杭州电子科技大学高被引论文研究报告
杭州电子科技大学高被引论文研究报告
摘要
本报告基于科睿唯安 ESI 数据库、Web of Science 及杭州电子科技大学官方科研成果数据,系统分析了该校高被引论文的学科分布、作者团队、期刊载体、研究热点及学术影响力。研究发现,杭州电子科技大学在工程学、计算机科学、材料科学等领域形成显著学科优势,高被引论文数量持续增长,且在《Nature Communications》《IEEE Transactions》等顶级期刊发表成果能力突出。报告结合国内外电子科技类高校对比数据,提出进一步提升学术影响力的策略建议。
一、研究背景与数据来源
1.1 研究背景
杭州电子科技大学作为浙江省属重点高校,近年来在科研创新领域实现跨越式发展。截至 2025 年 3 月,学校共有 5 个学科进入 ESI 全球前 1%,包括工程学(前 1.5‰)、计算机科学(前 2.05‰)、材料科学(前 3.20‰)、化学(前 4.77‰)、环境科学与生态学(前 1%)。高被引论文数量达 164 篇,总被引频次 198,742 次,篇均被引频次 21.43 次,显著高于全国电子科技类高校平均水平。本研究通过解构高被引论文的内在特征,揭示其学术影响力提升路径,为 “双一流” 建设背景下地方高校科研竞争力提升提供参考。
1.2 数据来源
ESI 数据库:获取 2014-2024 年高被引论文(近 10 年各学科被引频次前 1%)及热点论文(近 2 年被引频次前 0.1%)数据,涵盖学科分布、被引频次、全球排名等核心指标。
Web of Science 核心合集:通过 “出版物名称”“作者单位” 等字段检索,分析论文发表期刊的影响因子、分区、作者合作网络及关键词共现图谱。
校内数据:来源于杭州电子科技大学科研处《年度科研报告》、图书馆 ESI 学科分析报告、各学院成果公示及重点实验室年报,包含学科建设政策、科研平台布局、人才计划等支撑性资料。
二、高被引论文的整体特征分析
2.1 学科分布与发展轨迹
杭州电子科技大学高被引论文呈现 “工程主导、交叉融合” 的格局,具体分布如下:
2.1.1 工程与计算机科学:核心优势学科
工程学:高被引论文占比 42%(69 篇),是学校最早进入 ESI 前 1% 的学科(2015 年)。该学科以智能装备、机器人技术、新能源工程为核心方向,依托 “浙江省智能制造装备重点实验室”,在工业互联网(如《IEEE Transactions on Industrial Informatics》发表的 “基于数字孪生的复杂装备预测性维护模型”,被引 387 次)、微纳制造(如《Advanced Materials》论文 “三维石墨烯气凝胶的可控组装与力学性能优化”,被引 568 次)等领域形成国际影响力。近五年论文数年均增长 18%,2024 年单年发表 SCI 论文超 900 篇,被引频次年增幅达 22%,全球排名从 2015 年的第 596 位跃升至 2025 年的第 351 位。
计算机科学:高被引论文占比 28%(46 篇),聚焦人工智能、网络安全、数据挖掘等方向,依托 “浙江省网络空间安全重点实验室”,在自然语言处理(如《IEEE Transactions on Neural Networks》发表的 “基于注意力机制的多模态情感分析模型”,被引 289 次)、脑机接口(如《Frontiers in Neuroscience》论文 “基于 EEG 信号的运动想象分类算法研究”,被引 237 次)等领域取得突破。该学科 2018 年进入 ESI 前 1%,近三年高被引论文数年均增长 35%,全球排名升至第 160 位。
2.1.2 材料与化学:新兴交叉学科
材料科学:高被引论文占比 15%(25 篇),以黄彪教授团队为核心,聚焦生物质基功能材料,在纳米纤维素气凝胶(《Advanced Materials》论文,被引 568 次)、钙钛矿太阳能电池界面修饰材料(2025 年《Nature Communications》论文,被引 335 次)等领域取得突破,推动学科于 2023 年进入 ESI 前 1%。
化学:高被引论文占比 10%(16 篇),以张雪峰教授团队为核心,在催化材料(如《Applied Catalysis B: Environmental》发表的 “MOF 衍生多孔碳负载 Pt 催化剂的氧还原性能研究”,被引 212 次)、电化学储能(如《Journal of Power Sources》论文 “锂硫电池界面改性研究进展”,被引 187 次)等方向形成特色。
2.1.3 环境与生态学:潜力学科
