一、从事专业及研究方向
(一)从事专业
信息与通信工程。
(二)主要研究领域
(1)6G通信感知一体化(雷达感知辅助提升自组网与毫米波通信系统性能等,未来6G热门方向,涉及学科交叉);
(2)感知辅助通信(计算机视觉感知辅助提升自组网与毫米波通信系统性能等,未来6G热门方向,涉及学科交叉);
(3)移动自组织网络(飞行自组网、车辆自组网的路由协议与邻居发现算法等,当前热门方向);
(4)无线传感器网络在智慧农业中的应用(无线定位、节点覆盖优化、分簇路由协议等);
(5)群体智能优化算法在无线通信中的应用。
二、教育与工作经历
(一)本科至今的教育与工作经历
(1)2024年6月至今,河南科技学院信息工程学院,校聘教授,硕导;
(2)2024年6月,毕业于北京邮电大学(双一流)信息与通信工程学院,泛网无线通信教育部重点实验室,信息与通信工程专业(A+),获工学博士学位,师从冯志勇教授(杰青)与张奇勋教授(优青),属张平院士团队;
(3)2020年6月,毕业于西安邮电大学通信与信息工程学院,陕西省信息通信网络及安全重点实验室,电子与通信工程专业,获工学硕士学位,师从赵小强教授;
(4)2016年6月,毕业于河南工业大学信息科学与工程学院,粮食信息处理与控制教育部重点实验室,电子信息工程专业,获工学学士学位。
(二)近三年的部分学术交流经历
(01)2024年06月,IEEE ICC 2024会议;
(02)2024年04月,“通感算智网络”合作成果展示会议;
(03)2024年04月,IEEE WCNC 2024会议,受邀报告;
(04)2024年03月,科技部国家重点研发计划绩效评价会议;
(05)2023年11月,北京邮电大学国家奖学金经验交流会,受邀报告;
(06)2023年10月,第三届6G通感一体化学术研讨会;
(07)2023年09月,首届国防科技高地论坛;
(08)2023年08月,IEEE SPS-ComSoc 通信感知一体化暑期学校;
(09)2023年08月,IMT2030(6G)通感一体化推进组会议,受邀报告;
(10)2023年06月,RISTA前沿大讲堂;
(11)2023年05月,IEEE ICC 2023会议,受邀报告;
(12)2023年04月,第十届全球雷达峰会;
(13)2023年03月,第十六届中国电子信息年会;
(14)2023年03月,2023 全球 6G 技术大会;
(15)2022年12月,IEEE GLEBECOM 2022会议,受邀报告;
(16)2022年10月,第二届6G通感一体化学术研讨会;
(17)2022年09月,全国物联网技术与应用大会,受邀报告;
(18)2022年06月,2022年科技周暨移动信息产业创新大会;
(19)2022年02月,2nd IEEE JS&C 会议,受邀报告;
(20)2021年09月,IEEE VTC 2021 Fall会议,受邀报告;
(21)2021年08月,中国电信集团北邮技术交流会,主办。
(三)学术任职
截止到2024年9月,本人担任IEEE Member , IEEE ISAC-ETI Member , CCF 会员, 中国通信学会会员,IEEE ICCC 2024 TPC Member,NNICCE 2024 TPC Member;担任IEEE Journal on Selected Areas in Communications (IEEE JSAC,中科院一区,Top),IEEE Wireless Communications (IEEE WCM,中科院一区,Top),IEEE Internet of Things Journal (IEEE IOT-J,中科院一区,Top),IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT, 中科院二区,Top),IEEE Wireless Communications Letters (IEEE WCL,中科院三区),IEEE Communications Letters (IEEE CL,中科院三区),IEEE Sensors Journal (中科院二区),China Communications(中国通信,中科院三区),IEEE Access(中科院三区),Sensors (中科院三区),IEEE Sensors Letters,IEEE Internet of Things Magazine (IEEE IoT-M),IEEE ICC,IEEE WCNC,IEEE GLOBECOM,IEEE ICCC等国际期刊/会议的审稿人。
三、科研成果
(一)主持项目5项
(01)河南省科学技术厅,科技攻关项目,252102211114,基于6G通信感知一体化的无人机网络波束高效管理关键技术研究,2025年1月至2026年12月,10万元,在研;
(02)河南科技学院,高层次人才引进项目,基于通信感知一体化的无人机波束赋形技术研究,2025年1月志2029年12月,80万元,在研;
(03)江苏省物联网技术与应用协同创新中心,创新技术项目,18B547,基于无线传感器网络的风能资源测量及评估系统,2017-12至2018-04,1万元,结项;
(04)北京邮电大学,博士研究生创新基金项目,CX2022208,基于通信感知一体化的无人机双标识可信智能组网技术研究,2022-06至2024-05,1.5万,结项;
(05)西安邮电大学,硕士研究生创新基金项目,CXJJLY2018034,基于无线传感器网络的风能资源测量系统,2018-09至2019-08,1.5万元,结项;
(06)西安邮电大学,大学生科技立项,18B007,基于WSN的风能资源测量及评估系统,2018-01至2018-12,0.5万元,结项;
(二)参与项目15项(按资助金额大小排序)
(01)中华人民共和国科学技术部,国家重点研发计划项目,2020YFB1807600,6G频谱共享共存技术,2020-12至2023-11,3730万元,结项;
(02)中华人民共和国科学技术部,国家重点研发计划,2020YFA0711300,面向机器通信的新型网络体系架构与可信交互协议,2020-12至2025-11,943万元,在研;
