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上海研润光机科技有限公司
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金相显微镜
MMAS-4 金相显微镜分析系统(倒置偏光)
MMAS-5 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-6 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-8 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-9 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-12 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-15 金相显微镜分析系统(无限远)
MMAS-16 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-17 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-18 金相显微镜分析系统(无限远)
MMAS-19 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-20 金相显微镜分析系统(倒置偏光)
MMAS-21 集成电路金相显微镜分析系统
MMAS-22 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-23 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-24 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-25 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-26 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-27 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-28 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-29 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-100 金相显微镜分析系统(正置)
MMAS-200 金相显微镜分析系统(正置)
4XI 单目倒置金相显微镜
4XB 双目倒置金相显微镜
4XC 三目倒置金相显微镜
5XB 双目倒置偏光金相显微镜
6XB 正置三目金相显微镜
6XD 正置双目偏光金相显微镜
7XB 大平台集成电路检测金相显微镜
8XB 大平台明暗场芯片检查金相显微镜
9XB 正置无限远偏光金相显微镜
10XB 正置无限远明暗场偏光金相显微镜
11XB 研究级透反射偏光暗场金相显微镜
102XB 工业正置明暗场偏光金相显微镜
4XC-ST 三目倒置金相显微镜
5XB-PC 电脑型倒置偏光金相显微镜
6XB-PC 电脑型正置金相显微镜
6XD-PC 电脑型正置偏光金相显微镜
7XB-PC 电脑型集成电路检测金相显微镜
8XB-PC 电脑型芯片检查金相显微镜
9XB-PC 电脑型正置偏光金相显微镜
10XB-PC 电脑型正置明暗场金相显微镜
11XB-PC 电脑型研究级DIC金相显微镜
102XB-PC 电脑型正置明暗场金相显微镜
AMM-8ST 三目倒置卧式金相显微镜
AMM-17 透反射金相显微镜
AMM-200 三目正置金相显微镜
JC-10 读数显微镜
BJ-X 便携式测量金相显微镜
HMM-200 便携式测量金相显微镜
HM-240 便携式金相显微镜
HMM-240 便携式测量金相显微镜
HMM-240S 便携式视频测量金相显微镜
体视显微镜
SM-2C 定倍体视显微镜(上光源)
SM-3C 定倍体视显微镜(双光源)
SM-4L 连续变倍体视显微镜
SM-5L 连续变倍体视显微镜(上光源)
SM-6L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SM-7L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SM-8L 连续变倍体视显微镜(上光源)