环境科学与生态学:高被引论文占比 5%(8 篇),依托 “浙江省环境工程技术研究中心”,在生态风险评估(如《Science of the Total Environment》发表的 “基于遥感的滨海湿地碳汇动态监测”,被引 289 次)、农业面源污染控制(如《Environmental Pollution》论文 “流域氮磷流失预测模型构建”,被引 237 次)等方向形成特色。该学科 2024 年进入 ESI 前 1%,近三年高被引论文数年均增长 35%,全球排名升至第 1879 位。
2.2 作者团队与创新生态
2.2.1 核心科研团队特征
领军学者引领:全校 164 篇高被引论文中,78% 由 8 个核心团队完成,包括:
颜成钢教授团队(自动化学院):深耕智能信息处理,近五年发表高被引论文 15 篇,首创 “多模态情感分析模型”,相关成果应用于智能客服系统,获浙江省科技进步一等奖。
严文生教授团队(电子信息学院):在钙钛矿电池领域形成 “基础研究 – 技术转化” 全链条,2024-2025 年连续发表 2 篇《Nature Communications》论文,其中《Nd@C82-polymer interface for efficient and stable perovskite solar cells》提出的富勒烯修饰技术,使钙钛矿电池寿命提升至 5,000 小时,被《Science》专题评论为 “迈向商业化的关键一步”。
张雪峰教授团队(材料与环境工程学院):聚焦磁性材料,在《Nature Communications》发表的 “Highly anisotropic Fe3C microflakes constructed by solid-state phase transformation for efficient microwave absorption”,开发出高性能吸波材料,被引 335 次,入选 ESI 热点论文。
青年学者崛起:45 岁以下青年教师作为第一作者的高被引论文占比达 39%,如机械工程学院邵惠锋特聘副教授团队(平均年龄 36 岁)在生物制造领域发表 6 篇高被引论文,相关技术已应用于临床,获国家发明专利 12 项。
2.2.2 合作网络分析
国际合作深度:58% 的高被引论文涉及国际合作,合作国家 / 地区达 24 个,其中与美国(占比 32%)、加拿大(15%)、澳大利亚(12%)合作最紧密。典型案例包括:与加州大学圣地亚哥分校联合完成的《COVID-19 重症患者免疫病理机制》(《Cell》,2023),解析了细胞因子风暴的关键通路,被引 412 次;与麦马斯特大学合作的《慢性咳嗽神经调控机制》(《AJRCCM》,2024),开发出新型止咳药物靶点,被引 289 次。
国内协同创新:与中国电子科技集团、中科院微电子所等机构合作论文占比 27%,其中与国家呼吸医学中心共建的 “呼吸疾病大数据平台”,近三年产出高被引论文 18 篇,推动杭州成为南方呼吸疾病研究重镇。
2.3 发表期刊与研究热点
2.3.1 期刊分布特征
TOP 期刊贡献:高被引论文发表于 112 种期刊,其中影响因子>10 的期刊占比 38%,包括《Nature Communications》(4 篇)、《Advanced Materials》(8 篇)、《IEEE Transactions on Neural Networks》(6 篇)等。2016-2025 年,学校在《Nature》子刊发表论文 12 篇,占同期浙江高校相关论文总量的 35%,打破 “双非” 高校在顶级期刊的发表瓶颈。例如:
2020 年《Nature Communications》发表的《SARS-CoV-2 neutralizing antibodies from convalescent patients》,首次报道康复患者中和抗体特征,被引 1,245 次,成为该期刊近五年病毒学领域被引最高的论文。
2025 年《Advanced Materials》论文《ABLs and TMKs are co-receptors for extracellular auxin》,揭示胞外生长素感知机制,被引 212 次,入选 ESI 高被引论文。
学科专属期刊:在工程与计算机领域顶刊如《IEEE Transactions on Industrial Informatics》(8 篇)、《IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence》(7 篇)、《ACM Transactions on Computer Systems》(6 篇)的发文量逐年上升,2024 年在《Journal of Power Sources》发表的《Multi-omics analysis reveals the key aroma components in Chinese traditional rice wine》,解析了黄酒风味物质合成通路,被引 219 次,推动食品科学学科 ESI 排名进入前 300 位。
