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

Podobne dokumenty
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) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

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

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

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

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Podstawy Konstrukcji Maszyn I Machine Desing. Budowa Maszyn 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)

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Monitoring środowiska Environmental monitoring

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

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

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

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

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

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

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

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

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

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

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

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

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

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

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

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

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

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

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

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

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

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

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

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

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

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

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

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

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

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

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

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

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

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

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

Z-LOGN1-009 Historia gospodarcza Economic History

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

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

EiT_S_I_PNM_EM. Propedeutyka nauk medycznych

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

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

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metody numeryczne Numerical methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Metody Optymalizacji Optimization Methods A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Automatyka Katedra Urządzeń i Systemó Automatyki Prof. dr hab. inż. Mirosła Wciślik 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 Liczba punktó ECTS 4 kierunkoy (podstaoy / kierunkoy / inny HES) nieoboiązkoy (oboiązkoy / nieoboiązkoy) polski VIII letni (semestr zimoy / letni) brak (kody modułó / nazy modułó) nie (tak / nie) Forma proadzenia zajęć ykład ćiczenia laboratorium projekt inne semestrze 16 16

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentó z formułoaniem zadań optymalizacji dla różnych funkcji celu i ograniczeń. Znajomość algorytmó i metod optymalizacji (statycznej, dynamicznej oraz algorytmó genetycznych). Zdobycie praktycznej umiejętności zastosoania algorytmó i metod optymalizacji. Symbol efektu W_01 W_02 W_04 Efekty kształcenia Ma uporządkoaną iedzę zakresie zastosoania metod optymalizacji. Zna zasady budoy algorytmó obliczenioych dla poznanych metod optymalizacji Zna metodykę doboru odpoiednich metod optymalizacji do postaionego problemu. Zna zasady zastosoania i ykorzystania algorytmó genetycznych i eolucyjnych problemach optymalizacji. Forma proadzenia zajęć (/ć/l/p/inne) odniesienie do efektó kierunkoych odniesienie do efektó obszaroych.. U_01 U_02 Potrafi ykorzystyać program Matlab do dokonyania obliczeń ybranymi metodami budoanymi z Toolbox Optimization. Potrafi dokonać obliczeń komputeroych z ykorzystaniem algorytmó optymalizacji. l l K_U08 K_U09 K_U16 K_U18 K_U08 K_U09 K_U16 K_U18 T1A_U08, T1A_U09, T1A_U010, T1A_U14 T1A_U08, T1A_U09, T1A_U010, T1A_U14 K_01 Ma śiadomość płyu stosoania metod optymalizacji do modeloania zjaisk i procesó fizycznych. l K_K02 T1A_K02

Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia zakresie ykładu Nr Treści kształcenia ykładu 1 Podstay matematyczne optymalizacji. Przykłady zadań optymalizacji. Optymalizacja statyczna. Klasyfikacja zadań optymalizacji. Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu W_01, W_02, Elementy matematyki. Warunki konieczne i ystarczające optymalizacji funkcji jednej zmiennej. Przykłady. 2 Warunki konieczne i ystarczające nielinioej optymalizacji funkcji n zmiennych bez ograniczeń. Przykłady. Zadanie programoania linioego i metody sympleksó. Przykłady. 3 Warunki Kuchna Truckera dla optymalizacji funkcji n zmiennych z ograniczeniami. Przykłady. Komputeroe algorytmy optymalizacji funkcji jednej zmiennej. 4 Metody kierunkó popray dla optymalizacji funkcji n zmiennych bez ograniczeń. Metody poszukiań prostych dla optymalizacji funkcji n zmiennych bez ograniczeń. 5 Komputeroe metody optymalizacji funkcji n zmiennych z ograniczeniami ypukłymi (metody sympleksó, funkcji kary). Optymalizacja dynamiczna. Metoda (zasada) dynamicznego oprogramoania Bellmana. Przykłady. 6 Zasada Poitriagina. Typy zadań optymalizacji dynamicznej. Wproadzenie do metod optymalizacji globalnej., W_04 Metody globalnej optymalizacji. Przykłady. 7 Genetyczne i eolucyjne algorytmy i programy przykłady. Pakiety programó stosoanych do roziązyania zadań optymalizacji (MATLAB, MATHCAD, NETWORKS SOLUTION i inne)., W_04 8 KOLOKWIUM, W_04 2. Treści kształcenia zakresie ćiczeń Nr zajęć ćicz. Treści kształcenia Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu 3. Treści kształcenia zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć Treści kształcenia lab. 1 Wproadzenie do pakietu Matlab oraz zapoznanie z Toolbox Optimization. 2 Algorytmy Fibonacciego, złotego podziału, i biernego poszukiania dla optymalizacji jednoymiaroej. Algorytmy Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu,,

gradientoe dla optymalizacji jednoymiaroej. 3 Metody bezgradientoe optymalizacji funkcji ielu zmiennych bez ograniczeń. 4 Metody gradientoe optymalizacji funkcji ielu zmiennych bez,, ograniczeń. 5 Metody optymalizacji funkcji ielu zmiennych z ograniczeniami., 6 Roziązyanie zadań optymalizacji minmax., 7 Programoanie linioe., 8 Kolokium., 4. Charakterystyka zadań projektoych 5. Charakterystyka zadań ramach innych typó zajęć dydaktycznych Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu W_01 W_02 W_04 U_01 U_02 K_01 Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) Kolokium zaliczenioe z ykładu Kolokium zaliczenioe z ykładu Kolokium zaliczenioe z ykładu Kolokium zaliczenioe z ykładu Kolokium zaliczenioe z ćiczeń Kolokium zaliczenioe z ćiczeń Kolokium zaliczenioe z ykładu, kolokium zaliczenioe z ćiczeń

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Rodzaj aktyności obciążenie studenta 1 Udział ykładach 16 2 Udział ćiczeniach 3 Udział laboratoriach 16 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 1 5 Udział zajęciach projektoych 6 Konsultacje projektoe 7 Udział egzaminie 8 9 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 33 akademickiego (suma) 10 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1,32 (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 15 12 Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 15 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 15 15 Wykonanie spraozdań 15 15 Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 7 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotoanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 67 (suma) 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi 16 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA 2,68 0,64 Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Jastriebo A., Wciślik M.: Optymalizacja teoria, algorytmy i ich realizacja Matlabie, Politechnika Śiętokrzyska, Kielce 2004. 2. Arabas J.: Wykłady z algorytmó eolucyjnych, WNT, Warszaa 2001. 3. Findeisen W., Szymanoski J., Wierzbicki A.: Teorie i metody obliczenioe optymalizacji, PWN, Warszaa 1980. 4. Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosoania, WNT, Warszaa 1995. 5. Górecki H.: Optymalizacji systemó dynamicznych, PWN, Warszaa 1993.