(03)中共中央军科委,国防科技创新特区项目,22-XX-XX-ZT-13-001,基于XXX的低空XXX探测技术,2022-10至2024-9,500万元,结项;
(04)国家自然科学基金委员会,重大项目,61790553,海洋环境下高动态平台间宽带传输与探测通信融合组网技术,2018-01至2022-12,450万元,结项;
(05)中国电信股份有限公司北京研究院,企、事业单位横向委托项目HQBYG2100318FGN00,6G网络关键技术创新项目,2021-12 至 2022-11,350万元,结项;
(06)国家自然科学基金委员会,专项项目,61941102,全频谱认知与智能利用理论与技术,2020-01至2022-12,291万元,结项;
(07)国家自然科学基金委员会,重大研究计划,92267202,通信-感知-控制一体化智能机器网络基础理论、架构及关键技术,2023-01至2025-12,260万元,在研;
(08)国家自然科学基金委员会,重点项目,61631003,面向雷达协同探测的无线通信组网理论与技术, 2017-01至2021-12,260万元,结项;
(09)中共中央军科委,国防科技创新特区项目,20-H863-01-ZT-001-004-01,感传算一体化XXX网络关键技术,2020-06 至 2021-12,200万元,结项;
(10)中共中央军科委,国防科技创新特区项目,17-XX-XX-XJ-001-009-01,智能化机动 XXXXX集群,2017-06 至 2021-05,200万元,结项;
(11)中国电信股份有限公司北京研究院,企、事业单位横向委托项目,A2021219,通感无线智能网络关键技术研究,2021-12 至 2022-11,120万元,结项;
(12)国家自然科学基金委员会,联合基金项目,U1965102,基于系留气艇力学模型的复杂山地风能测量理论研究,2020-01至2022-12,50万元,结项;
(13)陕西省教育厅,服务地方科学研究项目,18JC029,无线智能节水灌溉系统的研制及应用,2018-01至2019-12,20万,结项;
(14)西安市科技局,西安市科技计划项目,20180617YF05NC13,智慧农业技术研究-林果园区信息动态感知和无线智能控制系统的研制,2018-01至2020-12,20万,结项;
(15)陕西省科技厅,陕西省重点研发计划项目,2018KW-025,基于大数据信息决策的智慧农业自动灌溉系统研究,2018-01至2019-12,10万元,结项。
(三)被采纳提案文稿2项
(01)崔砚鹏, 张奇勋, 冯志勇,等. 面向多径信道的感知辅助波束追踪性能评估方案. 提交至IMT-2030(6G)通感一体化任务组, 被采纳并写入《通信感知一体化技术研究报告2023版》的“潜在关键技术”章, “感知辅助通信技术”节。
(02)冯志勇, 张奇勋, 崔砚鹏,等. 基于通信感知一体化的物理数字空间耦合组网技术. 提交至IMT-2030(6G)推进组, 被采纳并写入《通信感知一体化技术研究报告2022版》的“通感一体化应用场景”章, “应用类场景与用例”节。
(四)近年发表的主要论文与著作
近五年在IEEE WCM, IoT-J, TVT等国外高质量期刊/会议发表论文共计31篇。其中,第一作者9篇,通讯作者4篇,合作作者18篇,具体如下。
1、第一作者9篇(按刊物质量排序)
(01) Cui Y, Feng Z, Zhang Q, et al. Toward Trusted and Swift UAV Communication: ISAC-Enabled Dual Identity Mapping[J]. IEEE Wireless Communications, 2023, 30(1): 58-66. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院一区TOP,影响因子12.9。该论文被评为IEEE“热门文章”。
(02) Cui Y, Zhang Q, Feng Z, et al. Topology-Aware Resilient Routing Protocol for FANETs: An Adaptive Q-Learning Approach[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(19): 18632-18649. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院一区TOP,影响因子10.6。
(03) Cui Y, Zhang Q, Feng Z, et al. Seeing is Believing: Detecting the Sybil Attacks in FANETs by Mapping Visual and Auditory Domains[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024. Early access. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院二区TOP,影响因子6.8。
(04) Cui Y, Zhang Q, Feng Z, et al. Seeing is Not Always Believing: ISAC-Assisted Predictive Beam Tracking in Multipath Channels[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2023, 13(1):14-18. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院三区,影响因子6.3。该论文被评为IEEE“热门文章”。
(05) Cui Y, Zhang Q, Feng Z, et al. Sensing-Assisted Accurate and Fast Beam Management for Cellular-Connected mmWave UAV Network[J]. China Communications, 2024. Early access. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院三区,影响因子4.1。