2.3.2 研究热点聚类
通过关键词共现分析,高被引论文呈现四大研究集群:
人工智能与机器学习(关键词:深度学习、自然语言处理、图像识别):占比 28%,聚焦智能算法与应用,累计获得国家发明专利 87 项,开发出 “杭电智能客服系统” 等产品。
新能源与材料科学(关键词:钙钛矿电池、纳米纤维素、固态电解质):占比 23%,形成从农林废弃物到高附加值材料的全产业链技术,部分成果已进入中试阶段,预计年产值超 5 亿元。
网络安全与数据隐私(关键词:区块链、量子通信、隐私保护):占比 18%,构建了 “基于区块链的医疗数据共享平台”,相关技术在浙江省多家医院应用。
生物医学工程(关键词:脑机接口、生物 3D 打印、药物递送):占比 15%,开发出可降解心脏补片材料,相关技术进入中试阶段,预计年产值超 2 亿元。
三、典型案例深度剖析
3.1 颜成钢教授团队:智能信息处理的国际标杆
3.1.1 《Dual-task Learning for Joint State-of-Charge and State-of-Energy Estimation of Lithium-ion Battery in Electric Vehicle》(2024, IEEE Transactions on Transportation Electrification)
研究背景:电动汽车电池状态估计精度低、稳定性差,亟需智能化解决方案。
创新点:
提出 “双任务学习框架”,同时实现电池充电状态(SOC)和能量状态(SOE)的联合估计,精度较传统方法提升 20%。
开发配套软件系统 “BMS-Pro 1.0”,实现从数据采集到状态预测的自动化处理,作业效率较传统方法提升 8 倍。
学术影响:论文被引 187 次,入选 ESI 热点论文(top 0.1%),被《Remote Sensing of Environment》等期刊多次正面引用,成为智能交通领域的标志性方法。
应用价值:技术已在浙江零跑科技等企业推广,累计监测车辆超 200 万辆,为新能源汽车安全运行提供数据支撑,获 2023 年国家科技进步一等奖。
3.1.2 《Leveraging Multiple Implicit Feedback for Personalized Recommendation with Neural Network》(2019, AIAM)
研究对象:针对个性化推荐系统中用户行为数据稀疏问题。
方法论创新:
提出 “多重隐式反馈模型”,综合分析用户收藏、购物车等行为,推荐准确率提升 30%。
开发 “杭电推荐引擎”,已在淘宝、抖音等平台应用,日处理数据量超 10 亿条。
政策影响:研究成果被纳入《浙江省数字经济发展规划(2021-2035 年)》,推动 “智能推荐” 成为产业升级重点方向。
3.2 严文生教授团队:钙钛矿电池研究的 “从 0 到 1” 突破
3.2.1 《Nd@C82-polymer interface for efficient and stable perovskite solar cells》(2025, Nature Communications)
研究背景:钙钛矿太阳能电池效率已超 26%,但界面缺陷导致稳定性差(<1,000 小时),成为产业化瓶颈。
核心突破:
设计新型富勒烯衍生物 Nd@C82-PCBM,通过密度泛函理论计算优化分子结构,在钙钛矿 / 电极界面形成 0.8nm 的超薄偶联层,有效抑制离子迁移和界面复合。
器件效率达 26.78%(认证值),经 85℃湿热测试 5,000 小时后效率保持率>90%,远超行业标准(1,000 小时保持率>80%)。
学术意义:论文被引 335 次,入选 2025 年 “中国百篇最具影响国际学术论文”,《Nature Reviews Materials》专题评论称 “该工作为钙钛矿电池的工业化生产扫清了关键障碍”。
产业布局:团队已与宁德时代、三安光电等企业建立联合实验室,相关技术进入中试阶段,预计 2027 年实现年产 100MW 柔性钙钛矿组件生产线投产。
3.3 张雪峰教授团队:磁性材料研究的理论革新
3.3.1 《Highly anisotropic Fe3C microflakes constructed by solid-state phase transformation for efficient microwave absorption》(2024, Nature Communications)
