先端ものづくり分野の標準履修モデル 電子物理工学 物理学を基礎として、固体物性、半導体工学、電子工学、先端エレクトロニク

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環境保全科学 地球の環境と資源の保全・活用や防災の知識を身につけ、持続可能な開発技術の基盤を学ぶ, 関連する主な領域 物質化学科 地球科学科 建築デザイン学科 複数の分野にまたがる標準履修モデル 環境データサイエンティスト 環境改善の化学と画像解析やIoTなどに関する基礎知識・データ解析を学ぶ, 地球資源環境・防災科学 地球のダイナミクス、資源、環境変動、古生物、自然災害など、地球を維持し活用を考える技術士として将来活躍できる専門的知識・技能を学ぶ, 機能創成化学 蓄電池、太陽電池、発光素子(EL)、CO₂還元触媒、医薬品などの機能性物質の化学的基盤を学ぶ, 関連する主な領域 物理工学科 物質化学科 機械・電気電子工学科 数理データサイエンス・IT・デジタル分野の標準履修モデル 数理データサイエンス 数学の基礎から最先端を学び、論理的思考能力を養い、データサイエンスの知識・技能を修得する, 機械電気 機械工学、電気電子工学を中心に、ロボット工学、電磁波・光工学などを学ぶ, IT スペシャリスト コンピュータのソフトウェア及びハードウェア、情報理論、計算機科学、人工知能に関する基礎知識を学ぶ, 建築デザイン 建築デザインに関係する科目をバランスよく学び、建築士としての専門的知識・技能を修得する, 関連する主な領域 数理科学科 知能情報デザイン学科 自然環境・住環境分野の標準履修モデル グリーンシステム科学 脱炭素(脱石油・石炭)、水素発生などの環境材料や再生可能資源利用、環境分野など持続可能な科学技術の基盤を学ぶ, 数理機械学習データサイエンティスト 微分幾何、位相幾何、代数学などの現代数学と機械学習などの新しい技術を生み出す素地を学ぶ。

先端ものづくり分野の標準履修モデル 電子物理工学 物理学を基礎として、固体物性、半導体工学、電子工学、先端エレクトロニクスなどを学ぶ, 総合理工学科の3分野と標準履修モデル:2年次で決定し、専門を深める, ,。

防災配慮型建築 建築と地盤・防災に関係する専門的知識・技術を修得する, 半導体応用システム 半導体工学、固体物理学、回路理論、制御工学など半導体とそのシステム応用の基盤を学ぶ, AI ロボティクス 機械工学、制御工学、ロボット工学など機械・電気電子関係の知識とAI関連分野を合わせて学ぶ。

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