SM-9L 连续变倍体视显微镜
SM-10L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SMAS-11 体视显微图像分析测量系统
SMAS-12 体视显微图像分析测量系统(单)
SMAS-13 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-14 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-15 体视显微图像分析测量系统(单)
SMAS-16 体视显微图像分析测量系统
SMAS-17 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-18 体视显微图像分析测量系统
WPAS-19 焊接熔深立体显微分析系统
PXS 定倍体视显微镜
XYR 三目连续变倍体视显微镜
XTZ-03 连续变倍体视显微镜
XTZ-E 三目连续变倍体视显微镜
生物显微镜
BID-100 倒置相衬生物显微镜
BID-200 倒置相衬生物显微镜
BID-300 倒置无限远生物显微镜
BID-400 倒置偏光调制相衬生物显微镜
BID-500 倒置透射相衬生物显微镜
BID-600 倒置透射微分干涉相衬生物显微镜
BI-10 单目生物显微镜
BI-11 单目生物显微镜
BI-12 单目生物显微镜
BI-13 单目生物显微镜
BI-14 双目生物显微镜(偏光)
BI-15 双目生物显微镜(偏光)
BI-16 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-17 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-18 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-19 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-20 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-21 生物显微镜(相衬、无限远)
BI-22 生物显微镜(相衬、无限远)
BI-23 生物显微镜(相衬、无限远、暗场)
BI-24 生物显微镜(相衬、无限远、暗场
BI-25 生物显微镜(相衬、无限远)
BIAS-100 倒置相衬生物显微分析系统
BIAS-200 倒置相衬生物显微分析系统
BIAS-300 倒置无限远生物显微分析系统
BIAS-400 偏光调制相衬生物显微分析系统
BIAS-500 倒置透射相衬生物显微分析系统
BIAS-600 微分干涉生物显微分析系统
BIAS-714 正置生物显微分析系统
BIAS-715 正置生物显微分析系统
BIAS-716 正置生物显微分析系统
BIAS-717 正置生物显微分析系统
BIAS-718 正置生物显微分析系统
BIAS-719 正置生物显微分析系统
BIAS-720 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-721 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-722 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-723 无限远光学生物显微分析系统
BIAS-724 超大平台生物显微分析系统
BIAS-725 无限远光学生物显微分析系统
XSD-100 三目倒置生物显微镜
37XD 三目倒置生物显微镜
XSP-8CA 三目正置生物显微镜
偏光显微镜/荧光显微镜
PM-10 简易偏光显微镜
PM-11 偏光显微镜(透、反射)
PM-12 偏光显微镜(透射)
PM-13 偏光显微镜(无限远)
PM-14 偏光显微镜(无限远、反射)
PBAS-20 偏光显微分析系统
PBAS-21 偏光显微分析系统
PBAS-22 偏光显微分析系统
PBAS-23 偏光显微分析系统
PBAS-24 偏光显微分析系统
PBAS-25 偏光显微分析系统
PBAS-26 偏光显微分析系统
PBAS-27 偏光显微分析系统
FM-100 荧光显微镜(倒置、四色)
FM-200 荧光显微镜(无限远、四色)
FM-300 荧光显微镜
FM-400 荧光显微镜(无限远)
FM-500 荧光显微镜(无限远)
FM-600 荧光显微镜(无限远)
FBAS-100 荧光显微分析系统
FBAS-200 荧光显微分析系统
FBAS-300 荧光显微分析系统
