Informace o studiu

Podobné dokumenty
Informace o studiu 2010/2011

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

KME výběrové studium B1.0.0 ( ) Jan Sýkora. Plán předmětů KME-VS po semestrech Společné povinné předměty KME-VS

Letectví a kosmonautika Obor Avionika

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění


BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Datová věda (Data Science) akademický navazující magisterský program

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www.

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

V t í á t V á V s ČVU V T v v P r P a r ze

PREZENTACE FAKULTY. Studentská Liberec 1 tel.: fm@tul.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně.

Biomedicínské asistivní technologie

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

1.stránka. otevrena informatika

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha

Inteligentní systémy. Informace o bakalářském oboru. Jiří Lažanský. Zdeněk Hanzálek (katedra řídicí techniky) Michal Pěchouček (katedra kybernetiky)

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy

Elektroinženýr dispečer

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

Aplikovaná informatika

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Informační média a služby

SMĚRNICE DĚKANA O ŠKOLENÍ BOZP PRO STUDENTY ČVUT FEL SD_2017_01

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika

Magisterský studijní program, obor

1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Výpočetní a aplikovaná matematika

Bakalářský studijní obor informatika

Informace pro výběr bakalářského oboru

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Rizika ve výstavbě bakalářský

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Soulad studijního programu. Aplikovaná informatika

Bakalářský studijní program. a management (STM)

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Informace o studijním oboru M/01 Strojírenství

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

VOŠ A SPŠE PLZEŇ OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s.

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Specializace Kognitivní informatika

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník hodinová dotace

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Doktorské studijní programy

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění

České vysoké učení technické v Praze. Technická Praha 6 Dejvice

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2016/2017

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Institucionální akreditace - bakalářské studium informatiky

Informace o studijním oboru M/01 Strojírenství

Institucionální plán pro rok 2014

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií pro akademický rok 2009/2010.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT v Brně

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

pro akademický rok 2010/2011

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Ústav automatizace a měřicí techniky.

SPOLEČNÝ STUDIJNÍ PROGRAM MECHATRONIKA - AKREDITACE PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST : doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. : 1.

Informatika a výpočetní technika 1. roč./1. sem. 1. roč./2. sem. 2. roč./3. sem. 1 kr. Povinné předměty pro obor IVT

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

Představení Technické fakultyčzu v Praze. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. proděkan pro pedagogickou činnost

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Transkript:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Informace o studiu 2009-2010 Organizace a studijní plány (prezenční forma) Dobíhající navazující strukturované magisterské studium a navazující magisterské studium Listopad 2009 (aktualizace leden 2010) 1

2

OBSAH Magisterské studium na FEL 4 Nové navazující magisterské studijní programy od akademického roku 2009-10 4 Počty kreditů pro úspěšné absolvování strukturovaného magisterského studia 5 Výuka bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL 6 Programy: Elektrotechnika, energetika a management 6 Komunikace, multimédia a elektronika 9 Kybernetika a robotika 12 Otevřená informatika 15 Inteligentní budovy 16 Dobíhající navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika 18 Obory 18 Skladba kreditů v jednotlivých oborech 19 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 22 Tělesná výchova 22 Kombinovaná forma studia 22 Str. Harmonogram akademického roku 2009-2010 23 ORGANIZACE České vysoké učení technické 25 Fakulta elektrotechnická ČVUT 26 Vedení fakulty 26 Kolegium děkana 26 Grémium děkana 26 Akademický senát 27 Vědecká rada 27 Přehled pracovišť fakulty elektrotechnické ČVUT 28 DOPORUČENÉ STUDIJNÍ PLÁNY 33 3

MAGISTERSKÉ STUDIUM V akademickém roce 2009-2010 probíhá magisterské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v pěti nově akreditovaných navazujících magisterských studijních programech a v dobíhajícím navazujícím strukturovaném magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika (pouze 2. ročník studia, příp. vyšší). Nové navazující magisterské studijní programy Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Inteligentní budovy K novým studijním programům obecně Do programů mohou být přijati uchazeči s ukončeným bakalářským vzděláním. Přijímací zkoušku koná uchazeč z tematických okruhů pro daný bakalářský studijní program. Ukončení studia je dáno dosažením 120-121 kreditů v předepsané skladbě předmětů (viz tabulka) a vykonáním magisterské státní závěrečné zkoušky, která sestává z obhajoby diplomové práce a zkoušky z teoretických základů a odborné problematiky programu. Pro zkoušku z teoretických základů a odborné problematiky byly vypracovány tematické okruhy. Tematické okruhy sestávají z části společné pro více oborů a odborné problematiky specifické pro každý obor. Studijní předměty v daném programu se dělí na povinné předměty programu (označují se písmenem P), povinné předměty oboru (označují se písmeny PO) a volitelné předměty (označují se písmenem V). Kromě skupiny předmětů deklarovaných přímo jako volitelné jsou pro studenta volitelnými předměty všechny předměty navazujících magisterských programů na FEL, které nemá ve svém studijním plánu. Do skupiny volitelných předmětů jsou zahrnuty i předměty ekonomickomanažerské a humanitní, jazyky a tělesná výchova. Kreditní systém je kompatibilní s evropským ECTS systémem. V tomto systému není striktně stanoveno časové členění předmětů v rámci studia, povinné však je splnění prerekvizit u předmětů, u kterých jsou prerekvizity předepsány, před tím, než si student uvedený předmět zapisuje. Splněním předepsaných povinností v daném předmětu získává student předepsaný počet kreditů, které se k předmětu váží. Součet studentem získaných kreditů při akceptování předepsané skladby předmětů vyjadřuje rozsah absolvovaného studia a sleduje se za účelem kontroly studia. Kromě stanoveného počtu kreditů v jednotlivých skupinách předmětů, nutného pro zdárné ukončení studia, je stanoven doporučený časový plán studia, který respektuje standardní délku studia programu i časové a obsahové návaznosti předmětů. Výuka jazyků V magisterských programech není povinná výuka jazyka. Student si může zapsat 2 semestry jazykové výuky za 0 kreditů. Tělesná výchova (TV) je v magisterských studijních programech předmětem volitelným a je ohodnocena jedním kreditem. Studenti mohou absolvovat v průběhu studia jako volitelný předmět i tělovýchovný kurz ohodnocený jedním kreditem. Zápis předmětu se řídí semestrem na fakultě, studenti magisterských programů užívají pro TV římské číslování (TVI, II, III a IV). Podrobné informace o tělesné výchově a sportovních aktivitách na ČVUT najdete spolu s přihláškou do tělesné výchovy (konkrétního sportu) na http://www.utvs.cvut.cz/. 4