(06) Cui Y, Zhang Q, Feng Z, et al. Dual Identities Enabled Low-Latency Visual Networking for UAV Emergency Communication[C]//GLOBECOM 2022-2022 IEEE Global Communications Conference. IEEE, 2022: 474-479. 注:该会议为EI会议,质量为IEEE通信协会的旗舰会议。
(07) Cui Y, Zhang Q, Feng Z, et al. Seeing is Believing: Detecting Sybil Attack in FANET by Matching Visual and Auditory Domains[C]//ICC 2023-IEEE International Conference on Communications. IEEE, 2023: 2883-2889. 注:该会议为EI会议,质量为IEEE通信协会的旗舰会议。
(08) Cui Y, Zhang Q, Feng Z, et al. Specific Beamforming for Multi-UAV Networks: A Dual Identity-based ISAC Approach[C]//ICC 2023-IEEE International Conference on Communications. IEEE, 2023: 4979-4985. 注:该会议为EI会议,质量为IEEE通信协会的旗舰会议。
(09) 崔砚鹏,高传义,郭铮.基于无线传感器网络的风能资源测量及评估系统[C]//中国通信学会,中国电子学会.物联网与无线通信-2018年全国物联网技术与应用大会论文集. 2018:2. 注:该会议为普通会议。
2、通讯作者4篇(按刊物质量排序)
(01) Zhao X, Cui Y*, Gao C, et al. Energy-Efficient Coverage Enhancement Strategy for 3-D Wireless Sensor Networks Based on a Vampire Bat Optimizer[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(1): 325-338. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院一区TOP,影响因子9.936。本人为导师外第一作者兼通讯作者。
(02) Wen Q, Zhao X, Cui Y*, et al. Coverage Enhancement Algorithm for WSNs based on Vampire Bat and Improved Virtual Force[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(8): 8245-8256. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院二区TOP,影响因子4.325。本人为通讯作者。
(03) Zhao X, Cui Y*, Guo Z, et al. An Energy-Efficient Coverage Enhancement Strategy for Wireless Sensor Networks Based on a Dynamic Partition Algorithm for Cellular Grids and an Improved Vampire Bat Optimizer[J]. Sensors, 2020, 20(3): 619. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院三区,影响因子3.275。本人为导师外第一作者兼通讯作者。
(04) Zhao X, Cui Y*, Guo Z, et al. Energy-Efficient Clustering Routing Protocol for Wireless Sensor Networks based on Virtual Force[J]. Journal of Software, 2022, 33(2): 622-640. 注:该期刊为EI期刊,质量为CCF A类。本人为导师外第一作者兼通讯作者。
3、合作作者18篇(按刊物质量排序)
(01) Zhang P, Yang H, Feng Z, Cui Y, et al. Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled on-Purpose Machine Communications[J]. IEEE Wireless Communications, 2023, 30(1): 150-157. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院一区TOP,影响因子12.9。
(02) Zeng Y, Chen S, Cui Y, et al. Joint Resource Allocation and Trajectory Optimization in UAV-Enabled Wirelessly-Powered MEC for Large Area[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(17): 15705-15722. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院一区TOP,影响因子10.6。