FBAS-400 荧光显微分析系统
FBAS-500 荧光显微分析系统
FBAS-600 荧光显微分析系统
其它显微镜(工具/比较/进口)
19JC 数字式万能工具显微镜
19JPC 微机式万能工具显微镜
19JPC-V 影像式万能工具显微镜
XZB-4C 比较显微镜
XZB-8F 比较显微镜
XZB-14 比较显微镜
进口显微镜
洛氏硬度计
HR-150A 洛氏硬度计
HR-150DT 电动洛氏硬度计
HRS-150 数显洛氏硬度计
HRS-150M 触摸屏洛氏硬度计
HRZ-150 智能触摸屏洛氏硬度计
HRZ-150S 智能触摸屏全洛氏硬度计
ZHR-150S 电脑洛氏硬度计
ZHR-150SS 电脑全洛氏硬度计
ZXHR-150S 电脑塑料洛氏硬度计
HRZ-45 智能触摸屏表面洛氏硬度计
ZHR-45S 电脑表面洛氏硬度计
HBRV-187.5 布洛维硬度计
HBRVS-187.5 智能数显布洛维硬度计
ZHBRVS-187.5 电脑布洛维硬度计
显微硬度计
HV-1000 显微硬度计
HV-1000Z 自动转塔显微硬度计
HVS-1000 数显显微硬度计
HVS-1000Z 数显自动转塔显微硬度计
HVS-1000M 触摸屏显微硬度计
HVS-1000MZ 触摸屏自动转塔显微硬度计
HMAS-D 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DS 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSZ 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSM 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSMZ 显微硬度计测量分析系统
HMAS-CSZD 显微硬度计测量分析系统
HMAS-CSZA 显微硬度计测量分析系统
HMAS-ROLL 版辊显微硬度测量分析系统
维氏硬度计MC010系列
HV5-50 维氏硬度计
HV5-50Z 自动转塔维氏硬度计
HVS5-50M 触摸屏维氏硬度计
HVS5-50MZ 触摸屏自动转塔维氏硬度计
FV 研究型维氏硬度计
HMAS-D5 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5Z 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5SM 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5SMZ 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-C5SZA 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-HT 高温维氏硬度计测控系统
HMAS-LT 超低温维氏硬度计测控系统
HV-5 5公斤力维氏硬度计
HV-10 10公斤力维氏硬度计
HV-20 20公斤力维氏硬度计
HV-30 30公斤力维氏硬度计
HV-50 50公斤力维氏硬度计
HVS-5 5公斤力数显维氏硬度计
HVS-10 10公斤力数显维氏硬度计
HVS-20 20公斤力数显维氏硬度计
HVS-30 30公斤力数显维氏硬度计
HVS-50 50公斤力数显维氏硬度计
HV-5Z 5公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-10Z 10公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-20Z 20公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-30Z 30公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-50Z 50公斤力自动转塔维氏硬度计
HVS-5Z 5公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-10Z 10公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-20Z 20公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-30Z 30公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-50Z 50公斤力数显转塔维氏硬度计
