Semestr letni Technologie informacyjne TAK

Podobne dokumenty
Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi

Analiza instrumentalna. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

Technologie Informacyjne Information technologies. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Pompy i wentylatory Pumps and fans. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Ujęcia wód powierzchniowych. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ochrona środowiska. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Work safety and ergonomics. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

KPKM dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy

Inżynieria środowiska I stopnień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie. humanistyczny. obieralny polski. semestr 1 lub 2

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne. Mgr inż. Mirosław Frankowski

Przedmiot wspólny dla kierunku Przedmiot nieobowiązkowy angielski Semestr I. Semestr zimowy. Brak wymagań Nie

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż.

Chemia I. Chemistry I. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

Podstawy Konstrukcji Maszyn I Machine Desing. Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski piąty zimowy (semestr zimowy / letni)

specjalizacyjny (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VIII

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Matematyki i Fizyki Dr Medard Makrenek

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Automatyka przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki dr inż. Paweł Łaski.

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. polski

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Monitoring środowiska Environmental monitoring

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

Z-ID-506b. Dr inż. Radosław Belka. Kierunkowy Do wyboru Polski Semestr V

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

E-E-0861-s1. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Monitoring środowiska. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka I. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra

Równania różniczkowe Differential Equations

Z-ID-202 Analiza matematyczna II Calculus II

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr IV

Z-ID-203. Logika. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr II. Semestr zimowy Wiedza i umiejętności z matematyki w zakresie szkoły średniej NIE

przedmiot specjalnościowy przedmiot obowiązkowy polski szósty semestr letni Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne tak

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków Special processes in water and wastewater treatment

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

(kody modułów / nazwy modułów) nie (tak / nie)

Z-LOGN1-009 Historia gospodarcza Economic History

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) do wyboru (obowiązkowy / nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy / letni)

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Dr Elżbieta Szot-Radziszewska Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Historia cywilizacji europejskiej. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) HES (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne Teleinformatyka Zakład Informatyki dr inż. Adam Krechowicz

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-207 Współczesne systemy komputeroe Contemporary Computer Systems A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Informatyki i Matematyki Stosoanej Dr inż. Słaomir Koczubiej Zatierdził B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zajęć Usytuoanie modułu planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim Wymagania stępne Egzamin (TAK/NIE) Liczba punktó ECTS 3 Podstaoy Oboiązkoy Polski Semestr II Semestr letni Technologie informacyjne TAK Forma proadzenia zajęć Liczba godzin semestrze ykład ćiczenia ć laboratorium l 15 15 projekt p inne i 1

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem przedmiotu jest przysojenie przez studentó iedzy dotyczącej spółczesnych systemó komputeroych rozumianych jako układu dóch składoych: sprzętu komputeroego i oprogramoania, szczególności systemoego. W części dotyczącej sprzętu komputeroego będzie to znajomość budoy, architektury i sposobu działania systemu komputeroego a przypadku oprogramoania będzie to iedza o budoie i sposobie działania komputeroego systemu operacyjnego. Ponadto student poinien posiąść umiejętności ziązane z instalacją i zarządzaniem nooczesnego systemu operacyjnego. Symbol efektu Efekty kształcenia Ma iedzę zakresie budoy i architektury komputera, hierarchii i organizacji pamięci. Zna pojęcia: przerania, yjątek, magistrala, układ e-y. Zna sposoby reprezentacji danych stosoanych systemach komputeroych. Zna budoę systemu operacyjnego. Zna i rozumie zasadę działania systemu operacyjnego. Rozumie problemy ziązane z ykonyaniem programó. Potrafi dokonać oceny możliości nooczesnych roziązań sprzętoych oraz ocenić istniejące roziązania sprzętoe. Potrafi zainstaloać i skonfiguroać ybrany system operacyjny. Umie administroać systemem operacyjnym i instaloać potrzebne oprogramoanie. Potrafi dbać o bezpieczeństo systemy komputeroego. Umie archiizoać dane. Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania iedzy. Posiada kompetencje zakresie ykorzystania zasobó sieci Internet dla samokształcenia. Forma proaadzenia zajęć do efektó kierunkoych K_W07 K_W05, l K_W08 l K_U11 K_U08, l K_U14, l K_K01 K_02 Praca zespole. l K_K05 do efektó obszaroych T1P_W03, T1P_W06, T1P_W07, T1P_W05, X1P_W05, inzp_w02, inzp_w03, inzp_w04. T1P_W02, T1P_W03, T1P_W06, inzp_w02, inzp_w03. T1P_W04, T1P_W02, T1P_W05, T1P_W06, T1P_W07, X1P_W05, inzp_w02, inzp_w03, inzp_w04. T1P_U09, T1P_U14, T1P_U15, T1P_U16, inzp_u02, inzp_u03, inzp_u06, inzp_u07, inzp_u08 T1P_U05, T1P_U17, inzp_u09, inzp_u10, inzp_u12 T1P_U01, T1P_U09, T1P_U14, T1P_U15, T1P_U16, T1P_U19 inzp_u03, inzp_u05, inzp_u11 T1P_K01, X1P_K01, X1P_K05, InzP_K01, InzP_K02 T1P_K03, X1P_K02, InzP_K01 2