(03) Zeng Y, Chen S, Cui Y, et al. Online Optimization in UAV-Enabled MEC System: Minimizing Long-Term Energy Consumption Under Adapting to Heterogeneous Demands[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, Early access. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院一区TOP,影响因子10.6。
(04) Shi C, Zhao L, Cui Y, et al. Joint Detection and Channel Estimation for MIMO-OTFS Systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024. Early access. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院二区TOP,影响因子6.8。
(05) Yao Y, Li X, Cui Y, et al. Game Theory and Coverage Optimization based Multihop Routing Protocol for Network Lifetime in Wireless Sensor Networks[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(13): 13739-13752. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院二区TOP,影响因子4.325。
(06) Yao Y, Wen Q, Cui Y, et al. Coverage Enhancement Strategy in WMSNs based on a Novel Swarm Intelligence Algorithm: Army Ant Search Optimizer[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(21): 21299-21311. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院二区TOP,影响因子4.325。
(07) Yao Y, Li X, Cui Y, et al. Energy-Efficient Routing Protocol based on Multi-Threshold Segmentation in Wireless Sensors Networks for Precision Agriculture[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(7): 6216-6231. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院二区TOP,影响因子4.325。该论文被评为IEEE“特色文章”。
(08) Wei Z, Li C, Cui Y, et al. Integrated Sensing and Communication Neighbor Discovery for MANET With Gossip Mechanism[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 12(23): 29667-29678. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院二区TOP,影响因子4.325。
(09) Zou Y, Wei Z, Cui Y, et al. UD-MAC: Delay Tolerant Multiple Access Control Protocol for Unmanned Aerial Vehicle Networks[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 23(19): 23653-23663. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院二区TOP,影响因子4.325。
(10) Zeng Y, Chen S, Cui Y, et al. Efficient Trajectory Planning and Dynamic Resource Allocation for UAV-Enabled MEC System[J]. IEEE Communications Letters, 2024, 28(3): 597-601. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院三区,影响因子4.1。
(11) Shi C, Cui Y, et al. Joint Subcarrier and Power Allocation Scheme for Sum-Rate Maximization in OTFS-NOMA System[J]. IEEE Communications Letters, 2024, 28(8): 1889-1893. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院三区,影响因子4.1。
(12) Zhao X, Wei Z, Zou Y, Ma H, Cui Y, et al. A Dual-Cluster-Head Based Medium Access Control for Large-Scale UAV Ad-Hoc Networks[J]. China Communications, 2024. 21(5): 123-136. 注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院三区,影响因子4.1。