布氏硬度计MC010系列
HB-2 锤击式布氏硬度计
HBE-3000A 电子布氏硬度计
HBE-3000C 数显布氏硬度计
HBS-3000 数显布氏硬度计
HBS-3000L 触摸屏布氏硬度计
HMAS-DHB 布氏硬度计测量分析系统
HMAS-DHBL 布氏硬度计测量分析系统
HMAS-HB 便携式布氏硬度测量分析系统
HBM-2017A 数显异形布氏硬度计
邵氏硬度计/巴氏硬度计MC010系列
934-1 巴氏硬度计
LX-A/D/C 邵氏橡胶硬度计
LXS-A/D/C 数显邵氏硬度计
HLX-A/C 邵氏硬度计支架
HLX-D 邵氏硬度计支架
HLXS-A/C 数显邵氏硬度计支架
HLXS-D 数显邵氏硬度计支架
进口硬度计
MIC10 超声波硬度计
MIC20 组合式超声波硬度计
TIV 便携式光学硬度计
TKM-459 超声波硬度计
DynaMIC 回弹硬度监测仪
DynaPOCKET 动态回弹硬度计
硬度计耗材/配件MC010系列
自准直仪/平面度检查仪MC030系列
1401(1X5) 双向自准直仪(6-10米)
1401-15/20 双向自准直仪(15-20米)
S1401 数显双向自准直仪(6-10米)
S1401-15 数显双向自准直仪(15-20米)
YR-1S 数显自准直仪(30米,1秒)
YR-0.1S 数显自准直仪(30米,0.1秒)
YR1000U-3050 光电自准直仪(25/10米)
YR25PC02 光电自准直仪(25米,0.2角秒)
YR25TL02 光电自准直仪(25米,0.2角秒)
YR25D10 电子自准直仪(25米,1.0角秒)
YR20TL05 光电自准直仪(20米,0.5角秒)
YR20W10 远程自准直仪(20米,1.0角秒)
YR10PC01 光电自准直仪(10米,0.1角秒)
YR10TL01 光电自准直仪(10米,0.1角秒)
YR2038 电子自准直仪(10米,1角秒)
YR10TL03 光电自准直仪(10米,0.3角秒)
YR10W06 远程自准直仪(10米,0.6角秒)
YR05TL02 光电自准直仪(5米,0.2角秒)
YR04TL001 光电自准直仪(4米,0.01角秒)
YR05GMS 电子比较测角仪
YR0515GMM 小型电子比较测角仪
YROP10 电子式光学平行差测量仪
YR8-36 金属多面棱体
YR140-205 多齿分度台
YR-001D 自准直仪多轴位移工作台
YR-01X 自准直仪旋转位移工作台
YR-SL 自准直仪升降工作台
YR-5L 自准直仪光学五棱镜
金相切割机MC004系列
QG-1 金相试样切割机
Q-2 金相试样切割机
QG-2 岩相切割机
Q-3A 金相试样切割机
Q-4A 金相试样切割机
QG-5A 金相试样切割机
QG-100 金相试样切割机
QG-100Z 自动金相试样切割机
QG-300 三轴金相试样切割机
ZQ-40 无级双室自动金相试样切割机
ZQ-50 自动精密金相试样切割机
ZQ-100/A/C 自动金相试样切割机
ZQ-150F 无级三轴自动金相试样切割机
ZQ-200/A 无级三轴金相试样切割机
ZQ-300F 无级三轴自动金相试样切割机
ZQ-300Z 自动金相试样切割机
QG-500 大型液压伺服金相试样切割机
ZY-100 导轨金相试样切割机
SYJ-150 低速金刚石切割机
SYJ-160 低速金刚石切割机
金相磨抛机MC004系列
MPD-1 金相试样磨抛机(单盘无级)
MPD-2 金相试样磨抛机(双盘四档单控)
MP-3A 金相试样磨抛机(三盘三控无级)
MP-2A 金相试样磨抛机(双盘双控无级)
MPD-2A 金相试样磨抛机(双盘双控无级)
MPD-2W 金相试样磨抛机(双盘单控无级)
ZMP-1000 金相试样磨抛机(单盘8试样智能)
ZMP-2000 金相试样磨抛机(双盘8试样智能)
ZMP-3000 金相试样磨抛机(智能闭环系统)
ZMP-1000ZS 智能薄片自动磨抛机
BMP-1 半自动金相试样磨抛机
BMP-2 半自动金相试样磨抛机
MY-1 光谱砂带磨样机
MY-2A 双盘砂带磨样机
MPJ-35 柜式金相试样磨平机
P-1 单盘台式金相试样抛光机
P-2 双盘台式金相试样抛光机
LP-2 双盘立式金相试样抛光机
PG-2A 双盘柜式金相试样抛光机
P-2T 双盘台式金相试样抛光机
PG-2C 双盘立式金相试样抛光机
P-2A 双盘柜式金相试样抛光机
YM-1 单盘台式金相试样预磨机
YM-2 双盘台式金相试样预磨机
YM-2A 双盘台式金相试样预磨机
研磨抛光敷料
进口研磨抛光机
金相镶嵌机MC004系列