Počty kreditů pro ukončení magisterského studia - strukturované studium Program Elektrotechnika, energetika a management Obor Elektrické stroje, přístroje a pohony Technologické systémy Celkový min. počet kreditů Povinné předměty programu Povinné předměty oboru Humanitní (event. ekonomickomanažerské) předměty Volitelné předměty odborné 120 96 10 4 10 121 97 10 4 10 Elektroenergetika 121 97 10 4 10 Ekonomika a řízení energetiky Ekonomika a řízení elektrotechniky 120 80 31-9 120 81 26-13 Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Elektronika 120 68 27 8 17 Bezdrátové komunikace Multimediální technika Sítě elektronických komunikací 120 68 27 8 17 120 68 27 8 17 120 68 27 8 17 Robotika 121 71 30 4 16 Senzory a přístrojová technika 121 71 30 4 16 Systémy a řízení 121 71 30 4 16 Otevřená informatika Umělá inteligence 121 49 36 4 32 Počítačové inženýrství 121 49 36 4 32 Počítačové vidění a digitální obraz Počítačová grafika a interakce Softwarové inženýrství 121 49 36 4 32 121 49 36 4 32 121 49 36 4 32 5

Výuka bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL - viz Příkaz děkana č. 4/2009 Bezpečnost v elektrotechnice 3 (1. semestr doporučeného průběhu magisterského studia) Výklad a poučení se provede jako jednorázová akce po přednáškových paralelkách v 1. týdnu výuky magisterského studia. Součástí poučení je opakované Základní školení BOZP, opakování základních odborných znalostí oboru v rozsahu skript pro předmět BP1+ seznámení s riziky oboru na úrovni 6 Vyhl. 50/78 Sb. Podrobná diskuse k problematice a písemné přezkoušení se provede jednorázově v průběhu 2. resp. 3. týdne výuky v samostatných cvičeních, včetně záznamu do indexu a KOSu. Upozornění: Úspěšné absolvování bezpečnostních předmětů v daných termínech je povinné pro všechny studenty všech programů a forem studia v české i v anglické verzi a je podmínkou pro další pobyt studenta na fakultě a tedy i pokračování ve studiu. Bezpečnostní předměty jsou předměty zvláštního druhu, jejichž zápis je nezrušitelný a neopakovatelný. Jsou základem odborného profilu studenta ČVUT FEL. Navazující magisterské programy v kombinované formě: rozdíly mezi programy v prezenční a kombinované formě jsou v hodinovém rozsahu předmětů, případně u některých předmětů v rozsahu semestrálních projektů. Přepočet hodinového rozsahu týdenní výuky u prezenční formy programu a hodinového rozsahu celkové výuky (celkem hodin za semestr) u kombinované formy programu je dán tabulkou 1. Výuka v kombinovaném studiu probíhá formou pravidelných konzultací, každý předmět má jedno nebo více závěrečných soustředění se seminární, počítačovou nebo laboratorní výukou. Každý předmět má podporu ve studijní literatuře v tištěné nebo elektronické podobě. Elektrotechnika, energetika a management Magisterský studijní program Elektrotechnika, energetika a management pokrývá oblast elektrotechnické výroby, elektrických strojů, přístrojů a pohonů, oblast elektroenergetiky a oblast managementu v elektrotechnické výrobě a energetice. Studenti získávají vysokoškolské vzdělání, které jim dává dostatečné teoretické i praktické předpoklady pro uplatnění jako projektant, konstruktér, výrobní inženýr, jako vysokoškolsky vzdělaný odborník v technických, projekčních, investičních, montážních a provozních útvarech klasických a jaderných elektráren, při konstrukci a návrhu elektrických strojů, přístrojů a pohonů, jako odborník na řešení náročných manažerskoekonomických problémů v daném oboru, a to jak v různých formách podnikání, tak i v různých úrovních řízení. Program má tři obory zaměřené převážně technicky Technologické systémy, Elektrické stroje, přístroje a pohony a Elektroenergetiku a dva obory, které jsou zaměřeny ekonomicky Ekonomika a řízení energetiky a Ekonomika a řízení elektrotechniky. Technologické systémy je magisterský studijní obor, který poskytuje teoretické a praktické vzdělání v problematice elektrotechnických výrob, v problematice elektrotechnických materiálů, řízení jakosti, obnovitelných zdrojů elektrické energie, řízení a optimalizaci technologických procesů a ekologických materiálů a výrobních procesů. Potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků v problematice elektrotechnické výroby stále roste v důsledku stále rostoucích požadavků řady národních firem, ale i zahraničních firem dislokovaných v naší republice, na vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří by byli schopni zajišťovat nejen výrobu, ale i pracovat v jejich výzkumných a vývojových střediscích. Absolventi by měli mít široké spektrum znalostí, postavených na dobrém a dostatečně širokém teoretickém základu, zejména matematiky a fyziky. Tito odborníci musí být schopni nejen řídit sofistikované výrobní procesy a jejich kvalitu, implementovat nové materiály a procesy do praxe, respektovat stále rostoucí požadavky na ekologické parametry výrob a výrobků, ale musí mít také dostatečné vzdělání pro vědecko-výzkumnou i vývojovou práci na teoretické i experimentální bázi. 6

