来,认识到自己是个活泼开朗、善于与人交往;有着一定的学业能力,喜欢实践和动手操作;是喜欢和适合从事一些操作性强的工作的人。 二、他人评价: 1、父母:好动、懂事听话,比较顾家,但比较胆小、为人处事有时表现得不够成熟。 2、师兄:工作认真积极而且负责,做事比较细心,懂礼貌,不太善于处理突发事件。 3、朋友:生活乐观向上,充满激情,爱笑,有较强的人际交往能力。动手能力比较强。 小结:从他人对自己的评价中,我看到了自己的优缺点评价。所

以在以后的日子里,我要继续发扬自己的优点并进一步改正自己的缺点,培养一名工程师所要具备的素质。 三、评测工具: 自我剖析和他人评价仍显得比较主观。现在,我将通过科学的测评工具,再一次全方位认识自己。 1、性格测评报告:我这类型的人是外向的风趣的、自发的、精力充沛的、合群的、客观的、善于构建生活的艺术。 2、职业兴趣测评报告: 得分最高三项:现实型37分、调研型/探索型32分、艺术型33分。 1、现实型:主要是指各类工程技术工作、农业工作。通常需要一定体力,需要运用工具或操作机器。 2、调研型/探索型:主要是指科学研究和科学实验工作。 3、艺术型:主要是指各类艺术创作工作。

测评结果解释:我适合做需要一定技术水平和操作技能的常规的稳定的工作!主要职业有:工程师、技术员、机械操作技术人员;戏剧等方面的演员等 3、职业能力测评报告 能力等级说明:有较强的推理能力、数理能力和创新能力 测评结果:根据《能力模型与职业类型根据对照表》,我适合的职业类型有:技术员、测量员、制图员、建筑和工程技术专家、物理科学技术家、生物植物学技术家、演员、电器修理工、放射科技术人员、电工等 第二章:职业环境分析 一:就业形势分析 1、全国大学生就业分析: 20xx年全国高校毕业生495万,比20xx年增加85万人,20xx 年高校毕业生将达到559万,预计今后三年内还将以每年50万的速

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面临人生抉择时,发现已经晚了,找工作也不容易,于是考个研吧。其实,他们的思想就是如此简单,觉得考研能获得更好的发展空间,能避开嘈杂的招聘市场,能继续享受3年以上的悠闲时光。当然,人各有志,我不是说考研就是不好,而是说抱着上述思想去读研的同学是会慢慢丧失竞争力的,必须明确的是,考研不是为了缓解就业压力,考研不是让自己轻松的手段,考研是为了让自己更加具有社会竞争力,能获得比目前更大的提升空间,能得到比现在更好的待遇。若你读了3年研究生没有做到这些,那么3年的时光就被你无情的荒废了。 我分析的现在大学生存在的普遍思想,不是偏激的讨伐和评判。我认为这种思想让人变得失去了自我价值和自我意识。于是危机感在这时候很重要,当你大学期间明白了社会竞争的残酷,你就会更加努力的去锻炼自己,为实现自己的短期/长期目标而有效的规划和发展。不是为了学习而学习,是为了工作而学习,是为了自己的将来而学习,带着这样一种目的去学习,自然会收获很大,在大学毕业找工作之际也会派上用场。 就我个人来说,大学3年多来,学习成绩不好,大一大二期间不知道社会的压力,终日荒度时光。到了大3,猛然意识到这样下去是不行的,于是开始培养自我意识,不断的汲取对我来说有用的知识,为了能够在激烈的就业竞争中生存下来而不断努力。当然,课堂上的知识是远远不够的,更多的需要自己动手实践。我个人学习成绩不好,不是因为笨,而是我觉得中国目前的教育制度妨碍了学生的自主学习和动手能力的发展,我觉得课堂上老师讲解的东西对我个人来说提升不大,而且我兴趣不在这里。所以我对学习的目标就是及格即可。我觉得学习成绩和个人能力水平是没有任何干系的,就看个人努力的方向方法了。 由于我是地理信息系统专业,搞得是GIS,整个大3一年,我都在不断的进行自我定位,一直彷徨在GIS和IT行业之间,因为我个人爱好编程,爱好反病毒,安全事业,但专业不对口。所以在犹豫抉择中也浪费了很多的时间去做意义不大的事情。但这总算是一种尝试和经历。 现在已经大4上了,时间过得很快。在本学期开学前夕,我联系了一家IT公司,顺利通过笔试面试,开始为期1年的实习工作。我觉得对大4的同学来说,不考研不保研的话,就应该早早的为找工作做准备,从各方面各渠道搜集信息,有意识的提高自己的表达能力和业务知识,尽早的接触社会,有面试机会就应该珍惜,通不通过无所谓,关键是从中汲取经验教训,为下次成功做铺垫。 就目前的情况看来,我基本放弃本专业的东西,准备从事反病毒驱动开发性质的工作。而且我觉得过得很充实,工作中做着自己喜欢做的事情,也能在团队中得到快速提升,我觉得快乐的学习,高效的工作是我们年轻人应该努力去追求的。