XQ-2B 金相试样镶嵌机(手动)
ZXQ-2 金相试样镶嵌机(自动)
AXQ-5 金相试样镶嵌机(自动)
AXQ-50 金相试样镶嵌机(智能,一体机)
AXQ-100金相试样镶嵌机(智能,一体机,双室)
冷镶嵌
进口液压热镶嵌机
进口液压热镶嵌机
进口液压自动热镶嵌机(可矩形)
进口立式热镶嵌系统
清洁度检测分析系统
材料气泡测量分析系统
电子万能试验机MC009系列
YRST-D 数显电子拉力试验机(1-5KN)
YRST-M 数显电子拉力试验机(10、20KN)
YRST-M50 数显电子拉力试验机(50KN)
YRWT-D 微机控制电子万能试验机(1-5KN)
YRWT-M 微机电子万能试验机(10、20KN)
YRWT-M50 微机控制电子万能试验机(50KN)
YRWT-M100 微机电子万能试验机(100KN)
YRWT-M200 微机电子万能试验机(200KN)
LDW-5 微机电子拉力试验机(0.05-5吨)
WDS01-2D 数显电子万能试验机(0.1-2吨)
WDS10-100 数显电子万能试验机(1-10吨)
WDS10-300L 数显电子万能试验机(1-30吨)
WDW10-100 微机电子万能试验机(1-10吨)
WDW200-300 电子万能试验机(20-30吨)
AGS-X25 岛津电子万能试验机(2-5吨)
AGS-X13 岛津电子万能试验机(10-30吨)
5942 Instron电子万能材料试验机(2mN-2kN)
5940 Instron电子万能材料试验机(0.5-2kN)
3300 Instron电子万能材料试验机(0.5-5kN)
5980 Instron电子万能材料试验机(10-60kN)
5960 Instron电子万能材料试验机(5-50kN)
3360 Instron电子万能材料试验机(5-50kN)
3380 Instron电子万能材料试验机(100kN)
ZWIK250 Zwick万能材料试验机(5-250kN)
ZWIK5 Zwick万能材料试验机(0.5-5kN)
液压万能试验机MC009系列
WES100-300B 数显液压万能试验机
WES600-1000D 数显液压万能试验机
WEW300-600B 电脑液压万能试验机
WEW600-1000D 电脑液压万能试验机
WAW100-1000B 电液伺服万能试验机
WAW600-1000D 电液伺服万能试验机
WES-100B 10吨数显液压式万能试验机
WES-300B 30吨数显液压式万能试验机
WES-600B 60吨数显液压式万能试验机
WES-600D 60吨数显液压式万能试验机
WES-1000D 100吨数显液压式万能试验机
WEW-100B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-300B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-600B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-1000B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-600D 微机屏显液压式万能试验机
WEW-1000D 微机屏显液压式万能试验机
WAW-100B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-300B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-600B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-1000B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-600D 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-1000D 微机控制电液伺服万能试验机
冲击试验机MC009系列
YR-1530 手动冲击试验机(300J)
YR-B 半自动冲击试验机(300、500J)
YRS-B 数显半自动冲击试验机(300、500J)
YRW-B 微机半自动冲击试验机(300、500J)
YR-Z 全自动冲击试验机(300、500J)
YRS-Z 数显全自动冲击试验机(300、500J)
YRW-Z 微机全自动冲击试验机(300、500J)
CDW-40 冲击试验低温槽
CDW-60 冲击试验低温槽
CDW-80 冲击试验低温槽