Žádáni jsou dnes zejména odborníci pro oblast aplikovaného výzkumu. Absolventi se také uplatní jako projektanti, konstruktéři, výrobní inženýři v různých typech elektrotechnické výroby a jejího řízení, při řízení jakosti výroby a výrobků, v oblasti řešení ekologické optimalizace materiálů a výrobních procesů i v oblasti návrhu a optimalizace obnovitelných zdrojů elektrické energie. Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Technologické systémy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Matematika pro silnoproud 4+2 Jakost a spolehl. 2+2 El.stroje a přístr.2 2+2 Strojní strukt.elektr. 2+2 Ekon.elektroener. 2+2 Simulace výr.syst. 2+2 A1M01MPS A1M13JAS A1M14SP2 A1M14SSE A0M16EKE A1M13SVS K13101 7 z,zk K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13114 4 z,zk K13116 4 kl.z. K13113 5 z,zk 30 Ekolog.mat.a proc. 2+2 El.poh.a trakce 2 2+2 Přenos a rozvod 2+2 Technika vys.nap. 2+2 Technol. projekt. 2+2 Projekt v týmu 2+2 A1M13EMP A1M14PO2 A1M15PRE A1M15TVN A1M13TPR A1M13TP1 K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13115 5 z,zk K13115 5 z,zk K13113 5 z,zk K13113 5 z 30 Elch.zd.a fotovolt. 2+2 Výkon.elektron.2 2+2 Elektrárny 2+2 V1 2+2 Humanitní př. 2+2 Indiv. projekt 0+4 A1M13EZF A1M14VE2 A1M15ENY Volit. předmět A1M13IND K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13115 5 z,zk 5 z,zk K13116 4 z,zk K13113 6 z 30 V2 2+2 Diplomová práce Volit. předmět A1M13DIP 5 z,zk 25 z 30 26 Kredity Obor Elektrické stroje, přístroje a pohony je zaměřen na problematiku širokého spektra zařízení užívaných v každodenní praxi, i zařízení speciálních. Budou zde vychováváni odborníci se znalostmi a schopnostmi řešit inženýrské problémy návrhu, konstrukce, výroby, zkoušení, prodeje a užití v oblasti elektrických strojů, přístrojů a pohonů a výkonové elektroniky. Absolventi by měli pokrýt potřebu dostatečně kvalifikovaných pracovníků v této oblasti, kteří jsou schopni aplikovat nové výkonové elektronické součástky, využívat nové a optimalizovat stávající principy řízení pohonů, dbát na elektromagnetickou kompatibilitu stávajících zařízení a na řadu dalších parametrů. Obor Elektrické stroje, přístroje a pohony Hodina Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Matematika pro silnoproud 4+2 Jakost a spolehl. 2+2 El.stroje a přístr.2 2+2 Strojní strukt.elektr. 2+2 Ekon.elektroener. 2+2 Simul.a opt.v poh. 2+2 1 A1M01MPS A1M13JAS A1M14SP2 A1M14SSE A0M16EKE A1M14SOP K13101 7 z,zk K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13114 4 z,zk K13116 4 kl.z. 5 z,zk Ekolog.mat.a proc. 2+2 El.poh.a trakce 2 2+2 Přenos a rozvod 2+2 Technika vys.nap. 2+2 Řízení el. pohonů 2+2 Projekt v týmu 2+2 2 A1M13EMP A1M14PO2 A1M15PRE A1M15TVN A1M14RPO A1M14TP1 K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13115 5 z,zk K13115 5 z,zk K13114 5 z,zk K13114 5 z Elch.zd.a fotovolt. 2+2 Výkon.elektron.2 2+2 Elektrárny 2+2 V1 2+2 Humanitní př. 2+2 Indiv. projekt 0+4 3 A1M13EZF A1M14VE2 A1M15ENY Volit. předmět A1M14IND K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13115 5 z,zk 5 z,zk K13116 4 z,zk K13114 6 z V2 2+2 Diplomová práce 4 Volit. předmět A1M14DIP 5 z,zk 25 z Obor Elektroenergetika bude vychovávat inženýry zaměřené zejména na oblast výroby a rozvodu elektrické energie, elektrického tepla a světla. Výchova takovýchto odborníků je nezbytná pro zajištění dostatečného množství elektrické energie v požadované kvalitě a je proto po nich trvalá poptávka. Absolventi se mohou uplatnit v technických, projekčních, investičních, montážních a provozních útvarech klasických a jaderných elektráren, rozvodných podniků a průmyslových závodů, energetických dispečincích, v útvarech přípravy a řízení elektrizační soustavy, při řešení problematiky elektrotepelných zařízení, elektroenergetických provozů a elektrického osvětlení vnitřních i venkovních prostorů. Jsou schopni svými znalostmi a schopnostmi při dostatečné míře profesní adaptibility řešit složité problémy výzkumu, vývoje a technické praxe ve výše uvedených oblastech. 7

Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Elektroenergetika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Matematika pro silnoproud 4+2 Jakost a spolehl. 2+2 El.stroje a přístr.2 2+2 Strojní strukt.elektr. 2+2 Ekon.elektroener. 2+2 El.světlo a teplo 2+2 A1M01MPS A1M13JAS A1M14SP2 A1M14SSE A0M16EKE A1M15EST K13101 7 z,zk K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13114 4 z,zk K13116 4 kl.z. K13115 5 z,zk Ekolog.mat.a proc. 2+2 El.poh.a trakce 2 2+2 Přenos a rozvod 2+2 Technika vys.nap. 2+2 Říz.elektroen.soust 2+2 Proj. v týmu 2+2 A1M13EMP A1M14PO2 A1M15PRE A1M15TVN A1M15RES A1M15TP1 K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13115 5 z,zk K13115 5 z,zk K13115 5 z,zk K13115 5 z Elch.zd.a fotovolt. 2+2 Výkon.elektron.2 2+2 Elektrárny 2+2 V1 2+2 Humanitní př. 2+2 Indiv. projekt 0+4 A1M13EZF A1M14VE2 A1M15ENY Volit. předmět A1M15IND K13113 5 z,zk K13114 5 z,zk K13115 5 z,zk 5 z,zk K13116 4 z,zk K13115 6 z V2 2+2 Diplomová práce Volit. předmět A1M15DIP 5 z,zk 25 z Obor Ekonomika a řízení energetiky je magisterský studijní obor, který vychovává inženýry, jejichž vzdělání je kombinací technických a ekonomicko-manažerských znalostí. Absolvent oboru je připravován pro manažerské funkce v oblasti energetiky, respektive v těch oborech hospodářství, kde je třeba uplatnit znalosti z ekonomiky a řízení energetiky (centrální orgány, finanční trh, trhy s energiemi, projektování energetických systémů apod.). Jeho vzdělání je založeno na propojení technických a ekonomicko-manažerských znalostí. Východiskem jsou znalosti z bakalářských technických oborů, zaměřených zejména na oblast technologie, elektrotechniky, energetiky, výpočetní techniky a řízení technických systémů. Uplatnění absolventů tohoto oboru je jak na strategicko-taktické, tak na operativní úrovni řízení. Oproti klasickému ekonomickému studiu bude mít absolvent specifické uplatnění díky technickému studiu a získání inženýrského myšlení podpořeného zejména matematickým vzděláním. Obor Ekonomika a řízení energetiky Hodina Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Matematika pro ekonomiku 4+2 Finanč.účetnictví 2+2 Marketing 2+2 Dopr. energ. sys. 2+2 Výroba energie 2+2 Energ. stroj.zaříz. 2+2 1 A1M01MPE A1M16FIU A1M16MAR A1M16DES A1M16VEN A1M12ESZ K13101 6 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 kl.z. K13112 4 z,zk Finanční manag. 2+2 Stat. met. v ekon. 2+2 Oper. výzkum 2+2 Manag. výr. energ. 2+2 Ekon. užití energ. 2+2 V1 2+2 2 A1M16FIM A1M16STA A1M16OVY A1M16MEE A1M16EUE Volit. předmět K13116 6 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 z,zk 4 kl.z. Ekolog. a ekonom. 3+1 Syst. inženýrství 2+2 Man. en. soustav 2+2 Indiv. projekt 0+4 Telekom.systémy 2+2 Rozvoj energ. syst. 2+2 3 A1M16EKL A1M16SIR A1M16MES A1M16IND A1M32TSY A1M16RES K13116 5 zk K13116 5 zk K13116 6 zk K13116 5 z K13132 4 zk K13116 5 zk V2 2+2 Diplomová práce 4 Volit. předmět A1M16DIP 5 zk 25 z Obor Ekonomika a řízení elektrotechniky vychovává praxí požadovaný typ manažera, absolventa elektrotechnických studií, který je schopný vykonávat manažersko-ekonomické funkce, případně vedoucí technické funkce, zejména v oblasti elektrotechnické výroby a služeb. Studiem získává absolvent ucelené ekonomické vzdělání, které je cíleně zaměřeno na aplikace v oblasti elektrotechniky, telekomunikací, projektování informačních systémů apod. Absolvent získá významnou, praxí velmi ceněnou konkurenční výhodu, spočívající v tom, že konkrétní znalosti ekonomické a poznatky z oblasti řízení jsou založeny na technickém základě a umožňují tak naplnit požadavek integrovaného inženýrství, které je předpokladem konkurenční schopnosti firmy v rámci procesního přístupu od tvorby výrobku až po jeho prodej. V rámci vlastní manažerské činnosti je schopen řešit náročné úkoly v oblasti technicko-ekonomických analýz, projektů, výzkumu, případně v pedagogické oblasti. Uplatnění absolventů bude v manažerských funkcích v podnicích výrobních, obchodních, v oblasti poradenství, projektování technicko-ekonomických systémů apod. Absolvent je připraven pro manažersko-ekonomickou činnost v daném oboru, a to jak v různých formách podnikání, tak i v různých úrovních řízení, dále v příbuzných oborech, v oblasti infrastruktury (výzkum, finanční trh, doprava a další.). 8

Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Ekonomika a řízení elektrotechniky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 Matematika pro ekonomiku 4+2 Finanč.účetnictví 2+2 Marketing 2+2 Podnik. logistika 2+2 Řízení jakosti 2+2 Výr. elek. souč. 2+2 A1M01MPE A1M16FIU A1M16MAR A1M16LOG A1M16JAK A1M13VES K13101 6 zk K13116 5 zk K13116 5 zk K13116 5 zk K13116 5 zk K13113 4 kl.z Finanční manag. 2+2 Stat. met. v ekon. 2+2 Oper. výzkum 2+2 Manag. výroby 2+2 Projektový manag. 2+2 V1 2+2 A1M16FIM A1M16STA A1M16OVY A1M16MAV A1M16PMG Volit. předmět K13116 6 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 z,zk K13116 5 kl.z. 4 z,zk Ekolog. a ekonom. 3+1 Syst. inženýrství 2+2 Controlling 2+2 Indiv. projekt 0+4 Výr. elektron.zař. 2+2 V2 A1M16EKL A1M16SIR A1M16CTR A1M16IND A1M13VEZ Volit. předmět K13116 5 z,zk K13116 5 z,zk K13116 6 z,zk K13116 5 z K13113 5 z,zk 4 z,zk V3 2+2 Diplomová práce Volit. předmět A1M16DIP 5 z,zk 25 23 Komunikace, multimédia a elektronika Navazující magisterský studijní program Komunikace, multimédia a elektronika pokrývá rozsáhlou oblast moderních elektronických technologií zpracování informace, a to jak z hlediska hardwaru, tak i softwaru. Tato oblast se týká přenosu (komunikace), interakce s lidským subjektem a fyzikální realitou (multimédia) a konstrukce těchto zařízení (elektronika). Studium tohoto interdisciplinárního programu přináší absolventům kompetitivní výhodu a univerzalitu na pracovním trhu s ohledem na synergetické působení jednotlivých částí. Studijní program je členěn na čtyři obory, ze kterých si student vybírá na konci 1. ročníku. Jsou to tyto obory: Bezdrátové komunikace, Multimediální technika, Elektronika a Sítě elektronických komunikací. Student nejprve prohloubí obecný a odborný základ v 1. ročníku a poté se ve 2. ročníku specializuje podle vybraného oboru. Studium je stratifikované a dává široký prostor pro samostatnou a individuální práci studentů zejména v rámci řešení projektu a diplomové práce. Kromě volby oboru mohou studenti vybírat i volně volitelné předměty. Absolventi studia se uplatní především v oblasti řízení projektů, výroby, vývoje, výzkumu a na vyšších manažerských funkcích podle zvoleného oboru. Široký záběr odborného základu vytváří vhodný soubor znalostí i pro pozice systémových integrátorů. Studium poskytuje nejvyšší formu technického vzdělání v dané oblasti a pro vědecky orientované absolventy otevírá možnost pokračování v doktorském studiu. Magisterský studijní obor Bezdrátové komunikace poskytuje nejvyšší formu vysokoškolského vzdělání v technice a technologiích, které jsou zaměřeny na široké spektrum komunikací především prostřednictvím elektromagnetických vln. Jedná se o obor, který se nesmírně rychle a dynamicky rozvíjí a zasahuje prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Studijní program rozvíjí mimo jiné i manažerské a ekonomické znalosti studentů, které jsou důležité pro řízení pracovních kolektivů a vedení projektů. Absolventi oboru získají velmi široký a solidní základ jak teoretických znalostí ve společné části studijního programu, tak specializované znalosti ve vlastním oboru. Ty jsou zaměřeny zejména na problematiku antén a šíření vln a celé mobilní radiové komunikace, satelitní komunikace, problematiku navigačních a radarových systémů, dále na radioelektronické systémy a soustavy. Nedílnou částí je také problematika zpracování signálu, jeho kódování a dekódování. Studenti získají nejenom teoretické vlastnosti, ale seznámí se a budou pracovat s moderním softwarovým profesionálním vybavením při nejrůznějším modelování a simulacích a budou pracovat i ve specializovaných a kvalitně vybavených laboratořích. V rámci řešení projektů a diplomových prací se studenti již mohou zapojit do vlastních vědeckovýzkumných programů pracovišť, řešení grantů, domácích a zahraničních projektů a spolupracovat a získat vlastní kontakty s oborově zaměřenými pracovišti a firmami. Absolvování oboru poskytuje dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech na nejrůznějších technických univerzitách včetně zahraničních. Absolventi se uplatní jako vyšší techničtí a řídicí pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje a využití bezdrátových technologií v nejrůznějších směrech, a to nejenom v oblasti čistě související s elektronikou. Najdou rovněž uplatnění i v oborech jako jsou zdravotnictví, doprava, 9