1. zakresie ykładu Nr ykładu 1 2 Wstęp. Budoa i architektura komputera. Architektura i organizacja pamięci. Dane i ich reprezentacja. Model programoy i struktura użytkoa komputera. do efektó kształcenia dla modułu 3 Zasoby komputera. Współczesne architektury komputera. 4 System operacyjny, definicja, zadania, klasyfikacja. 5 Budoa systemu operacyjnego, procesy. Systemy i typy plikó. Operacje na plikach. 6 Wirtualizacja. Cechy ybranych spółczesnych systemó operacyjnych. 7 Egzamin formie testu lub spradzianu pisemnego. 2. zakresie ćiczeń 3. zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. 1 Oprogramoanie do irtualizacji. Instalacja systemu operacyjnego. do efektó kształcenia dla modułu 2 Wstępna konfiguracja systemu operacyjnego. 3 Pliki, katalogi, praa dostępu, yszukianie plikó. 4 Instalacja oprogramoania. Archiizacja. 5 Zarządzanie użytkonikami i zasobami dyskoymi. K_02 6 Start systemu operacyjnego. Zarządzanie procesami i usługami. 7 Monitoroanie systemu operacyjnego. 4. Charakterystyka zadań projektoych 5. Charakterystyka zadań ramach innych typó zajęć dydaktycznych Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu K_02 Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) Test lub spradzian pisemny, komentarze na ykładach. Test lub spradzian pisemny, komentarze na ykładach. Test lub spradzian pisemny, spradzian na laboratorium. Spradzian na laboratorium, aktyność na laboratorium. Spradzian na laboratorium, aktyność na laboratorium. Spradzian na laboratorium, aktyność na laboratorium. Komentarze na ykładach, dyskusja na laboratorium. Aktyność na laboratorium. 3

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Lp. Rodzaj aktyności Obciążenie studenta Jednostka 1. Udział ykładach 15 h 2. Udział ćiczeniach 3. Udział laboratoriach 15 h 4. Udział zajęciach projektoych 5. Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 8 h 6. Konsultacje projektoe 7. Udział egzaminie 2 h 8. 9. Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 40 h Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 10. ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1,5 ECTS (1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 11. Samodzielne studioanie tematyki ykładó 10 h 12. Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 13. Samodzielne przygotoanie się do kolokió 8 h 14. Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 8 h 15. Wykonanie spraozdań 16. Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 17. Wykonanie projektu lub dokumentacji 18. Przygotoanie do egzaminu 10 h 19. 20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 36 h Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach 21. samodzielnej pracy 1,3 ECTS (1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 h 23. Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 3 ECTS 24. 25. Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 41 h 1,5 ECTS 4

E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmi otu 1. Biernat J., Architektura komputeró, Oficyna Wydanicza Politechniki Wrocłaskiej, Wrocła 2005. 2. Camou M., Goerzen J., Couenberghe A. Van., Debian Linux. Księga eksperta, Wydanicto Helion, Gliice 2001. 3. Grzyak A. (red.), Budoa i projektoanie komputeró. Wydanicto Politechniki Śląskiej, Gliice 2000. 4. McCallister M., SUSE Linux 10. Księga eksperta, Wydanicto Helion, Gliice 2006. 5. Negus C., Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji, Wydanicto Helion, Gliice 2011. 6. Stallings W., Organizacja i architektura systemu komputeroego, WNT, Warszaa 2004. 7. Stencel K., Systemy operacyjne, Wydanicto PJWSTK, Warszaa 2004. 8. Ward B., Jak działa Linux, Wydanicto Helion, Gliice 2005. 5