(13) Zhao X, Yang F, Han Y, Cui Y. An Opposition-Based Chaotic Salp Swarm Algorithm for Global Optimization[J]. IEEE Access, 2020(8):36485-36501.注:该期刊为SCI期刊,质量为中科院三区,影响因子3.367。
(14) Wei Z, Du Y, Zhang Q, Jiang W, Cui Y, et al. Integrated Sensing and Communication Driven Digital Twin for Intelligent Machine Network[J]. IEEE Internet of Things Magazine, 2024. Early access. 注:该期刊为EI期刊。
(15) Yao Y, Wen Q, Cui Y, et al. Discrete Army Ant Search Optimizer-based Target Coverage Enhancement in Directional Sensor Networks[J]. IEEE Sensors Letters, 2022, 6(4): 1-4. 注:该期刊为EI期刊。
(16) Li Y, Wei Z, Cui Y, et al. A Dual Function Compromise for Uplink ISAC: Joint Spectrum and Power Management[C]//2024 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). IEEE, 2024. Accepted. 注:该会议为EI会议,质量为IEEE通信协会的旗舰会议。
(17) Hao Q, Zhang Q, Cui Y, et al. Sensing-Assisted Multi-Beam Control for Dense Connected Automated Vehicles: A Clustering Approach[C]//2024 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). IEEE, 2024. Accepted. 注:该会议为EI会议,质量为IEEE通信协会的旗舰会议。
(18) Zhao X, Liu, Cui Y, et al. A Deployment Optimization Algorithm for WSNs based on Adaptive Virtual Force Disturbance Sparrow Search[C]//Proceedings of the 2021 4th International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition. 2021: 472-478. 注:该会议为EI会议。
(五)知识产权
近五年申请知识产权15项。包括发明专利10项,实用新型专利4项,软件著作权1项,具体如下。
1、发明专利10项(已授权8项)
(1)赵小强, 崔砚鹏, 等. 面向三维环境的无线传感器网络覆盖增强方法及系统[P], 中国, ZL201910422594.8 (授权日: 2022-05-27)。
(2)赵小强, 崔砚鹏, 等. 一种高空风能资源测量装置及方法[P], 中国, ZL201910264464.6 (授权日: 2020-12-11)。
(3)赵小强, 郭铮, 崔砚鹏, 等. 一种风能资源数据补偿方法[P], 中国, ZL201910481772.4 (授权日: 2023-04-07)。
(4)冯志勇, 张奇勋, 崔砚鹏, 尉志青, 张平. 一种感知辅助的多用户波束管理方法及装置[P], 中国, CN202310364916.4 (公开日: 2023-07-21)。
(5)赵小强, 高传义, 崔砚鹏, 等. 一种基于改进灰狼优化器的WSN三维覆盖增强方法[P], 中国, ZL201910839970.3 (授权日: 2023-01-10)。
(6)赵小强, 高强, 高传义, 崔砚鹏, 等. 一种大气质量监测系统及方法[P], 中国, ZL201810705395.3 (授权日: 2020-12-08)。
(7)赵小强, 刘敏, 文秦, 李雄, 崔砚鹏, 等. 一种虚拟力导向麻雀搜索算法的WSNs部署方法及系统[P], 中国, ZL202110405026.4 (授权日: 2022-12-09)。
(8)赵小强, 廖焕敏, 刘敏, 文秦, 李雄, 崔砚鹏, 等. 一种基于虚拟力的粒子群异构WSNs覆盖优化算法[P], 中国, ZL202110580902.7 (授权日: 2023-09-26)。
(9)尉志青, 冯志勇, 赵鑫茹, 张平, 邹滢滢, 马昊, 崔砚鹏. 一种数据传输方法、装置、网络架构的分簇方法及装置, 中国, CN202210472377.1 (公开日: 2022-08-23)。
(10)赵小强, 高强, 严升, 宋旭豪, 郭铮, 杨帆, 韩雪峰, 韩亚洲, 任少亚, 陈玉兵, 崔砚鹏, 等. 一种理化生物结合的水质监测装置[P], 中国, ZL201810825286.5 (授权日: 2021-04-02)。
2、实用新型专利4项(均已授权)
(01)赵锋, 李晶, 赵全良, 周伟, 崔砚鹏, 等. 一种自行车立体车库的车头锁总控单元[P], 中国, ZL201821977451.0 (授权日: 2019-08-02)。
(02)赵锋, 李晶, 赵全良, 周伟, 崔砚鹏, 等. 一种单车立体车库的语音播报模块[P], 中国, ZL201821976306.0 (授权日: 2019-09-24)。
(03)赵锋, 李晶, 赵全良, 周伟, 崔砚鹏, 等. 一种自行车立体车库的车头锁控制单元[P], 中国, ZL201821977468.6 (授权日: 2019-11-15)。
(04)赵锋, 李晶, 赵全良, 周伟, 崔砚鹏, 等. 一种用于公共自行车的读卡模块[P], 中国, ZL201821976326.8 (授权日: 2019-07-12)。
3、软件著作权1项
(01)崔砚鹏, 等. 智慧农业平台V1.0 (软件著作权). 2018SR286701.