(精)机械电子工程专业职业生涯规划书范文(6篇)

(精)机械电子工程专业职业生涯规划书范文(6篇) 1、 尼采曾说:“聪明的人只要能认识自己,便什么都不会失去。”如今,随着社会的不断发展,人民对于自我的认识,也进入了一个突破性的新阶段。 1、个人基本情况 我是一个来自农村的大学生,现在就读于广技师机电学院,攻于机械电子工程专业。个人认为自己是一个比较内向的男孩,不怎么懂与人交往,比较缺乏自信,自我感觉实践能力不错,接受的任务一般能够完成。个人爱好广泛,热爱运动,喜欢打篮球。我的座右铭是:一切皆有可能。 2、职业兴趣 在我的人才素质测评报告中,职业兴趣前三项是研究型(34分)、现实型型(32分)和管理型(30分)。我的具体情况是,我觉得我还是比较喜欢一些需要动手或者领导管理的工作,但是一些文员工作我比较厌恶,觉得这些工作枯燥无味。研究型的工作,

也许并不是我的强项,我觉得自己的动脑能力还是比较弱,这些科研工作我可能不能胜任;现实型的工作。这个个人认为会比较喜欢,我知道那些现实型的职业有工程师,飞机机械师,自动化技师等,本人学习的是与有关汽车方面的东西,所以,现实型工作很适合我。我也希望自己成为一个管理人才,成为一个出色的政治人物。目前,感兴趣的职业为汽车工程师与政治家。 3、职业能力及适应性 我的人才素质测评报告结果显示,机械操作能力得分较高(5分),艺术创作能力得分较低(2分)。我的具体情况是,这个测试结果很符合我自身能力,因为我真的很喜欢自己做一些东西,例如修理自行车,在家里自己都是一个人把坏的车子修理好,当然,修理汽车,现在还没有这个能力,不过我相信自己在未来的几年内通过自己的努力学习,一定可以掌握这个技能。艺术创作能力,自己真的感到悲哀,因为这个能力是我最缺乏的,就连写出一句优美的句子都不能,不过人无十全十美的,有自己的特长就行,所以,现在要培养自己的某种能力,通过测评结果,我知道自己在那方面有自己的优势,在未来的大学生涯里,我会把自己的优势能力增强,为自己的以后找工作增加资本,成为企业的抢手人物。

大学生职业生涯规划书(精选多篇)

大学生职业生涯规划书大学生职业生涯规划书专业:电子信息技术 大学生职业生涯规划书淮安信息职业技术学院 二oo四年三月大学生职业生涯规划书一、自我盘点 1.自己兴趣爱好大盘点: 业余爱好读书、听音乐、无线电维修、画画; 喜欢的文学作品《红楼梦》、《战争与和平》、《老人与海》、《平凡的世界》;喜欢的歌曲《爱拼才会赢》、《红日》、《流年》; 心中偶像周恩来、比尔?盖茨。 2.自己优势盘点:学习成绩优秀,担任班干部,班级群众基础好,父母、亲人、班主任、任课老师关爱,动手能力较强。 3.自己劣势盘点:目前的手头经济状况较为窘迫,海拔高度不够,体质偏弱。 4.自己的优点盘点:做事仔细认真、踏实,友善待人,做事锲而不舍,勤于 思考,考虑问题全面。 5.自己缺点盘点:性格偏内向,交际能力较差,过于执着偏固执,胆小,思 想上属保守派,缺乏自信心和冒险精神,积极主动性不够,做事爱拖拉机,惰性较大。 6.生活中成功经验的盘点:成功竞选成为班支委一员,成功组织过学习研讨 主题班会并获年级组评选第一名,个人学习成绩、综合积分均为班级第一,通过考核以较大优势加入系学生实验室,工作中全班同学的悉心支持是我最大的财富。 7.生活中失败的教训:高考失利打击较大,一位好朋友与我有误解而陌路, 竞选系学习部长失利,老听别人侃侃而谈可接不上话,心里特难受。 大学生职业生涯规划书二、解决自我盘点中的劣势和缺点 所谓江山易改,本性难移。内向并非全是缺点,使我少一份张扬,多一点内敛,但可相应加强与他人的交流沟通,积极参加各种场合各项有益的活动,使自己多一份自信、激扬,少一份沉默、怯场。充分利用一直关心支持我的庞大的亲友团的优势,真心向同学、老师、朋友请教,及时指出自身存在的各种不足并制定出相应计划加以针对改正。加强锻炼,增强体质,提高体育成绩,以弥补身高不足而带来的负面影响。积极争取条件,参加校内外的各项勤工俭学活动,以解决短期内的生活费问题并增强自身的社会工作阅历,为以后创造更多的精神财富和物质财富打下坚实基础。 大学生职业生涯规划书三、职业取向分析测试 为了进一步认清自我属于何种类型的社会人,初步确定个人今后未来数年内更适宜从事的工作岗位究竟是什么,我查找了多种测试工具,最终主要选择了如下的霍兰德职业倾向测验量表,并对其中的相关内容进行了认真的测验,从而初步得出了自己的未来职业取向。以下为测验内容:

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大学生 职业生涯规划设计?诚实勤奋刻苦拼搏 ?脚踏实地追求卓越 目录

(一)个人简介 (3) (二)绪论(引言) (4) (三)自我认知及测评 (5) (四)职业价值观 (7) (五)胜任能力 (8) (六)计划实施方案 (9) (七)结束语 (9)

个人简介: 真实姓名: 性别: 年龄: 籍贯: 就读高校: 专业: 所在院系及班级: 学号: 联系方式: 联系地址: 邮政编码: 绪论(引言) 白岩松在《幸福了么》这本书中说了这么一句话:如果一个时代里,青春正万分艰难地被压抑着,这个时代,怎能朝气蓬勃?如果人群中,青春中的人们率先抛弃了理想,这个时代的未来又在哪里?青春就是勇敢的迈出脚步,大胆的向前。每天,有太多的人沉沦于日复一日的单调的学习和生活中,却感到无力改变。一成不变的生活,驾轻就熟的学习模式,带给我们的不是游刃有余进退自如的快感,而是疲惫不堪的厌倦。这样的心理感受自然不是享受。不断地重复同一件丝毫没有挑战

性的事情,我们所体验的快乐只会变得越来越少。就像饥饿时吃的面包,第一个带来的满足感最大,吃到第n个时,基本上是味同嚼蜡,因此,我们必须计划生活,计划未来。 在今天这个人才竞争的时代,职业生涯规划开始成为就业争夺战中的另一重要利器。对于每一个人而言,职业生命是有限的,如果不进行有效的规划,势必会造成时间和精力的浪费。作为当代的大学生,若是一脸茫然踏入这个竞争激烈的社会,怎能使自己占有一席之地?因此,我为自己拟定一份职业生涯规划。有目标才有动力和方向。正所谓“知己知彼,百战不殆”,在认清自己的现状的基础上,认真规划一下自己的职业生涯。一个有效的职业生涯设计必须是在充分且正确认识自身条件与相关环境的基础上进行的。要审视自己、认识自己、了解自己,做好自我评估,包括自己的兴趣、特长、性格、学识、技能、智商、情商、思维方式等。即要弄清我想干什么、我能干什么、我应该干什么、在众多的职位面前我会选择什么等问题。所以要想成功就要正确评价自己。 写这份职业规划书,就是为了使自己对以后的职业发展道路有一定的目的性和明确性。我的目标是成为某一大型企业的机械工程师,随着我国经济的高速发展,成立的企业也越来越多,但是相应的技术现场工程师却比较少,供不应求。现在的机械制造业是我国的热门专业,越来越多的人聚集在这个领域,难免会使我们的挑战变得更加严峻,所以,这就迫使我们提前进入就业准备阶段,只有经过详细的规划,我们的人生轨迹才能向着我们期望的方向前进。 ?自我认知 通过人才测评分析结果以及本人对自己的认识、朋友对我的评价,我认真的认知了自己。我给自己设定了不同时期的不同目标,为了能够实现这些目标,我会不懈的努力,我相信我的自信与坚强是我实现这些目标的最大保障。 ?职业兴趣:研究型,制图设计类。希望日后能在科研方面工作。 我有比较独立的思考能力和空间想像能力,喜欢探索新的事物,享受发现新事物给我带来的无比激动地欢乐感与满足感,我想用自己的笔去描述自然。

环境工程类核心期刊

长江流域资源与环境》 英文刊名:RESOURCES AND ENVIRONMENT IN THE YANGTZE BASIN 期刊刊号:ISSN1004-8227;CN42-1320/X 邮发代号:38-311 创刊年代:1992年;2001年出版至第10卷 出版周期:双月刊;逢单月1日出版期刊容量:96页/期(2001年);大16开 主办单位:中国科学院资源环境科学与技术局、中国科学院武汉文献情报中心 主编:许厚泽编辑部主任:刘典伟 核心期刊类别:《中文核心期刊要目总览》(2000年版)环境科学类核心期刊; 期刊网址: 投稿地址:湖北省武汉武昌小洪山西区25号《长江流域资源与环境》编辑部 邮政编码:430071 联系电话: EMAIL: 《城市环境与城市生态》 英文刊名:URBAN ENVIRONMENT & URBAN ECOLOGY 期刊刊号:ISSN1002-1264; CN12-1128/X 邮发代号:18-111 创刊年代:1988年;2001年出版至第14卷 出版周期:双月刊;双月20日出版期刊容量:64页/期(2001年);大16开 主办单位:天津市环境保护局 协办单位:天津市环境科学学会;中国生态学会城市生态专业委员会等 主编:邢振钢常务副主编:张燕华 核心期刊类别:《中文核心期刊要目总览》(2000年、1996年版)环境科学类核心期刊; 期刊网址: 投稿地址:天津市南开区复康路17号《城市环境与城市生态》编辑部 邮政编码:300191 联系电话: EMAIL: 《重庆环境科学》 英文刊名:CHONGQING ENVIRONMENTAL SCIENCE 期刊刊号:ISSN1001-2141;CN50-1117/X 邮发代号:78-74 创刊年代:1979年;2001年出版至第23卷 出版周期:双月刊;逢双月15日出版期刊容量:78页/期(2001年);大16开 主办单位:重庆市环境保护局、重庆市环境科学学会 社长:张绍志主编:陈尧华执行副主编:傅仕俊编辑:居晓青、黄红 核心期刊类别:《中文核心期刊要目总览》(2000年、1996年、1992年版)环境科学类核心期刊;期刊网址:

大学生个人职业生涯规划书

大学生个人职业生涯规划书 大学生个人职业生涯规划书范文一 一、自我认知 通过人才测评分析结果以及本人对自己的认识、朋友对我的评价,我认真的认知了自己。 1.职业兴趣:研究型,希望日后能在科研方面工作。 2.职业能力:逻辑推理的能力相对比较强,而信息分析能力也不错的,比较喜欢对复杂的事务进行思考,将复杂事物简化。 3.个人特质:喜欢追求各种不明确的目标;观察力强,工作自觉、热情,能够吃苦耐劳;主张少说多做;爱学习;喜欢独立工作。 4.职业价值观:基于家庭条件,首先考虑待遇较高的工作,对所选择的职业要有能从中不断学习并获得新知识的机会;当然,如果没 有工资收入限制,我会先考虑自己最喜欢的工作,同时考虑这份工 作是否能实现自己的目标或者自己的理想;最后,也考虑这份工作我 是否合适去做,我的能力是否能胜任,等等的一些相关的问题。 5.胜任能力: 1)能力优势:头脑灵活,有较强的上进心,逻辑推理能力比较强;相信自己行,能全神贯注,能够客观地分析和处理问题,对自己要 求严格,经常制定目标. 2)能力劣势:一件事做第二遍定会出错;做事过于理性,而有时 候应该是按常规出牌的;有严重的个人中心主义,有时听不进别人的 劝导; 自我分析小结: 我认为自己明确职业兴趣及方向,有一定的能力优势,但是也有一定的能力劣势,所以要发挥自己的优势,培养自己不够的能力。

平时要多对自己的不足进行强化的训练,譬如,要多练练写作,多 看一些课外书,拓宽自己的视野,等等。 二、职业认知与决策 职业认知 1.家庭环境分析: 家庭经济能力仅能维持正常的生活,我的学习费用为全额贷款。我的父母亲的工作不够稳定,所以经济收入不稳定。家庭文化氛围 一般,姐姐从医,妹妹钢琴弹得不错,父母亲均未完成九年义务教育,但支持我们最低完成大学教程。 2.学校环境分析: 我就读于天津医科大学,生活环境一般,教学设施齐全,且比较先进,教学水平也较先进,只是学校更重视研究生,我们本科生不 受重视;所在预防医学系虽不是全校最好的学科,但专业课的科目开 设受到一致好评,毕业的就业率百分百;教学质量高,师资雄厚,总 的来说,整体教学还是在不错的。 3.社会环境分析: 我国人才的竞争日趋激烈,大学生就业难、失业率居高不下等等,都使我们的就业环境看起来不容乐观,而现在大学生毕业渐渐增多,而且需求量渐饱和,有些地域还存在性别歧视,女性就业前景不是 很好。不过,政府愈来愈重视预防专业,我正在提高自己的专业才能,以在千万应聘者中脱颖而出。 4.职业环境分析: 在我国,由于预防医学为新兴专业,这方面的人才需求量目前很大,社会分工还行,前景不错,但也因此,专业知识技能不够发达,(要干实事最好去国外进修发展),报酬也不高。 5.行业环境分析:

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(机械专业)大学生职业生涯规划书范文三 篇 机械系大学生三年职业生涯规划 第一章:认识自我 一、自我认识 从个人性格和个人能力等看来,自己是个性格稍内向的人;有着扎实的学习能力;喜欢逻辑推理,实践和动手操作;喜欢从事一些操作性强的工作。 二、他人评价: 1、父母:安静、懂事听话,比较顾家,但比较胆小,为人处事有时表现得不够成熟。 2、学长:工作认真积极而且负责,做事比较细心,懂礼貌;不太善于处理突发事件。 3、朋友:生活乐观向上,充满激情,爱笑,有较强的人际交往能力。动手能力比较强。 小结:从他人对自己的评价中,我发现了自己的优缺点。因此在以后的日子里,我要继续保持自己的优点并进一步改正自己的缺点,培养一名工程师所要具备的素质。 第二章:职业环境分析 一:就业形势分析 1、全国大学生就业分析:

20xx年应届毕业生规模是本世纪初的6倍,20xx年高校毕业生人数为660万人,“十二五”时期应届毕业生年平均规模将达到近700万人。 2、梦想职业就业分析年轻的机械工程师在未来十年中的期望,最普遍的两项是继续教育和职业引导(有经验的忠告、咨询、榜样);在中年机械工程师中,未来十年的最大期望是继续教育、职业策划和能力更新;而对于有经验的机械工程师,未来十年的主要期望是继续教育、寻求新职、策划前程。由此看出,新经济的新要求反映到机械工程师对自己理想和前程的设计,都是首先希望继续教育和职业转移,都是要求自己不断适应、不断学习提高并寻求更合适的自我实现。这是大大不同于以往的就业观念、奋斗目标和择业理念的。如果稍为仔细一点观察我们的周围,这样 的趋向也在悄悄向我们走来。 在所有未来机械工程师必须具备的能力中,结合我国机械工程师的实际情况,应该特别强调创新和学习能力是最重要的基本品质。主席曾指出指出:“创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”;科技部长徐冠华不久前提到:“只有敢于打破常规、标新立异,才能获得不为旁人所知的真知灼见。因循守旧、墨守成规都与创新无缘。”可见创新之重要。 随着我国工业化进程加快,国内需要大量的高级工程

大学生职业生涯规划书范文8篇

大学生职业生涯规划书范文8篇 大学生职业生涯规划书优秀优秀范文(1) 大学生中普遍存在的对自身职业规划的盲点,导致了大学生在就业过程中的盲目和挫折。调查显示,有近四成的人对自己目前的职业生涯规划现状还是满足的,但是当把这种规划分解后,他们的选择就没有这么乐观了:仅有12%的人了解自己的个性爱好和能力;18%的人清晰自己职业发展面临的优势与劣势;清晰地知道自己喜爱和不喜爱的职业是什么的人只占16%。专家指出,大学生在对自己职业生涯规划判断上的前后矛盾现象,进一步表明大学生们对什么是职业生涯规划还没有真正的熟悉,只知道概念,缺少实际的实施。 不管你是刚刚迈进大学校门的新生,抑或是正在奔忙于各种招聘会的毕业生,对自己本身的正确定位,规划自己的职业方向,确定自己的目标,并进而做出相应的努力,都是势在必行的.正是源于此,“大学生职业生涯规划”这个理念是具有积极意义的。 大学毕业生职业生涯规划的流程与主要内容: 一年级为试探期:要初步了解职业,提高人际沟通能力。大一学习任务不重,应多参加学校活动,增加交流技巧,但不要盲目地参加。 二年级为定向期:应考虑未来是否深造或就业,通过参加学生会或社团等组织,锻炼自己的能力,同时检验自己的知识技能;提高自己的责任感,主动性和受挫能力,并开始有选择地辅修其他专业的知识来填充自己。

三年级为冲刺期:临近毕业,目标应锁定在提高求职技能,收集公司信息,并确定自己是否要考研。要积极锻炼自己得到独立解决问题的能力和创新性;积极常识并加入校友网络,了解往年的求职情况;期望出国留学的学生,可多接触留学顾问,参与留学系列活动。 四年级为分化期:目标应锁定在工作申请及成功就业上.这时可先对前三年的打算做一个总结:首先检验自己已确立的职业目标是否明确,前三年的打算是否充分;然后开始毕业后工作的申请,积极参加招聘活动,在实践中检验自己的累积和打算;最后,预习或模拟面试。积极利用学校提供的条件,强化求职技巧,进行模拟面试等练习,尽可能地做出充分打算。 大学生进行职业生涯规划时,要自我进行发展定位,根据自己的能力,设计适合自己的目标,在长短不同时期要有个不同的计划,否则只是空想,不现实的。在设计过程中要以自己为主,不要自以为是,同时要参阅专家的意见,让设计切合实际,可操作性强,最好借助正规的专业机构。 总之,科学合理的职业生涯规划是每一个大学生就业的必要工作,也是每一个大学生职业生涯发展过程中的必定要求。我们每一个人都应该知道自己适合做什么,应该做什么,以及怎样实现自己的目标。 职业生涯规划 步骤1.先开始编织美梦,包括你想拥有的,你想做的,你想成为的,你想体验的。我要问你一个问题:”假如你知道不可能失败,

