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

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

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

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

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

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

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

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

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

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

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

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

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

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

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

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

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

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

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

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)

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

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

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

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

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

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

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

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

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

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

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

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

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)

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

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

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

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

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

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

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

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Inżynieria Środowiska 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 Environmental monitoring

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

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

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

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

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

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

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

E-2IZ1-03-s3. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

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)

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

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

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

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

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

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

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

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

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

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

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

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

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

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

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

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

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

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

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

EiT_S_I_PNM_EM. Propedeutyka nauk medycznych

Technika światłowodowa Optical fiber techniques. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-1EZ1-03-s2. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-009 Historia gospodarcza Economic History

Z-LOGN Fizyka II. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOG-329L Innowacje w przedsiębiorstwie Innovations in The Enterprise. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

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

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu E-E-0861-s1 Naza modułu Informatyka 1 Naza modułu języku angielskim Computer science 1 Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 (aktualizacja 2017/2018) A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Zatierdził: Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Systemó Informatycznych Zakład Zastosoań Informatyki dr inż. Grzegorz Słoń Dziekan WEAiI dr hab. inż. Antoni Różoicz, prof. PŚk 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 Liczba punktó ECTS 5 podstaoy (podstaoy / kierunkoy / inny HES) oboiązkoy (oboiązkoy / nieoboiązkoy) polski I semestr zimoy (semestr zimoy / letni) nie dotyczy (kody modułó / nazy modułó) nie (tak / nie) Forma proadzenia zajęć ykład ćiczenia laboratorium projekt inne semestrze 30 30

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Zapoznanie studentó z historią rozoju komputeró i oprogramoania, zadaniami i funkcjami systemó operacyjnych oraz metodami roziązyania problemó przy użyciu algorytmó programistycznych. Ponadto przekazanie studentom podstaoych informacji o zasadach torzenia i optymalizacji algorytmó oraz implementoania tych algorytmó z użyciem językó ysokiego poziomu (na przykładzie języka C). Symbol efektu W_01 W_03 Efekty kształcenia ma uporządkoaną iedzę zakresie głónych łasności najczęściej stosoanych komputeroych systemó operacyjnych zna i rozumie metodykę torzenia struktur algorytmicznych ma podstaoą iedzę zakresie torzenia relacyjnych baz danych Forma proadzenia zajęć (/ć/l/p/inne) odniesienie do efektó kierunkoych odniesienie do efektó obszaroych T1A_W05 T1A_W01 T1A_W01 W_04 posiada znajomość głónych rodzajó struktur /l danych ma uporządkoaną iedzę zakresie teorii i T1A_W01 W_05 praktyki działania głónych konstrukcji logicznych użyanych przy torzeniu algorytmó ma podstaoą iedzę zakresie projektoania, budoy i testoania programó komputeroych /l przy użyciu techniki strukturalnej W_07 ma podstaoą iedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych aspektó informatyki T1A_W08 W_08 jest stanie łaściie dobierać metody do T1A_W04 /l roziązyania określonych zadań logicznych U_01 potrafi pozyskiać informacje z literatury i innych źródeł, integroać je i yciągać z nich nioski T1A_U01 potrafi dobrać odpoiedni do postaionych celó T1A_U01 U_02 system operacyjny komputera, a następie T1A_U07 ykorzystać jego możliości do optymalnego T1A_U13 przetarzania informacji T1A_U15 potrafi zaplanoać algorytm i oparciu o niego T1A_U07 U_03 storzyć aplikację komputeroą roziązującą /l T1A_U09 postaione zadanie obliczenioe T1A_U16 U_04 potrafi posłużyć się środoiskiem programistycznym T1A_U15 do numerycznego roziązyania prostych l T1A_U16 problemó algorytmicznych potrafi zaprojektoać i zbudoać prostą bazę T1A_U08 /l danych operującą danymi rekordoymi T1A_U16 U_06 potrafi modeloać proste zjaiska fizyczne /l T1A_U09 potrafi przy formułoaniu i implementacji U_07 algorytmó dostrzegać ich aspekty T1A_U10 pozatechniczne, tym ekonomiczne U_08 potrafi ocenić przydatność dostępnych narzędzi i środoisk informatycznych do roziązyania poszczególnych i problemó oraz ybierać i stosoać łaście narzędzia /l T1A_U09 T1A_U13 T1A_U15