uplatní se v nejrůznějších manažérských funkcích, v oblasti řízení pracovních týmů a projektů orientovaných na výzkum a vývoj v oblasti bezdrátových technologií apod. Obor Bezdrátové komunikace Hodina Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pravděpodobnost a 4+2 Číslicové zprac. 2+2 Struktury integr. 2+2 Mobilní 2+2 V 2+2 Digitální 3+1 1 matemat.statistika signálů systémů komunik. sítě komunikace A2M01PMS A2M99CZS A2M34SIS A2M32MKS A2M37DKM K13101 z,zk K13131/137 z,zk K13134 z,zk K13132 z,zk ekon.manag. K13137 z,zk Antény a EMC v 2+2 Mikroprocesory 2+2 Mikrovlnné obv. 2+2 Poz. a družic. 2+2 Kódování v dig. 2+2 V 2+2 2 radiové komun. a mikropočítače a subsystémy rádiové spoje komunikacích A2M17AEK A2M99MAM A2M17MOS A2M17PDS A2M37KDK K13117 z,zk K13131/137 z,zk K13117 z,zk K13117 z,zk K13137 z,zk humanitní Počítačové 2+2 Rádiové 2+2 Projekt 0+4 V 2+2 V 2+2 V 2+2 3 modelování polí systémy A2M17PMP A2M37RSY K13117 z,zk K13137 z,zk kl.z. 4 V 2+2 Diplomová práce Magisterský studijní obor Multimediální technika poskytuje nejvyšší formu vzdělání v technice a technologiích, které se týkají bezprostřední interakce sofistikovaných technických systémů s člověkem, a poskytuje inženýrskou nadstavbu nad stejnojmenný bakalářský obor. Tento obor zahrnuje výzkum, vývoj a použití metod a prostředků pro snímání, zpracování, ukládání, přenos a reprodukci zvukové a obrazové informace a dalších typů přirozených signálů. Absolvent oboru získá jednak obsáhlý základ znalostí a dovedností ve společné části navazujícího magisterského programu Komunikace, multimédia a elektronika a dále specializované znalosti v předmětech oboru z oblasti audio a video techniky a technologií. Vývojové a aplikační oblasti jsou zejména digitální fotografie, obrazová technika, videotechnika, elektroakustika, hudební akustika, prostorová akustika, analýza a syntéza řeči, studiová technika, spotřební elektronika, digitální televize a rozhlas, prezentační technika, zpracování signálu a obrazu v biomedicíně, ekologii, bezpečnostní technice atd. Získané teoretické znalosti budou intenzívně rozvíjeny a doplňovány dalšími dovednostmi v rámci laboratorních cvičení ve specializovaných laboratořích, při řešení projektů a diplomové práce v kooperaci s vývojovými pracovišti a firmami. Studijní obor rozvíjí v kombinaci s technickými znalostmi i znalosti manažerské a ekonomické, důležité pro řízení a organizaci práce větších kolektivů a projektů. Pro výzkumně a vědecky orientované absolventy obor poskytuje základ pro možné navazující studium doktorské studium. Absolventi oboru se uplatní zejména jako vyšší techničtí a řídicí pracovníci pro vývoj a využití audio a video systémů, televizních a rozhlasových studií, technická podpora marketingu a prodeje multimediálních zařízení a techniky, technické podpory oddělení public relations, podnikání a řízení projektů vysoké náročnosti ve firmách orientovaných na vývoj, prodej a využití zvukové a obrazové techniky, biomedicínských zařízení atd., ale i obecně u ekonomických subjektů jako odborní a vývojoví specialisté pro multimediální techniku. Obor Multimediální technika Hodina Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pravděpodobnost a 4+2 Číslicové zprac. 2+2 Struktury integr. 2+2 Mobilní 2+2 V 2+2 Digitální 3+1 1 matemat.statistika signálů systémů komunik. sítě komunikace A2M01PMS A2M99CZS A2M34SIS A2M32MKS A2M37DKM K13101 z,zk K13131/137 z,zk K13134 z,zk K13132 z,zk ekon.manag. K13137 z,zk Antény a EMC v 2+2 Mikroprocesory 2+2 2+2 Obrazová 2+2 Zvuková 2+2 V 2+2 Zpracování řeči radiové komun. a mikropočítače technika technika 2 A2M17AEK A2M99MAM A2M31ZRE A2M37OBT A2M37ZVT K13117 z,zk K13131/137 z,zk K13131 z,zk K13137 z,zk K13137 z,zk humanitní Signály v 2+2 Mikrosystémy v 2+2 Projekt 0+4 V 2+2 V 2+2 V 2+2 3 multimédiích multimed.tech. A2M31SMU A2M34MIM K131131 z,zk K13134 z,zk kl.z. 4 V 2+2 Diplomová práce 10