CSL-A 冲击试样缺口手动拉床
CSL-B 冲击试样缺口电动拉床
JB-300B/500B 半自动冲击试验机
JBS-300B/500B 数显半自动冲击试验机
JBS-300Z/500Z 数显自动冲击试验机
JBW-300B/500B 电脑型冲击试验机
JBW-300Z/500Z 电脑自动冲击试验机
CST-50 冲击试样缺口投影仪
CSL-1 冲击试样缺口手动拉床
CZL-Y 冲击试样缺口液压拉床
光谱仪
元素分析仪/碳硫分析仪
色谱仪
光度计
影像测量仪
投影仪
三坐标测量机
轮廓仪
圆度仪
探伤仪
粗糙度仪
测高仪
测厚仪
测温仪
测振仪
石油化工仪器
气体检测仪
食品仪器
人工智能设备
4008127833/021-58391850
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干货 | 论文读到崩溃?一份来自教授、主编和博士们的文献阅读指南
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图片来源: Bustle即便是专业的科研从业者,也无法做到像看小说一样阅读各类研究论文——许多研究者表示他们在读论文时遇到了很多困惑和挫折。因此,《科学》(Science)邀请了十几位不同领域、不同资历的科学家来告诉我们,他们是如何做的。虽然阅读科学论文会随着经验增长而变得容易,但是过程中遇到的困难却是真实的,每个科研人都需要辨别和挑选最适合他们的方式。1你如何着手去阅读一篇论文?Cecilia Tubiana,德国哥廷根马克斯普朗克太阳能系统研究所,科学家我首先通过阅读摘要和结论得出一个总体思路。结论部分有助于我理解摘要中概括的目标是否已经达成,以及所描述的工作是否对我自己的研究有用。我也会关注图表,因为它们能给我一篇论文的第工一印象。然后,我通常会从头到尾阅读整篇文章,按照顺序浏览各个部分,以便我可以跟上作者想要传达的工作流程。如果你想让阅读论文变得有效率,你首先需要清楚地知道你需要获得哪种信息,然后把重点放在这方面。可以将你的结论与作者提供的结果进行比较,将自己的分析放入上下文中,或者使用新发布的数据进行扩展。参考文献列表告诉你进行类似研究的同行都做了哪些工作,给你一个如何使用这篇论文的第工一印象,这可以帮你明确这篇论文是否与你自己的研究高度相关。Jeremy C. Borniger,哥伦布俄亥俄州立大学神经科学,博士研究生如果只是为了得到主要观点,我会阅读摘要,然后跳到图表上,并且浏览讨论部分中的关键点。我认为图表是论文中最重要的部分,因为论文的摘要和正文可以被写成一个引人入胜的故事(,但图表体现的是完全客观的研究结果)。然后,如果我有什么不清楚的,我会去看方法部分。如果我想更深入地钻研这篇论文,我通常会阅读整篇文章,然后阅读几篇同一主题下其他人写的文章。之后,如果作者的研究与我自己的研究类似,我会看他们的相关数据是否与我们的发现一致。如果有不一致的话,我会思考可能造成这个的原因。另外,我会思考如果我们用同样的方法,我们自己的模型会怎么样,我们可以从中学到什么。有时候,注意作者使用特定实验方法的动机也很重要。作者是否使用了一个模糊测试取代了常规分析,他们为什么会这样做呢?Kevin Boehnke,密歇根大学安娜堡分校环境健康科学,博士研究生我通常从标题和摘要开始。这能让我知道我是否对文章感兴趣,以及我是否真的能够理解它——无论是在科学上还是在语言上。然后,我会读导论,以便我能够理解正在文章描述的问题。接下来跳到图表部分,去了解数据。最后,我阅读讨论部分,以了解这篇论文如何适用于一般的知识体系。我会关注作者对研究局限性,以及数据推导合理性的声明。有的人会把他们的主张扩展的很远,这对我来说可能是个“危险信号”。我也会进入流行病学家的角色,确保这篇文章的实验设计真正适合去验证作者想要检验的假设。Gary McDowell,马萨诸塞州梅德福塔夫斯大学发育生物学博士后,波士顿学院访问学者我的阅读策略取决于论文。如果它直接适用于我目前的主题,除了可能已经很熟悉的导论以外,我会仔细阅读全文。不过我总是想找到文章中是否有值得我特别关注的地方或者图表,然后我会去阅读结果和讨论部分中的相关信息。我也会看看参考文献里是否有我可能感兴趣的文章。有时候,我很好奇,想知道这个领域里谁被其他人引用了(或者谁没被其他人引用),作者是否选择忽略这一领域内的某些特定方向。我经常发现,补充图表实际上提供了结果中最有趣的部分,特别是当结果涉及作者没有做出引用的部分,或者文章结果不清晰、无法支持作者阐述的整个故事框架的时候。