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机械专业大学生职业生涯规划书 第一章认识自我 尼采曾说:“聪明的人只要能认识自己,便什么都不会失去。”如今,随着社会的不断发展,人民对于自我的认识,也进入了一个突破性的新阶段。 1、个人基本情况 我是一个来自农村的大学生,现在就读于广技师机电学院,攻于机械电子工程专业。个人认为自己是一个比较内向的男孩,不怎么懂与人交往,比较缺乏自信,自我感觉实践能力不错,接受的任务一般能够完成。个人爱好广泛,热爱运动,喜欢打篮球。我的座右铭是:一切皆有可能。 2、职业兴趣 在我的人才素质测评报告中,职业兴趣前三项是研究型、现实型型和管理型。我的具体情况是,我觉得我还是比较喜欢一些需要动手或者领导管理的工作,但是一些文员工作我比较厌恶,觉得这些工作枯燥无味。研究型的工作,也许并不是我的强项,我觉得自己的动脑能力还是比较弱,这些科研工作我可能不能胜任;现实型的工作。这个个人认为会比较喜欢,我知道那些现实型的职业有工程师,飞机机械师,自动化技师等,本人学习的是与有关汽车方面的东西,所以,现实型工作很适合我。我也希望自己成为一个管理人才,成为一个出色的政治人物。目前,感兴趣的职业为汽车工程师与政治家。 3、职业能力及适应性 我的人才素质测评报告结果显示,机械操作能力得分较高,艺术创作能力得分较低。我的具体情况是,这个测试结果很符合我自身能力,因为我真的很喜欢自己做一些东西,例如修理自行车,在家里自己都是一个人把坏的车子修理好,当然,修理汽车,现在还没有这个能力,不过我相信自己在未来的几年内通过自己的努力学习,一定可以掌握这个技能。艺术创作能力,自己真的感到悲哀,因为这个能力是我最缺乏的,就连写出一句优美的句子都不能,不过人无十全十美的,有自己的特长就行,所以,现在要培养自己的某种能力,通过测评结果,我知道自己在那方面有自己的优势,在未来的大学生涯里,我会把自己的优势能力增强,为自己的以后找工作增加资本,成为企业的抢手人物。 4、个人性格 我的人才素质测评报告结果显视我的测试得分只有43分,是属于稍微内向的性格。不过事实上我也真的是属于内向的类型,平时不怎么爱说话和别人交流,所以身边也很少朋友。我觉得我是一个比较感性的人,很重感情,对于友情很重

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2017年大学生职业生涯规划书范文 3)大四前考取全国计算机二级证书。 4) 大三开始业余学习韩语,希望能用韩语和商务伙伴自如沟通. 5) 假期实习(和本人专业相符合的)积累社会经验. 2.大学毕业的五年:2017年~2022年(随机应变) 1)若考上研究生,则继续勤奋学习。 2)考公务员,去CDC工作 3)进科研院 4)去国外留学,学习本专业,继续深造. 5)去国外工作. 3.长期计划: 1)在努力工作之余,不断学习各方面的知识,增长各方面见识。 3)坚持锻炼身体。 4)汲取他人各种优点,不断发现自己的不足,并不大的予以改正,不断提高自身的修养。 5) 扩大自己的交际圈,享受友谊。 二、写作格式封面 署上作品名称和年月日,可以在封面插入图片和警示格言 扉页 个人资料: 真实姓名:××

性别:× 所在学校及学院:××大学××学院 班级及专业:××级××专业 学号:×××××××××× 联系地址:××××××××× 邮编:×××××× 联系电话:×××××××× E-mail:×××××××××××××××目录 总论(引言) 第一章认识自我 1.个人基本情况 2.职业兴趣 3.职业能力及适应性 4.职业价值观 5.胜任能力 自我分析小结 第二章职业生涯条件分析 1.家庭环境分析 2.学校环境分析 3.社会环境分析 4.职业环境分析

职业生涯条件分析小结 第三章职业目标定位及其分解组合 1.职业目标的确定 2.职业目标的分解与组合 第四章评估调整 1.评估的内容 2.评估的时间 3.规划调整的原则 结束语 正文 总论(引言) 第一章认识自我 结合相关的人才测评报告对自己进行全方位、多角度的分析。 1.个人基本情况 2.职业兴趣—喜欢干什么 在我的人才素质测评报告中,职业兴趣前三项是××型(×分)、××型(×分)和××型(×分)。我的具体情况是…… 3.职业能力及适应性—能够干什么 我的人才素质测评报告结果显示,××能力得分较高(×分),××能力得分较低(×分)。我的具体情况是…… 4.职业价值观—最看重什么 我的人才素质测评报告结果显示前三项是××取向(×分)、×