Magisterský studijní obor Elektronika, který zajišťuje vzdělání v oblasti návrhu složitých elektronických zapojení a systémů s aplikacemi v přístrojové technice, má interdisciplinární charakter. Odborné znalosti jsou získávány zejména v oblastech: elektronické součástky, integrované obvody, senzory a aktuátory, návrh a konstrukce elektronických systémů s aplikacemi v přístrojích, návrh integrovaných obvodů, senzorů a mikrosystémů, optoelektronika a fotonika, nanoelektronika a nanotechnologie, zpracování elektrických signálů pro podporu činnosti diskrétních i integrovaných elektronických obvodů. Získávání znalostí je zaměřeno zejména na principy činnosti a funkce součástek pro elektrické i neelektrické veličiny (senzorů a aktuátorů) a integrovaných obvodů včetně inteligentních, získávání profesionálních znalostí pro interdisciplinární aplikace v aplikované informatice, komunikacích, robotice nebo senzorové technice. Znalosti jsou získávány s využitím profesionálních návrhových světových standardů (programů) za podpory progresivních a nejmodernějších technologií, jako jsou např. návrhy integrovaných obvodů a systémů na čipu. Obor poskytuje inženýrskou nadstavbu nad bakalářským oborem Aplikovaná elektronika, zahrnuje výzkum, vývoj a aplikace elektronických systémů včetně perspektivních oblastí nanoelektroniky, nanotechnologií, mikrosenzorů, mikrosystémů a MEMS. Absolvent oboru získá jednak obsáhlý základ znalostí a dovedností ve společné části navazujícího magisterského programu Komunikace, multimédia a elektronika a dále specializované znalosti v předmětech oboru z široké oblasti elektronických systémů a technologií. Aplikační oblasti využití elektronických součástek, integrovaných obvodů, senzorů a aktuátorů, MEMS, nanoelektroniky a nanotechnologií jsou v informačních technologiích, komunikacích, multimediální a bezpečnostní technice, měření, regulaci, řízení, životním prostředí, chemii, biomedicíně nebo spotřební elektronice. Znalosti jsou prohlubovány ve specializovaných laboratořích při řešení projektů ve spolupráci s výzkumnými ústavy a firmami včetně zahraničních. Studijní obor rozvíjí i znalosti manažerské a ekonomické uplatňované při řízení firem, kolektivů a projektů. Obor poskytuje absolventům dobrý odborný základ pro navazující doktorské studium. Absolventi oboru se uplatní ve všech technických i ekonomických oblastech, jako jsou např. informační technologie, robotika, multimediální, komunikační, automobilová technika biomedicína apod. v pozicích vyšších řídicích pracovníků, v podpoře marketingu a prodeje elektronických zařízení a technologií, v technické podpoře oddělení public relations, podnikání a řízení projektů vysoké náročnosti ve firmách orientovaných na vývoj, prodej a využití elektronických přístrojů, ale i obecně u ekonomických subjektů jako specialisté pro zajištění elektronických součástí v oblasti informačních technologií. Dosažené znalosti umožní uplatnění i ve významných výzkumných institucích světové úrovně. Obor Elektronika Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Semestr Pravděpodobnost a 4+2 Číslicové zprac. 2+2 Struktury integr. 2+2 Mobilní 2+2 V 2+2 Digitální 3+1 matemat.statistika signálů systémů komunik. sítě komunikace 1 A2M01PMS A2M99CZS A2M34SIS A2M32MKS A2M37DKM K13101 z,zk K13131/137 z,zk K13134 z,zk K13132 z,zk ekon.manag. K13137 z,zk Antény a EMC v 2+2 Mikroprocesory 2+2 2+2 Nanoelektronika 2+2 Návrh integr. 2+2 V 2+2 Mikrosystémy radiové komun. a mikropočítače a nanotechnol. systémů 2 A2M17AEK A2M99MAM A2M34MST A2M34NAN A2M34NIS K13117 z,zk K13131/137 z,zk K13134 z,zk K13134 z,zk K13134 z,zk humanitní CAD a 2+2 Implementace 2+2 0+4 V 2+2 V 2+2 V 2+2 Projekt mikrovlnné obv. analog.soustav 3 A2M17CAD A2M31IAS K13117 z,zk K13131 z,zk kl.z. V 2+2 Diplomová práce 4 Absolvent oboru Sítě elektronických komunikací bude vybaven hlubšími znalostmi technického vybavení telekomunikačních systémů, zejména s důrazem na perspektivní mobilní a optické technologie. Měl by znát procesy, na jejichž základě fungují sítě elektronických komunikací, a tyto znalosti umět uplatnit při jejich návrhu, správě, konfiguraci a diagnostice. Měl by být schopen programovat pokročilé aplikace, např. pro digitální zpracování hovorového, obrazového či jiného 11

signálu. Díky dostatečně širokému všeobecnému základu bude absolvent vybaven pro řízení týmů a řešení problémů v oblasti konstrukce a projekce. Vhodnými pracovními pozicemi pro absolventa jsou např. administrátor sítí a systémů, technik či technicko-obchodní pracovník u provozovatele fixních i mobilních sítí či u dodavatele telekomunikačních zařízení, projektant systémů a sítí, manažer vývoje a výzkumu, manažer a konzultant v oblasti sítí elektronických komunikací. Cílem studia je vybavit absolventa teoretickými znalostmi i praktickým rozhledem v těchto oblastech: mobilní a fixní komunikační protokoly, telekomunikační a počítačové sítě, jejich návrh, dimenzování a bezpečnost, přenosová média a systémy, číslicové zpracování hovorového a obrazového signálu, optické systémy a sítě, spolehlivost sítí a kvalita služeb. Obor Sítě elektronických komunikací Hodina Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pravděpodobnost a 4+2 Číslicové zprac. 2+2 Struktury integr. 2+2 Mobilní 2+2 V 2+2 Digitální 3+1 1 matemat.statistika signálů systémů komunik. sítě komunikace A2M01PMS A2M99CZS A2M34SIS A2M32MKS A2M37DKM K13101 z,zk K13131/137 z,zk K13134 z,zk K13132 z,zk ekon.manag. K13137 z,zk Antény a EMC v 2+2 Mikroprocesory 2+2 Optické 2+2 Řízení komunik. 2+2 Vývoj aplikací a 2+2 V 2+2 2 radiové komun. a mikropočítače systémy a sítě procesů DSP A2M17AEK A2M99MAM A2M32OSS A2M32RKP A2M32VAD K13117 z,zk K13131/137 z,zk K13132 z,zk K13132 z,zk K13132 z,zk humanitní Řečové aplik. v 2+2 Modelování a 3+1 Projekt 0+4 V 2+2 V 2+2 V 2+2 3 telekomunik. dimenz. sítí A2M31RAT A2M32MDS K131131 z,zk K13132 z,zk kl.z. 4 V 2+2 Diplomová práce Kybernetika a robotika Navazující magisterský studijní program Kybernetika a robotika pokrývá rozsáhlou oblast moderních kybernetických technologií zpracování informace, a to jak z hlediska softwarového, tak i hardwarového. Tato oblast se týká teorie systémů, metod modelování systémů a automatického řízení (systémy a řízení), komplexního pohledu na robotické systémy, jejich inženýrského navrhování, projektování a řízení (robotika) a sběru, měření, přenosu a zpracování elektrických a neelektrických veličin (senzory a přístrojová technika). Díky důkladnému teoretickému základu tohoto navazujícího magisterského programu se silně interdisciplinární strukturou mají absolventi kompetitivní výhodu a univerzalitu na pracovním trhu s ohledem na synergetické působení jednotlivých částí. Program je zaměřen na navazující vyšší formu studia v oblasti automatického řízení, robotiky a senzoriky pro absolventy bakalářského studia. Je členěn na tři obory: Systémy a řízení, Robotika a Senzory a přístrojová technika. Z nich si student vybírá na začátku studia. Student nejprve prohloubí obecný a odborný základ ve čtyřech poměrně rozsáhlých a moderně koncipovaných předmětech a současně se specializuje podle vybraného oboru. Studium je stratifikované a dává široký prostor pro samostatnou a individuální práci studentů zejména v rámci řešení projektu a diplomové práce. Kromě volby oboru mohou studenti vybírat i volně volitelné předměty. Absolventi studia se uplatní především v oblasti řízení výzkumných, vývojových a realizačních projektů, při řešení složitých inženýrských úloh ve výrobních i nevýrobních procesech, jako výzkumní pracovníci i na vyšších manažerských funkcích podle zvoleného oboru. Široký záběr odborného základu vytváří vhodný soubor znalostí i pro pozice systémových integrátorů. Studium poskytuje nejvyšší formu technického vzdělání v dané oblasti a pro vědecky orientované absolventy otevírá možnost pokračování v doktorském studiu. Magisterský studijní obor Systémy a řízení poskytuje vzdělání v teoretických postupech a technologiích, které se týkají celého širokého spektra problémů, spojených se systémovým pohledem na realitu fyzikálního světa a s řízením systémů technické i netechnické povahy. Jedná se o jeden z klíčových oborů moderní techniky, umožňující inženýrský systémový pohled na složité 12