Lina A. Colucci,哈佛 - 麻省理工学院健康科学与技术专业,博士研究生阅读论文时,给自己制定一个边读边写的任务,这能帮我成为一个主动的读者,而不是让我的眼睛呆滞地盯着堆积如山的文字,读一段忘一段。例如,当我阅读文章的背景信息时,我会将每篇文章中某个特定主题的信息中保存在一个 Word 文档中。我会写一些关于我获得的新想法的评论,或者需要我进一步探寻的问题。然后,在将来,我只需要阅读这个文档,而不是重新阅读那些论文。同样,如果我想弄清楚如何做一个特定的实验时,我会在 Excel 中创建了一个方便的表格,用来总结不同的研究团队实施这一实验的方法。Lachlan Gray,Burnet 研究所艾滋病毒神经病变实验室副主任,澳大利亚墨尔本莫纳什大学传染病系兼职研究员论文的结果和方法部分能让你给文章“挑挑错”,以确保它符合科学的严谨。你需要注意文章中所做实验的类型,考虑它们对于解决作者所提出的问题是否是最合适的。确保作者设置的对照组和实验组匹配、并且有足够的样本量。通常,结论是基于有限数量的样本做出的,这限制了它们的显著性和重要性。我喜欢把论文打印出来并标亮出最重要的信息,所以在快速重新浏览后,我会回忆起文章的重点。最重要的观点将会改变你对自己的研究主题的思考,或给你新的想法和方向。Brian Nosek,弗吉尼亚大学心理学系教授,夏洛特维尔开放科学中心执行主任我选择阅读那些与我的研究领域相关、会引起兴趣和讨论的论文,因为它们正在推动我们在新的方向上进行心理学或科学研究。大多数情况下,我主要关注论文的方法,实验设计和统计分析。对我来说,最重要的部分首先是作者做了什么(方法),其次是他们的发现(结果)。理解作者为什么要做这个研究(导论)以及他们怎么看待实验的结果(讨论)也是很有趣的。当我对这个领域有所了解的时候,我通常不太关心这些部分。但是,当我对这个领域知之甚少的时候,我会仔细阅读这些内容,因为那时我会学到很多这个研究领域的假设和检验它们的方法。Ulf Leonhardt, 以色列雷霍沃特魏茨曼科学研究所,物理学教授首先,我会快速地通读一遍——只是为了看看我是否对这篇论文感兴趣。如果我感兴趣的话,我会慢慢地再读一遍,多关注一下细节。如果论文的理论对我的研究是至关重要的,我会重新阅读论文。 在这种情况下,我只把文章中理论的开头当做一个起点,然后自己研究剩下的,而不是看文章。有时候这是一个非常痛苦而缓慢的过程。有的时候,当作者写作不够清楚,忽略了一些要点,并留下了多余的废话的时候,我会感到很生气。有时候我会从论文中得到启发和能量。Marcia K. McNutt,《科学》(science)杂志主编作为《科学》的主编,我必须一直阅读和理解在我自己领域之外的论文。一般来说,我会从论文责任编辑的总结开始。我对所有科学学科都感兴趣,但是只对某个研究领域有深入了解,因此这类总结对我来讲很有意义。接下来,我会搜索一下是否有人给这篇论文写过新闻报道。然后,我要看一下别的科学家是否针对这篇论文发表了观点(Perspective)。“观点”的主要目标是延展论文传递的信息,但是“观点”的作者同时能够非常准确的提炼出文章的精华,这为非专业人士提供了很大的帮助。接着我会处理摘要,摘要通常被写成能被期刊读者广泛接受的形式。最后,我开始阅读论文本身,我会依次阅读导论,结论,浏览图表,然后继续阅读论文。2当你遇到读不明白的地方时,应该怎么办?Jesse Shanahan,康涅狄格州米德尔敦卫斯理大学,天文学硕士如果只是文章中的一部分,我会把它记录下来过一会儿再看看。如果我真的觉得阅读这篇文章很费劲,我会试着查阅一篇综述或教科书去了解必要的背景知识,我经常发现这样做效率会更高。有很多缩写和专业术语可能是属于特定的子领域的,所以我通常不会过多涉及细节,除非是为了我自己的研究。但我总是尽量花时间去弄明白文章所使用的方法。Jeremy C. Borniger,哥伦布俄亥俄州立大学神经科学,博士研究生我通常会立即停下来查找我不理解的部分。如果我不明白关键的词汇或术语,继续阅读可能是没有意义的。然而,这可能会适得其反,因为我往往会陷入一个怪圈(什么是X?哦,X影响Y,所以Y是什么?等等...)。 当你了解每件事情是如何相关联的时候,这可能会很有趣,但是如果你被打断了,就无法对当前的任务保持注意力。有时,一篇论文中的所有术语乍眼望去可能涵盖了实验所有的要点。在这种情况下,我们必须问自己:“作者想要回答什么问题?”然后你可以确定他们是成功了还是失败了。Cecilia Tubiana,德国哥廷根马克斯普朗克太阳能系统研究所,科学家这取决于不可理解的字符阻碍我理解主要想法的程度。我第工一次读论文时,通常不会试着去理解所有的细节。如果不可理解的部分对我的研究很重要,我会试着问同事,甚至直接与主要作者联系。