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一.前言 人生本没有意义,每个人都要给自己规定一个人生的意义,我要思考的结果是:我用我的生命去做我热爱的事情,它不仅让我快乐,而且对人类有所帮助。—毕淑敏 在我和人生哲学里,生命不应该是一个简单的轮回和重复,每一个生命都应以其独特的方式去演绎自己的人生。因此,我希望我的人生按照自己设定的方向前进,不管遇到什么样的事或人,都要做自己。 职业生涯规划是一种有效的手段;而对每个人而言,职业生命是有限的,如果不进行有效的规划,势必会造成生命和时间的浪费。 人生因为梦想而丰富,生命因为努力而精彩,职业规划帮我们实现美好生活。 【姓名】满承龙 【规划期限】十年 【始止时间】2010年12月1月至2020年1月 【年龄跨越】21岁至30岁 【阶段目标】顺利毕业;成为一个有一定经验的机加工人员; 【总体目标】成为亚洲光学信泰有限公司某科的科长 二.自我评估 在性格方面,我热情、正直而不呆板。对待学习态度端正,对待工作兢兢业业,在自己人际交往的圈子中,我努力用真诚对待每一个人,因为我相信,爱出者爱返,福往者福来。我乐于交友,希望能朋友身上学到自己所没有的优点。 毅力坚强但又有些倔强,决定了要做的事就一定要做好。如果认为自己实在没能力完成任务,我会适时放弃。 在兴趣爱好方面,总的来说我的兴趣和爱好还算比较广泛。工作与学习当中,我会给自己创造劳逸结合的条件,使自己办事效率更高。 就自己对职业能力方面的看法,从某方面来说我的感性能力远远超过理性能力,逻辑思维能力较好,但语言表达能力处于中等水平,学习语言的能力一般,如果时间投入度还可以的话,相信会有不错的成果。 在自我潜能方面,由于参加了学生会和社团的工作,我发现我的社交能力与

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大学生职业生涯规划书范文 导读:本文是关于大学生职业生涯规划书范文的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【篇一:优秀大学生职业生涯规划书】 目录 一、前言 二、自我分析 (一)爱好 (二)优点 (三)缺点 (四)能力分析 (五)性格 三、职业生涯社会分析 (一)家庭环境分析 (二)社会环境 四、职业生涯目标与路线设定 (一)自我分析 (二)目标志向 (三)行动方案 五、目标分解 六、职业目标实施计划

七、职业生涯策略 八、职业的规划反馈与修正 九.结束语 一、前言 在今这个人才济济的时代,职业生涯规划开始成为这无硝烟场争夺战中的一把利器。对企业而言,要想活得更好的发展就得有很强的人才理念,关注员工的人才理念,关注员工的持续成长,职业生涯规划是一种有效的检测自我的手段;而对每个人而言,职业生命是有限的,若不精心的进行有效的规划,势必会造成自我生命和时间的浪费。 作为当代大学生,有时候都会常常问自己我是谁,无法确定自己的需要,总是在茫然着,若未来还是带着这一脸的茫然踏入这个拥挤的社会,怎能符合社会的需要,使自己占有一席之地?因此,在今,我试着为自己拟定下一份职业生涯规划,将自己的未来好好的设计一下,虽然剧本总会被改变,但,有了确定的目标,才会有狠下心的动力,不管结局如何。 二、自我分析 (一)爱好: 喜欢打羽毛球,喜欢不切实际的幻想,喜欢户外活动; (二)优点: 尝试性的做每一件自己所好奇的事情,有着良好的洞察力; (三)缺点: 不坚定,少有自己的主见,不诚实的面对自己;

(四)能力分析: 对自己的能力,我是有所不相信的,但一定要分析时,我想我还是有潜在力的,一般在危急的情况下,我能临危不乱,对不能忍受之事也能笑着面对。 (五)性格: 我是一个既内向也外向的女孩,好奇心强,思路开阔,容易接受新事物,倾向于通过逻辑分析和推理做出决定,(看柯南太多)偶尔感情用事。擅于行动,而非言语,喜欢处理各种事情,喜欢探求新方法。具有良好的创造性和适应性,并且能在大多数社交情境中表现得轻松自如。 a我的优势: 1、开始一项新任务时,会让我感到愉快; 2、面对新问题,我会发挥我拥有的随机应变的能力; 3、我喜欢在团队中工作,感到自在; 4、对具体的事物,我有敏锐的观察力; 5、因为拥有较强的适应力,所以我愿意冒险和尝试新鲜事物; 6、我愿意接受不同观点,跟随新鲜潮流而动; 7、敢打敢拼,富有开拓精神,不惧怕风险和挑战。 b我的不足: 1、不喜欢规划自己的生活,喜欢及时行乐; 2、缺乏耐心和/或无法忍受行政细节和手续,不喜欢过多的规矩和条条框框的官僚作风;

