Podsumowanie wyników ankiety

Podobne dokumenty
Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW I N F O R M A T Y K A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

zakładane efekty kształcenia

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW M E C H A N I K A I B U D O W A M A S Z Y N STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne;

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Kierunkowe efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Kierunek Informatyka

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

2/4. informatyka" studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Efekt kształcenia. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej.

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU STAŻU dla studentów kierunku Informatyka

Kierunkowy efekt kształcenia opis

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

II. Opis zakładanych efektów kształcenia

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

Informatyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

TABELA ODNIESIEŃ KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EKK) DO OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EKO)

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku

Control, Electronic, and Information Engineering

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku automatyka i robotyka studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 12/WAT/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

UCHWAŁA NR 28/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 roku

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA DUALNE PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

Studia I stopnia, stacjonarne, inżynierskie 3,5 letnie. kierunek: INFORMATYKA. Specjalność: PROGRAMOWANIE. Rok immatrykulacji 2018

TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) NAUK ŚCISŁYCH. Wiedza

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

Elektrotechnika. I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

Automatyka i Robotyka. I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Elektrotechnika studia I stopnia

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH W ODNIESIENIU DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRK POZIOM 6

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Uchwała Nr 28/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia dla kierunku Informatyka dotyczące ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po ukończeniu studiów w roku akademickim 2016/2017 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: studia stacjonarne Opracowanie: dr inż. Przemysław Ślusarczyk 06.11.2017

Raport dotyczy badań ankietowych przeprowadzonych wśród absolwentów kierunku Informatyka pierwszego stopnia (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) po roku akademickim ukończenia studiów 2016/2017. Studenci anonimowo i dobrowolnie odpowiadali na pytania ankiety samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia. W ankiecie pytano o osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (23 efekty), w zakresie umiejętności (23 efekty) oraz w zakresie kompetencji społecznych (6 efektów). Zastosowano trzystopniową skalę oceny osiągnięcia efektów kształcenia: słabo, dobrze, bardzo dobrze. Na dzień sporządzania raportu dla kierunku Informatyka pierwszego stopnia, po roku akademickim 2016/2017 było 25 absolwentów i tyle ankiet otrzymał KZdsPK. Ankiety opracowano zarówno pod kątem poziomu osiągniętego efektu kształcenia w każdej grupie efektów, jak i pod kątem rozkładu wyników dla każdego z efektów. Szczegółowe wyniki dołączono jako załącznik do prezentowanego sprawozdania. Podsumowanie wyników ankiety Kierunkowe efekty w zakresie wiedzy: W tej grupie efektów uzyskano 59% ocen dobrych i 28 % ocen bardzo dobrych, co oznacza, że zdecydowana większość efektów w zakresie wiedzy jest osiągana przez absolwentów na poziomie dobrym. Ocenę słabą otrzymano w przypadku 12% wyników. Analizując uzyskanie konkretnych efektów, warto podkreślić wysokie oceny stopnia osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie algorytmów, paradygmatów oraz inżynierii oprogramowania i technologii bazodanowych (INF_W06, INF_07 i INF_W13): ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu typowych algorytmów i ich złożoności oraz konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych, ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu języków i paradygmatów programowania oraz ma uporządkowaną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania. Najsłabiej ale wciąż dobrze - absolwenci ocenili stopień osiągnięcia efektów w zakresie techniki cyfrowej, teorii informacji i przetwarzania sygnałów oraz podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 2

(INF_W09, INF_W15, INF_W21 i INF_W23): ma uporządkowaną wiedzę z zakresu techniki cyfrowej i projektowania systemów cyfrowych z zastosowaniem języków opisu sprzętu, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw kodowania informacji, metod modulacji cyfrowych, przesyłania i przetwarzania sygnałów i obrazów, ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej i zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie informatyki. Kierunkowe efekty w zakresie umiejętności: Dla efektów kształcenia w zakresie umiejętności uzyskano następujące wyniki: 8% ocen słabych, 63% ocen dobrych i 29% ocen bardzo dobrych, co oznacza, że większość efektów w zakresie umiejętności jest osiągana przez absolwentów na poziomie dobrym, ale istotna część na poziomie bardzo dobrym. Analizując stopień osiągnięcia konkretnych efektów, zwrócono uwagę, że absolwenci wystawili ponadprzeciętną ocenę dla efektów związanych z pozyskiwaniem informacji, tworzeniem dokumentacji projektowej oraz konfiguracją systemów komputerowych w tym bazodanowych (INF_U03, INF_U04, INF_U05 i INF_U15). Uzyskane rezultaty w zakresie umiejętności są zbieżne z tymi w zakresie wiedzy. Kierunkowe efekty w zakresie kompetencji społecznych: W tej grupie efektów uzyskano 5% ocen słabych, 49% ocen dobrych i 46 % ocen bardzo dobrych, co oznacza, że większość efektów w zakresie kompetencji społecznych jest osiągana przez absolwentów na poziomie dobrym i bardzo dobrym. 3