最后的手段是回头去查阅论文的的参考文献来获取所有的背景信息,因为时间是有限的,协作和个人联系可以更有效地解决具体问题。Gary McDowell,马萨诸塞州梅德福塔夫斯大学发育生物学博士后,波士顿学院访问学者有时候,你可以通读一篇论文,任何你不熟悉的术语到最后都会变得更明确。如果不懂的术语非常多,那么停下来在其他地方寻找解释通常是一种可行的方法。我会用 Google 快速搜索文章的观点,主旨,方法,术语等等。如果这些术语在文章中非常密集,需要一些通读才能开始理解它们。Brian Nosek,弗吉尼亚大学心理学系教授,夏洛特维尔开放科学中心执行主任我会问自己一个问题:“我必须理解它们的意思才能从文章中得到我想要的东西吗?”现在,我在研究领域阅读的文章远远超出了我的专业知识,而且我经常不需要关于其内容的浅显知识。如果我不理解那些深层次的内容就没办法读懂这篇论文,我会做更多的背景调查。3你读论文时是否会感到沮丧,怎么克服?Brian Nosek,弗吉尼亚大学心理学系教授,夏洛特维尔开放科学中心执行主任每时每刻。如果论文与我正在努力解决的一个问题有关,那么论文中肯定有些关键的东西我不明白。这种困惑不是威胁:这是一个机会。我无知——我需要变得不那么无知——这篇论文可能会帮到我。同时,有些文章写得很糟糕,不值得浪费时间。其他人肯定更清楚地写出了这些概念,这样我就可以把注意力集中在理解主旨而不是语法上。Jesse Shanahan,康涅狄格州米德尔敦卫斯理大学,天文学硕士如果文章的知识超出了我的研究方向,并且很长,还充满了专业术语,我会感到特别不知所措。在这种情况下,如果可能的话,我将它分成几块,并花几天的时间读完。对于真正困难的论文,也可以坐下来和同事一起讨论。Kevin Boehnke,密歇根大学安娜堡分校环境健康科学,博士研究生是的,很多次。这就是为什么我通过与其他科学家交谈并反复试验与纠正错误,制定出自己的阅读策略的原因。有时候,我也会沮丧地举手投降,把那些令人头疼的论文扔掉,再也不读它们了。Jeremy C. Borniger,哥伦布俄亥俄州立大学神经科学,博士研究生是的,在这种情况下,你必须认识到有些论文是几十位科学家工作多年的结果。寄希望于一个下午消化和理解论文里的一切是一个不切实际的想法。Cecilia Tubiana,德国哥廷根马克斯普朗克太阳能系统研究所,科学家我经常感到不知所措! 但某些部分可能不需要像其他部分那么深入了解。你需要知道自己的能力是有限的:论文中是否有一些你想要效仿但不属于你专业的部分?这些部分是否能通过与他人合作变得“易于理解”?Gary McDowell,马萨诸塞州梅德福塔夫斯大学发育生物学博士后,波士顿学院访问学者如果我觉得这篇论文对我正在做的事情非常重要,我会先把它放下,一段时间以后再回头看几遍。但是,如果它太令人不知所措了,那么我不得不把它放在一边,除非我接触过的同事中有人能够解释它。4有什么其他的建议吗?Lina A. Colucci,哈佛 - 麻省理工学院健康科学与技术专业,博士研究生如果有一篇我想彻底理解的开创性论文,我会想办法在组会上找机会向大家做个报告。用口头报告的方式讨论一篇特定的论文、回答大家的提问,是我学习这些材料的最好方法。另外,找一个好的参考文献管理软件。我用 Mendeley 软件帮助我做调研,阅读文献以及写论文。Rima Wilkes,温哥华不列颠哥伦比亚大学社会学系教授一开始,刚入门的论文阅读者会发现他们进展很慢,因为他们对于他们正在阅读的内容没有一个参考体系。但是,我们可以通过阅读创建一个“大脑图书馆”,几年之后,将论文插入到你大脑中的书架上会变得很容易。这样一来你就可以快速浏览一篇论文来了解它的贡献。Kevin Boehnke,密歇根大学安娜堡分校环境健康科学,博士研究生耐心一点。不要害怕或不好意思使用维基百科或其他的外界资源,如博客,来了解你的话题。要记得多问问题。如果你不能清楚地理解这篇论文,那就和你圈子里的人谈谈。如果你仍感到困惑并且理解这些概念对你来说非常重要,请发邮件给作者。Marcia K. McNutt,《科学》杂志主编不要犹豫,去找更有经验的科学家交谈。你这是在帮他们的忙:他们有机会用你听得懂的术语向你解释一个复杂的论文是什么意思。所有的科学家都需要有用常用词汇传递复杂概念的经验。Jesse Shanahan,康涅狄格州米德尔敦卫斯理大学,天文学硕士如果可能的话,经常多阅读。尽量把文章总结成一个目录文件,其中包括带有参考文献的关键信息,也可以包含一两张图表。注意体会不同文章的构建方式,体会不同写作风格的文章。这将帮助你发展一种有效且独特的阅读风格。

 


 
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