四、主讲课程
通信原理、信息与通信工程专业导论、移动通信、信号与系统、计算机网络、数字信号处理、专业英语等。
五、获奖情况
近年来,本人在国际电信联盟(ITU)信息社会世界峰会、“互联网+”竞赛、物联网技术与应用竞赛、研电赛等学科竞赛中获得国际、国家级、省级等奖项12项,获北京市优秀毕业生、研究生国家奖学金、优秀博士后备计划奖学金等荣誉奖项15项,具体如下。
(一)竞赛获奖(按奖项质量排序)
(01)2018年,参加第四届全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛,获国家级一等奖,第一完成人;
(02)2018年,参加第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛,获省级银奖,第一完成人;
(03)2018年,参加第四届“互联网+”大学生创新创业大赛,获校级一等奖,第一完成人;
(04)2020年,参加西安邮电大学第一届研究生创新成果展,获校级二等奖,第一完成人;
(05)2018年,参加第四届“互联网+”大学生创新创业大赛,获院级一等奖,第一完成人;
(06)2022年,参加国际电信联盟(ITU)信息社会世界峰会,获全球冠军奖,主要参与人。
(07)2018年,参加第十三届中国研究生电子设计竞赛,获西北赛区一等奖,主要参与人。
(08)2018年,参加第十三届中国研究生电子设计竞赛(商业计划书专项),获团队二等奖,主要参与人。
(09)2017年,参加陕西省第三届研究生创新成果展,获省级一等奖,主要参与人。
(10)2019年,参加第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛,获省级银奖,主要参与人。
(11)2018年,参加陕西省第四届研究生创新成果展,获省级三等奖,主要参与人。
(12)2019年,参加第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛,获校级二等奖,主要参与人。
(二)个人荣誉获奖(按时间排序)
(01)2024年12月,中国通信学会博士学位论文激励计划;
(02)2024年5月,北京邮电大学优秀毕业生;
(03)2024年4月,北京市优秀毕业生;
(04)2023年12月,泛网无线通信教育部重点实验室优秀研究生 (博士);
(05)2023年10月,研究生国家奖学金 (博士);
(06)2023年10月,北京邮电大学博士研究生二等学业奖学金;
(07)2022年12月,泛网无线通信教育部重点实验室优秀研究生 (博士);
(08)2022年11月,北京邮电大学优秀博士研究生;
(09)2022年10月,北京邮电大学博士研究生一等学业奖学金;
(10)2021年10月,北京邮电大学博士研究生二等学业奖学金;
(11)2020年10月,北京邮电大学博士研究生学业奖学金(不分等级);
(12)2020年10月,北京邮电大学优秀博士后备计划奖学金;
(13)2020年06月,西安邮电大学优秀硕士毕业生;
(14)2019年10月,西安邮电大学硕士研究生一等学业奖学金;
(15)2018年10月,西安邮电大学硕士研究生一等学业奖学金;
(16)2017年10月,西安邮电大学硕士研究生一等学业奖学金。
六、联系方式
(01)日常邮箱:cuiyanpeng94@126.com;cuiyanpeng94@gmail.com
(02)学术邮箱:cuiyp.academic@gmail.com
(03)个人主页:ypcui.github.io
(04)谷歌学术主页:scholar.google.com/citations?user=_I5x1doAAAAJ
七、对学生的要求和为学生提供的资源
本人每年计划招收2名硕士研究生,有意者请准备个人简历、本科/硕士间成绩单、四/六级证书、获奖证书及其他能够佐证自身能力的材料,发送至我的邮箱。我将在各位申请者中挑选最优秀的学生进行指导。在发送邮件前,请认真阅读以下文字,并根据自身规划对号入座。
对于计划读博的学生,请你明白:读博基本都是申请审核制。这也意味着你必须具备一定的科研能力才能有机会获得博导的青睐。各院校对申请条件的要求不同,但至少需要一篇二区以上的论文作为敲门砖,且在研三第一学期的10月份前完成申请,这意味着你需要在研三暑假前录用一篇论文,或有更高质量的科研成果。以论文为例,若论文创作与审稿均顺利,你将先后经历课题调研(20~30天)、形成idea(0~10天)、理论分析(10~20天)、做实验(10~30天)、撰写论文(20~40天)、一轮审稿(60~150天)、大修(20~40天),二轮审稿(30~80天)、小修(10~30天)等过程。那么一篇论文要经历6~15个月才能被录用,而且这是在你已经对编程和英文论文撰写非常熟练的前提下计算的,这意味着你要从研一的第二学期开始着手准备。