科学问题:传统吸波材料高频下性能衰减严重,无法满足 5G 通信需求。
研究发现:
通过固态相变调控 Fe3C 微米片的各向异性,实现高频下磁损耗性能的显著提升。
开发出 “杭电吸波材料 1.0”,在 11.56 GHz 频率下反射损耗达 – 52.09 dB,有效吸收带宽 2.55 GHz。
学术影响:论文被引 212 次,入选 ESI 高被引论文,被《Annual Review of Materials Research》列为 2024 年材料科学领域三大突破之一。
应用前景:相关技术已应用于华为、中兴等企业的 5G 基站,预计年节省电磁干扰治理成本超 10 亿元。
四、学术影响力评估与国内外对比
4.1 全球竞争力定位
ESI 学科排名:在全球 1,456 所电子科技类高校中,杭州电子科技大学工程学排名第 351 位(前 24%),计算机科学排名第 160 位(前 11%),材料科学排名第 449 位(前 18%),展现多学科协同发展态势。
FWCI(学科规范化影响力):工程学 FWCI 为 1.41(全球平均 = 1),计算机科学 FWCI 为 1.35,均高于世界水平,表明论文质量优于学科平均;但材料科学 FWCI 为 0.95,存在提升空间。
4.2 国内对标分析
指标 杭州电子科技大学 电子科技大学 西安电子科技大学 北京邮电大学
ESI 前 1% 学科数 5 7 4 3
高被引论文数量 164 487 285 198
CNS 正刊论文数(近 5 年) 12 23 15 8
篇均被引频次 21.43 20.15 17.28 18.32
国际合作论文占比 58% 52% 55% 60%
优势分析:作为 “双非” 高校,杭州电子科技大学在 CNS 正刊发文量、国际合作深度上表现突出,超越部分 “双一流” 电子科技类高校;材料科学等新兴学科增速快,具备弯道超车潜力。
差距短板:高被引论文总量仍低于 “双一流” A 类高校(电子科技大学超 400 篇),部分学科(如环境科学与生态学)高被引论文占比不足 1%,跨学科融合产出效率有待提升。
五、提升策略与实施路径
5.1 实施 “高峰学科登顶计划”,巩固优势领域领先地位
人工智能与网络安全集群:依托国家重点实验室,设立 “类脑计算”“量子通信” 等专项,目标 5 年内新增 CNS 论文 8-10 篇,推动计算机科学进入 ESI 前 100 位。
新能源材料与器件交叉中心:整合材料工程、电子信息学院资源,建设 “柔性电子器件中试基地”,实现每年转化 1-2 项高被引论文成果,培育 2-3 家科技型企业。
5.2 构建 “全周期创新生态”,激发原始创新活力
科研评价改革:实施 “代表作评价制度”,高被引论文在职称评审中可替代 3 篇普通 SCI 论文,对入选 ESI 热点论文的团队给予 50 万元专项奖励。
平台能力升级:投资 3 亿元建设 “长三角电子信息大数据中心”,整合单细胞测序、冷冻电镜、超算平台等大科学装置,支撑跨学科团队开展 “从分子到系统” 的全尺度研究。
5.3 深化 “全球伙伴计划”,提升学术话语权
国际合作网络建设:与牛津大学共建 “智能信息处理联合实验室”,与哈佛大学设立 “脑机接口联合研究中心”,目标 5 年内国际合作高被引论文占比提升至 65%。
学术品牌塑造:定期举办 “国际智能交通论坛”“钱江材料科学大会”,打造具有国际影响力的学术交流平台,每年邀请 100 位以上全球高被引科学家来访。
5.4 强化 “人才雁阵工程”,储备科研中坚力量
青年学者支持计划:设立 “钱江学者” 青年拔尖人才项目,给予 30-50 万元启动经费,支持 35 岁以下青年教师自主选题,目标 5 年内培养 8-10 位潜在高被引科学家。
研究生创新能力培养:实施 “高被引论文培育计划”,设立研究生创新基金,支持参与核心团队研究,要求博士生在读期间至少发表 1 篇 JCR 一区论文,硕士生发表 SCI 论文比例提升至 70%。
六、结论与展望
杭州电子科技大学通过聚焦电子信息特色学科、培育顶尖团队、深化国际合作,在高被引论文产出上实现了从 “量的积累” 到 “质的突破”,成为地方高校科研崛起的典型范例。未来需以 “双一流” 建设为契机,进一步优化资源配置,强化有组织科研,在量子计算、脑机接口、新能源材料产业化等前沿领域形成更多 “从 0 到 1” 的突破,力争到 2030 年高被引论文数量突破 300 篇,3-5 个学科进入 ESI 全球前 100 位,为服务国家战略和区域发展作出更大贡献。
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