机械工程大学生职业生涯规划书

机械工程大学生职业生涯规划书 卷首语逝者如斯,时光荏苒,当我回过头来去寻找身后一连串过往足迹的时候,我发现在 我过往的生活中充满了喜怒哀乐,充满了成功时的高兴,也充满了迷茫中的无助,但岁月总能 教会我们走出过去,从现在开始认真规划明天,并为之不懈努力。 戴高乐 1 我的未来——我来规划 12 级机械本二班 郝延文 曾经说过:“眼睛所能看到的 地方就是你会到达的地方。 伟人之所以伟大,是因为他们决心要做出伟大的事。 是的,如果一个人没有规划,就是在规划失败,而我不要失败,我要努力成为伟人,即使 这看起来很遥远,但我会为之奋斗。 我不是为了失败才来到这个世界的,如果我能够做到的话,我有权成为一个不寻常的人, 我寻找机会,但我不寻求安稳,我不希望在父母的抚养下生活一辈子,也不希望在国家的照顾 下,成为一名靠低保活的人,那将让人瞧不起,而使我感到痛苦不堪。 我要做有意义的冒险,我要梦想,我要创造,我要失败,我也要成功,我的天性是要强, 不服输,要成为人上人!古人云:“志不立,天下无可成之事。 的确,人生如在大海里航行,没有明确的奋斗目标,就会失去航行的方向,也难以抵达胜 利的彼岸。 因此, 为了理想我首先要做的就是进行一次科学的人生职业规划, 给自己一个明确的目标, 也许它有很大的难度,但同时它也有足够的吸引力,让我为之全力以赴,一步一步朝着目标进 发,最终超越自己,实现梦想。 一、了解和认识自我俗话说:知己知彼,百战不殆。 因此,要选择一个好的职业方向,首先要做的就是深入的了解自己。 每个人都有自己的优缺点、性格和价值观,职业生涯规划必须结合自身的特点,认识自我 是职业生涯规划的第一步,也是最重要的一步。 职业规划方案没有最好的,只有最合适的,只有真正深入地了解自我,才能量身定制一个 属于自己的职业生涯规划方案。 所以我在为自己勾勒画像的同时,也就为自己勾画好了一张职业发展的地标图。 1、 我的价值观最看中人的本身才能,不喜欢表面哗众取宠,实质无能之辈;最看中人的 基本良知,喜欢善良、诚实、稳健的人,不喜欢为利益而 不惜一切的人。 最看中人对工作及事物的态度,喜欢积极、有所追求的人,不喜欢对世事充满消极态度、 没有上进心没有责任的人。 2、我的兴趣爱好对机械、新闻方面有着浓厚兴趣。 喜欢看足球、篮球,热爱运动。 喜欢看书,喜欢看一些深刻的书籍和杂志,这样我能独自思考,直到事情很透彻为止。 喜欢音乐,喜欢安静的音乐,但又想参加集体活动喜欢那种快乐。 喜欢将所听、所看、所学、所想、所做付于文字之中。

环境类中文核心期刊影响因子排序

2017年环境类核心期刊影响因子 期刊名称出版周期复合影响因子 年增幅(%)综合影响因子年增幅(%)中国人口.资源与环境月刊 4.53085.73 3.01646.6 生态学报半月刊 3.54024.12 2.32118.2 土壤学报双月刊 3.47432.44 2.48733.4 应用生态学报月刊 3.26728.98 2.16613.6 自然资源学报月刊 3.250 5.25 2.28222.0 中国农业科学半月刊 3.04317.13 2.02722.0 环境科学月刊 2.87025.16 2.02615.6 水科学进展双月刊 2.80641.01 2.14719.9 中国环境科学月刊 2.61418.50 1.9480.8 中国生态农业学报月刊 2.457126.66 1.617-3.6 生态环境学报月刊 2.39128.62 1.55911.0 环境科学学报月刊 2.3460.64 1.563 5.3 农业环境科学学报月刊 2.21822.27 1.51313.1 环境科学研究月刊 2.094 1.60 1.567-1.8 生态学杂志月刊 2.019-17.32 1.344 4.0 气候与环境研究双月刊 1.95012.72 1.237-21.4 干旱区资源与环境月刊 1.93967.88 1.2780.9 水土保持学报双月刊 1.873-14.40 1.26918.6 长江流域资源与环境月刊 1.815-19.23 1.22713.1 中国环境监测双月刊 1.649116.40 1.290-7.1 水生生物学报双月刊 1.571-4.50 1.082-6.5 生态与农村环境学报双月刊 1.560-12.46 1.127 6.7 环境化学月刊 1.378-7.08 1.02110.5 微生物学通报月刊 1.336-6.90 0.93315.9 应用与环境生物学报双月刊 1.30011.490.905 1.2 微生物学报月刊 1.261-14.22 0.82310.2 环境工程学报月刊 1.24430.130.84423.8 植物资源与环境学报季刊 1.1470.970.833-6.4 环境污染与防治月刊 1.03912.320.75126.9 环境科学与技术月刊0.990-22.96 0.6568.6 环境工程月刊0.936 5.050.56610.1 水处理技术月刊0.89913.800.552-2.6 海洋环境科学双月刊0.86416.760.562-6.0 中国生物工程杂志月刊0.807-21.65 0.56111.5 环境与健康杂志月刊0.743-2.24 0.533-4.0 环境与职业医学月刊0.73659.6530.612 1.5 给水排水月刊0.63921.020.42628.7 中国给水排水半月刊0.636-17.19 0.476-16.2 江苏农业科学月刊0.527-25.04 0.330 3.1

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