Wyniki ankiet samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia Rok ukończenia 2016/2017 WIEDZA SŁABO INF_W01 INF_W02 INF_W03 INF_W04 INF_W05 INF_W06 ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, statystykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do formułowania, modelowania i rozwiązywania typowych zadań z zakresu informatyki ma wiedzę z zakresu fizyki, obejmującą podstawowe działy fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych i ich modelowania ma wiedzę z zakresu fizycznych podstaw technologii elektronowych, materiałów, struktur cyfrowych i cyfrowych układów elektronicznych ma wiedzę z zakresu stosowania aparatu matematycznego do analizy zjawisk fizycznych, tworzenia ich modeli matematycznych i fizykochemicznych, oraz modelowania komputerowego, w celu predykcji zdarzeń i stanów ma podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i miernictwa, niezbędną do rozumienia powiązań informatyki z techniką i przenoszenia dobrych praktyk wypracowanych w obszarze nauk technicznych na grunt informatyki ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu typowych algorytmów i ich złożoności oraz konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych 0% 72% 28% 8% 72% 20% 4% 64% 32% 20% 72% 8% 8% 72% 20% 0% 60% 40% INF_W07 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu języków i paradygmatów programowania 0% 60% 40% INF_W08 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania 12% 52% 36% INF_W09 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu techniki cyfrowej i projektowania systemów cyfrowych z zastosowaniem języków opisu sprzętu 32% 48% 20% INF_W10 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu architektury komputerów i systemów operacyjnych 16% 64% 20% INF_W11 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu sieci telekomunikacyjnych, komputerowych oraz programowania sieciowego 12% 72% 16% INF_W12 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu baz danych, baz wiedzy i sztucznej inteligencji 8% 76% 16% INF_W13 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania 0% 52% 48% INF_W14 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer 16% 56% 28% INF_W15 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw kodowania informacji, metod modulacji cyfrowych, przesyłania i przetwarzania sygnałów i obrazów 28% 48% 24% INF_W16 ma szczegółową wiedzę z zakresu projektowania systemów baz danych i technik wytwarzania aplikacji bazodanowych 12% 56% 32% INF_W17 ma szczegółową wiedzę z zakresu technologii informatycznych i multimedialnych 4% 60% 36% INF_W18 ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów komputerowych oraz oprogramowania 4% 60% 36% INF_W19 INF_W20 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia programistyczne stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu informatyki ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej 4% 56% 40% INF_W21 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej 36% 36% 28% INF_W22 ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej 16% 52% 32% INF_W23 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie informatyki 32% 40% 28% 4

UMIEJĘTNOŚCI SŁABO INF_U01 INF_U02 INF_U03 INF_U04 potrafi posługiwać się aparatem analizy matematycznej, algebry liniowej, probabilistyki i matematyki dyskretnej do formułowania i rozwiązywania typowych zadań z zakresu informatyki potrafi analizować i wyjaśniać obserwowane podstawowe zjawiska fizyczne oraz tworzyć ich modele matematyczne w celu predykcji zdarzeń i stanów potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem tekstów anglojęzycznych z zakresu informatyki 4% 72% 24% 0% 48% 52% 4% 44% 52% INF_U05 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizowanego zadania informatycznego 4% 44% 52% INF_U06 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i angielskim, dotyczących realizowanego zadania informatycznego, z wykorzystaniem środków multimedialnych INF_U07 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych 4% 56% 40% INF_U08 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do tworzenia programów komputerowych o charakterze naukowym i użytkowym INF_U09 potrafi formułować typowe algorytmy i oceniać ich złożoność obliczeniową 4% 76% 20% INF_U10 posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych 20% 52% 28% INF_U11 potrafi projektować i implementować oprogramowanie systemów komputerowych 16% 44% 40% INF_U12 potrafi dobrać i używać właściwe narzędzia programistyczne do tworzenia oprogramowania 4% 60% 36% INF_U13 potrafi konfigurować systemy komputerowe z uwzględnieniem efektywności ich pracy i bezpieczeństwa 4% 64% 32% INF_U14 potrafi korzystać z dostępnych bibliotek oprogramowania 8% 80% 12% INF_U15 potrafi tworzyć systemy bazodanowe 0% 52% 48% INF_U16 potrafi tworzyć aplikacje sieciowe 4% 68% 28% INF_U17 INF_U18 INF_U19 INF_U20 INF_U21 potrafi dokonać analizy i syntezy prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując odpowiednie narzędzia programowe potrafi dokonać analizy sieci telekomunikacyjnych i komputerowych z punktu widzenia wyboru rodzaju usług i technik sieciowych potrafi stosować metody numeryczne oraz używać środków i narzędzi informatycznych do przeprowadzania symulacji i eksperymentów fizycznych potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, symulacji działania, weryfikacji rozwiązań inżynierskich i implementacji potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania typowych zadań naukowych i inżynierskich z zakresu informatyki oraz dokonać wyboru 17% 71% 13% 0% 76% 24% 4% 72% 24% INF_U22 potrafi ocenić istniejące oprogramowanie, wskazać możliwości poprawy i rozwoju 4% 72% 24% INF_U23 INF_K01 potrafi porównać rozwiązania projektowe z zakresu informatyki ze względu na zadane kryteria użytkowe, czasowe i ekonomiczne 0% 68% 32% KOMPETENCJE SPOŁECZNE SŁABO rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 8% 32% 60% INF_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 4% 48% 48% INF_K03 potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz zaplanować pracę 4% 56% 40% INF_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu informatyka 4% 64% 32% rozumie pozatechniczne i społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną INF_K05 4% 48% 48% z tym odpowiedzialność INF_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 4% 48% 48% 5