systémy nejrůznější povahy, jejich modelování, integraci a řízení. Právě kombinace systémového pohledu s rozsáhlými znalostmi z matematiky, fyziky, elektrotechniky a softwarových systémů v kombinaci s výchovou k praktickým dovednostem v oblasti navrhování a užívání systémů řízení po stránce algoritmické i implementační (včetně hardwarové realizace) poskytuje absolventům unikátní, relativně univerzální profil, vyžadovaný průmyslovou a společenskou praxí. Studijní obor dále rozvíjí v kombinaci s technickými znalostmi i znalosti manažerské a ekonomické, které jsou důležité pro řízení pracovních kolektivů a vedení projektů. Absolvent tohoto oboru bude mít jednak široký základ znalostí a dovedností ve společné části programu Kybernetika a robotika, jednak rozšířenou průpravu absolventů zejména v aplikované výpočetní technice a elektronice (se zaměřením na specializovaný hardware i pro řízení v reálném čase) a na prohloubenou výuku v oblasti modelování a simulace řídicích systémů. Získané teoretické znalosti budou intenzivně i prakticky rozvíjeny, a to nejprve na počítačových simulacích založených na moderních profesionálních softwarech, tak i ve vlastních specializovaných laboratořích. V rámci řešení projektů a diplomových prací se studenti mohou zapojit do vlastních vývojových programů pracovišť, řešení grantů, domácích i zahraničních projektů a spolupracovat s oborově zaměřenými firmami. Absolvent je schopen relativně samostatně řešit i náročnější inženýrské úlohy aplikace výpočetní techniky v oblasti automatického řízení, modelování a simulace s ohledem na potřeby řízení a diagnostiky složitých výrobních i nevýrobních průmyslových systémů. Je schopen vnímat reálné prostředí a roli automatizační techniky v něm systémově, s fyzikálním pohledem na svět a s potřebnými základy elektrotechnického myšlení. Absolvování oboru poskytuje dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech na nejrůznějších technických univerzitách včetně zahraničních. Absolventi se uplatní jako vyšší techničtí a řídicí pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje a využití simulačních, řídicích a automatizačních systémů, a to nejenom v oblasti čistě související s kybernetikou. Najdou rovněž uplatnění i v oborech jako jsou zdravotnictví, doprava, uplatní se v nejrůznějších manažérských funkcích, v oblasti řízení pracovních týmů a projektů orientovaných na výzkum a vývoj v oblasti automatizačních prostředků apod. Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Systémy a řízení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Matematika pro kybernetiku 4+2 Teorie dynamických systémů 4+2 Řídicí systémy 2+2 VO 2+2 VO 2+2 A3M01MKI A3M35TDS A3M35RIS Volitelný předmět Volitelný předmět K13101 8 z,zk K13135 8 z,zk K13135 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk Inteligentní robotika 3+2 Diagnostika a testování 3+2 Práce v týmu a 1+3 Optimální a 3+1 VO 2+2 její organizace robustní řízení A3M33IRO A3M38DIT A3M99PTO A3M35ORR Volitelný předmět K 7 z,zk K13138 7 z,zk K 6 kl.z K13135 6 z,zk 4 z,zk Odhadování, 3+1 Prům.informatika 2+2 Projekt 0+4 VO 2+2 Humanitní 2+2 filtrace a detekce a internet předmět A3M35OFD A0M35PII Volitelný předmět K13135 6 z,zk K13135 6 z,zk 10 z 4 z,zk 4 Nelineární 3+1 Diplomová práce systémy a chaos A3M35NES K13135 6 z,zk K13135 25 z 26 Magisterský studijní obor Robotika poskytuje vzdělání v technice a technologiích, které se týkají inženýrského návrhu, projektování a provozu robotických systémů a systémů s umělou inteligencí obecně. Dramaticky se rozvíjející obor robotiky zahrnuje teoretické metody a prostředky pro snímání, zpracování a vnímání informace o reálném světě, teoretické základy rozhodování a řízení a realizace akcí v interakci s reálným prostředím. Intenzívní je proto příprava absolventů v oblasti složitých přístrojů a mechanismů, dále pak v oblasti inteligentních systémů a nástrojů potřebných k realizaci, provozování a diagnostice autonomních systémů schopných interakce s člověkem. Profil absolventa je velmi univerzální a odráží náročné požadavky průmyslové praxe. Studijní obor dále rozvíjí v kombinaci s technickými znalostmi i znalosti manažerské a ekonomické, které jsou důležité pro řízení pracovních kolektivů a vedení projektů. Absolvent tohoto oboru bude mít jednak široký základ znalostí a dovedností ve společné části programu Kybernetika a robotika, jednak specializované teoretické znalosti i praktické inženýrské dovednosti z oblasti robotiky, programování a aplikované výpočetní techniky, umělé inteligence, měření veličin nejrůznějšího 13