U_09 ma umiejętność samokształcenia się /l T1A_U05 K_01 ma śiadomość roli informatyki e spółczesnych strukturach przemysłoych T1A_K02 potrafi myśleć i planoać działania T1A_K04 /l uporządkoany sposób T1A_K05 K_03 rozumie potrzebę ciągłego samodzielnego dokształcania się T1A_K01 ma śiadomość ażności i rozumie pozatechniczne T1 aspekty stosoanych informatyce metod T1K_07 roziązyania problemó Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia zakresie ykładu Nr ykładu Treści kształcenia Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu 1 Historia rozoju komputeró i oprogramoania. W_01; K_01 2 Zadania i funkcje spółczesnych systemó operacyjnych. W_01; 3 Organizacja pamięci, dostęp do pamięci, komunikacja z urządzeniami e/y. W_01 4 Kodoanie informacji zmienne binarne, system dójkoy, ósemkoy, szesnastkoy, kody alfanumeryczne (ASCII, UNICODE). W_01; 5 Modele i struktury danych. ; W_03; W_04; 6 Podstaoe rodzaje sieci komputeroych. W_01 7 Wproadzenie do programoania język C (typy danych, stałe, zmienne, yrażenia, instrukcje przypisania, instrukcje ejścia/yjścia, instrukcje złożone). W_05; ; 8 Instrukcje decyzyjne programie (instrukcja if...else, instrukcja sitch). W_05; 9 Organizacja obliczeń cyklicznych (skoki, pętle przetarzania). W_05; 10 Operacje na tablicach. W_04; W_05; 11 Podprogramy funkcje, zmienne lokalne i globalne, przekazyanie parametró. W_08; 12 Sortoanie danych. W_07 13 Rekordoe typy danych. W_04 14 Przetarzanie plikó. W_04 15 Relacyjne bazy danych - proadzenie. W_03; 2. Treści kształcenia zakresie ćiczeń Nr zajęć ćicz. Treści kształcenia Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu

3. Treści kształcenia zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. Treści kształcenia Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu 1 Schematy blokoe algorytmó. U_01; U_03; U_09 2 Przykładoe środoisko kompilatora języka C. U_02; U_04 3 Podstaoe instrukcje (ejścia-yjścia, przypisania). U_04; U_08 4 Instrukcja yboru if...else, instrukcja sitch. U_04 5 Organizacja obliczeń cyklicznych. U_04 6 Instrukcja pętli, typy pętli. U_04 7 Operacje na tablicach. U_04 8 Procedury i funkcje. U_03 9 Procedury sortoania - 1. U_03; U_07 10 Procedury sortoania - 2. U_03; U_07 11 Stosoanie typó rekordoych. U_03; 12 Procedury archiizacji danych plikach - 1. U_04; 13 Procedury archiizacji danych plikach - 2. U_04; 14 Torzenie prostej relacyjnej bazy danych. ; 15 Modeloanie przykładoych struktur rzeczyistych. U_06; K_03; 4. Charakterystyka zadań projektoych 5. Charakterystyka zadań ramach innych typó zajęć dydaktycznych Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu W_01 W_03 W_04 W_05 W_07 W_08 U_01 U_02 Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych; spradzian praktyczny spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych; spradzian praktyczny spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych; spradzian praktyczny pośredni postaci zlecenia samodzielnego ykonania aplikacji ykonującej określone zadania ramach laboratorium spradzian praktyczny

U_03 U_04 U_06 U_07 U_08 K_01 K_03 spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych; spradzian praktyczny spradzian praktyczny spradzian praktyczny spradzian praktyczny spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych spradzian pisemny przeproadzony podczas zajęć ykładoych

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Rodzaj aktyności obciążenie studenta 1 Udział ykładach 30 2 Udział ćiczeniach 3 Udział laboratoriach 30 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 2 5 Udział zajęciach projektoych 6 Konsultacje projektoe 7 Udział egzaminie 8 9 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 62 akademickiego (suma) 10 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 2 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 20 12 Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 20 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 40 15 Wykonanie spraozdań 15 Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotoanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 80 (suma) 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 142 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 5 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Harel D.: Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, Warszaa 2001. 2. Beynon-Davies P.: Systemy baz danych, WNT, Warszaa 2000. 3. Kernigham B. W., Ritchie D. M.: Język ANSI C. Programoanie, Wyd. Helion, Gliice 2010. 4. Prata S.: Język C. Szkoła programoania, Wyd. Helion, Gliice 2016. 3