对于计划工作的学生,最好能去目标公司实习,而实习的前提是完成学业(课程以及学位论文),一篇高质量学位论文需要1~2篇高质量期刊/会议论文支撑。若未满足该条件,即便我这里开绿灯,评审专家也不会轻易地对你的毕业论文打高分。因此,如果你能在研二第一个学期发表1篇高质量文章,且能保证后续的硕士学位论文质量,我会支持并推荐你实习。
上述文字也许会令你望而却步,但若你尝试自问“我为什么要读硕士”,我相信你会在学历逐渐“贬值”的时代理解何为“吃得苦中苦,方为人上人”。你的竞争对手是全国100余万应届毕业硕士研究生,当你手握多篇文章和专利,面对博导或HR围绕某个切身经历的科研项目、参与解决的科学问题侃侃而谈时,你会发现你已经战胜了大多数对手,站在了新的山巅,并有十足的把握攀登下一个顶峰。
攻读硕士学位的时光会过得很快,请不要有任何放松懈怠和侥幸心理。若你有兴趣加入我的团队,请参考我对学生的要求与我可提供的资源,具体如下。
(一)对学生提出的8项要求
(1)诚信科研:严格要求自己做一名科学道德和学风建设的践行者、示范者、捍卫者,若存在学术不端或考考试作弊等行为,我将成为你的第一位举报人。
(2)热爱一项体育运动:这是攻读硕士学位期间的健康保障。
(3)接受科研管理:硕士生在完成日常科研任务的前提下,不进行强制考勤,但要求在实验室工作的时间不得少于我在办公室的时间;在毕业论文送审前,在以下通信领域主流期刊或会议上发表至少一篇学术论文:IEEE Transactions/Journal/Letters类、IEEE ICC/GLOBECOM/WCNC等会议、中国卓越期刊、中国通信学会推荐期刊(国内T1类期刊且被EI检索、国外高质量期刊。
(4)有良好的语言表达和沟通交流能力:科研不是闭门造车,有效的交流能提高科研效率与成果质量。
(5)有良好的英语读写能力:科研成果常以高质量英文论文等形式体现。
(6)有正确的科研准则:不做无意义、脱离实际需求研究,成果要么上书架,要么上货架。
(7)有较好的逻辑思维能力、创新探索能力与自学能力:这些是产出创新性成果必备的能力。
(8)有良好的数据统计分析和处理能力:MATLAB或C语言、Python语言编程基础是评估算法与理论性能的主要工具。
(二)为学生提供的8项资源
(1)资助:依照学生的科研情况按月发放劳务费;论文版面费/审稿费、专利费、图书资料费、会议注册费等费用全额报销。在我的指导下发表论文、申请专利或软著、获批项目、成果转化、竞赛获奖、获最佳论文/高被引论文/热点论文/国家奖学金/优秀毕业生/优秀学位论文/媒体正面报道等,均给予相应奖金。
(2)指导:每周举行一次组会,导师与师兄/姐多对一指导讨论科研进展。科研、生活与情感等一切问题,随时讨论解决。
(3)项目:为每位学生提供国家级/省部级科研项目的参与机会。
(4)交流:研究生就读期间,资助参加至少一次国内/外学术交流。
(5)环境:为每位在读研究生提供高性能电脑与显示器,并提供独立工位与优质的科研环境。
(6)休闲:不定期组织团队聚餐、团建与团队运动会等活动。我奉行“只有玩够了才有心思学习”的理念,鼓励偶尔玩电子游戏(例如英雄联盟、云顶之弈和金铲铲,因为我也玩,LOL历史最高段位钻I。倘若不嫌弃,请带带我,我刚30岁,手速还行)。
(7)深造:帮助高水平硕士研究生推荐至国内外一流高校(新加坡南洋理工大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国纽约理工学院、英国伦敦大学、英国肯特大学、以色列魏茨曼科学研究院、瑞典查尔姆斯理工大学、意大利那不勒斯腓特烈二世大学等国外高校;清华大学、东南大学、西北工业大学、“四邮四电”、电子科技大学、南京航空航天大学、北京交通大学、香港中文大学(深圳)、深圳大学、南方科技大学、天津师范大学、西北师范大学、河南省内排名前十的理工类院校等国内高校)的一流团队进行深造。
(8)就业:帮助高水平硕士研究生推荐至军队文职、华为、中兴、小米、京东、美团、vivo通信研究院、国家无线电监测中心(及其下属的省级频谱监测站)、中国信息通信研究院、移动/联通/电信设计院、移动/联通/电信各省/市公司、以及高等院校等单位进行就业。