charakteru, strojového vnímání, učení a rozhodování. Získané teoretické znalosti budou intenzivně i prakticky rozvíjeny, a to nejprve na počítačových simulacích založených na moderních profesionálních softwarech, tak i ve vlastních specializovaných laboratořích. V rámci řešení projektů a diplomových prací se studenti mohou zapojit do vlastních vývojových programů pracovišť, řešení grantů, domácích i zahraničních projektů a spolupracovat s oborově zaměřenými firmami. Absolvent by měl být schopen relativně samostatně řešit i náročnější inženýrské úlohy aplikace výpočetní techniky, řídicích systémů a moderních metod algoritmizace v oblasti robotiky, distribuovaného rozhodování a interakce člověk-stroj. Je schopen vnímat reálné prostředí a roli inteligentních autonomních systémů v něm systémově, s fyzikálním pohledem na svět a s potřebnými základy elektrotechnického myšlení. Absolvování oboru poskytuje dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech na nejrůznějších technických univerzitách včetně zahraničních. Absolventi se uplatní jako vyšší techničtí a řídicí pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje a využití robotických a obecně inteligentních systémů, a to nejenom v oblasti čistě související s kybernetikou. Najdou rovněž uplatnění i v oborech, jako jsou zdravotnictví, doprava, uplatní se v nejrůznějších manažérských funkcích, v oblasti řízení pracovních týmů a projektů orientovaných na výzkum a vývoj v oblasti distribuovaných robotických prostředků apod. Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Robotika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Matematika pro kybernetiku 4+2 Teorie dynamických systémů 4+2 Program.systémů 2+2 VO 2+2 VO 2+2 reálného času A3M01MKI A3M35TDS A3M35RIS Volitelný předmět Volitelný předmět K13101 8 z,zk K13135 8 z,zk K13135 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk Inteligentní robotika 3+2 Diagnostika a testování 3+2 Práce v týmu a 1+3 Umělá 3+1 VO 2+2 její organizace inteligence A3M33IRO A3M38DIT A3M99PTO A3M33UI Volitelný předmět K 7 z,zk K13138 7 z,zk K 6 kl.z K 6 z,zk 4 z,zk Mobilní a 2+2 Pokročilá 2+2 Projekt 0+4 VO 2+2 Humanitní 2+2 kolektivní robotika robotika předmět A3M33MKR A3M33PRO Volitelný předmět K 6 z,zk K 6 z,zk 10 z 4 z,zk 4 Průmyslové 2+2 Diplomová práce informační systémy A0M33PIS K 6 z,zk K 25 z 25 26 Magisterský studijní obor Senzory a přístrojová technika je zaměřen především na výchovu odborníků v oblasti měření, sběru, přenosu a zpracování informace a přístrojové techniky (od automobilové, letecké a kosmické až po lékařskou přístrojovou techniku). Studium zahrnuje předměty poskytující dostatečný teoretický základ i praktické zkušenosti s reálnými přístrojovými a diagnostickými systémy a měřením elektrických i neelektrických veličin. Profil absolventa je univerzální a odráží požadavky průmyslové praxe. Studijní obor dále rozvíjí v kombinaci s technickými znalostmi i znalosti manažerské a ekonomické, které jsou důležité pro řízení pracovních kolektivů a vedení projektů. Absolvent tohoto oboru bude mít jednak hluboký teoretických základ znalostí a praktických dovedností ve společné části programu Kybernetika a robotika, jednak specializované znalosti z oblasti průmyslové elektroniky, aplikované výpočetní techniky včetně programátorských schopností i schopnosti systémově uvažovat při návrhu a realizaci měřicích a diagnostických systémů. Získané teoretické znalosti budou intenzivně i prakticky rozvíjeny, a to jak na počítačových simulacích, tak zejména ve vlastních specializovaných laboratořích umožňujících práci s unikátním hardwarem. V rámci řešení projektů a diplomových prací se studenti mohou zapojit do vlastních vývojových programů pracovišť, řešení grantů, domácích i zahraničních projektů a spolupracovat s oborově zaměřenými firmami. Absolvent bude schopen samostatně řešit i náročné inženýrské úlohy aplikace výpočetní techniky, elektroniky a měřicí techniky pro potřeby senzoriky, komplexní diagnostiky a přístrojové techniky. Bude schopen vnímat reálné prostředí a roli inteligentních autonomních systémů v něm systémově, s fyzikálním pohledem na svět a s potřebnými základy elektrotechnického myšlení. Absolvování oboru poskytuje dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech na nejrůznějších technických univerzitách včetně zahraničních. Absolventi se uplatní jako vyšší techničtí a řídicí pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje a využití přístrojových, měřících a senzorických systémů, a to nejenom v oblasti čistě související s kybernetikou. Najdou rovněž uplatnění i v oborech jako jsou 14

zdravotnictví, letecká doprava, kosmický výzkum či bioinženýrství, uplatní se v nejrůznějších manažérských funkcích, v oblasti řízení pracovních týmů a projektů orientovaných na výzkum a vývoj v oblasti distribuovaných robotických prostředků apod. Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Senzory a přístrojová technika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Matematika pro kybernetiku 4+2 Teorie dynamických systémů 4+2 Zprac. a digitaliz. 2+2 VO 2+2 VO 2+2 analog.signálů A3M01MKI A3M35TDS A3M38ZDS Volitelný předmět Volitelný předmět K13101 8 z,zk K13135 8 z,zk K13138 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk Inteligentní robotika 3+2 Diagnostika a testování 3+2 Práce v týmu a 1+3 Videometrie a 2+2 VO 2+2 její organizace bezkontakt.měření A3M33IRO A3M38DIT A3M99PTO A3M38VBM Volitelný předmět K 7 z,zk K13138 7 z,zk K 6 kl.z K13138 6 z,zk 4 z,zk Sběr a přenos 2+2 Virtuální 2+2 Projekt 0+4 VO 2+2 Humanitní 2+2 dat přístroje předmět A3M38SPD A3M38VIP Volitelný předmět K13135 6 z,zk K13138 6 z,zk 10 z 4 z,zk 4 Moderní senzory 2+2 Diplomová práce a zprac.informací A3M38MSZ K13138 6 z,zk K13138 25 z 25 26 Otevřená informatika Cílem studijního programu Otevřená informatika je vychovávat velmi kvalitní absolventy školené v široké oblasti základů informatiky ve smyslu spojité a diskrétní matematiky, hardwarových systémů, softwarových systémů a základů počítačových věd. Tyto znalosti a dovednosti budou sloužit jako základní stavební kámen pro odbornou profilaci studentů v oborech, kde má FEL dlouhodobou výzkumnou tradici nebo tradici ve spolupráci s průmyslovou praxí. Základním cílem programu je interdisciplinarita znalostí a schopnost absolventa týmové spolupráce při řešení problémů v oblasti informatiky jak na průmyslově-aplikační bázi, tak na bázi výzkumné. Návrh programu si klade několik dílčích cílů: standardizaci znalostí absolventa, vysokou flexibilitu přestupů mezi bakalářským a magisterským studiem, vysokou míru volitelnosti, podporu mezioborovosti a minor specializací, návaznost na průmyslovou praxi a výzkumnou práci. Program se drží tradice FEL a mezi povinnými předměty klade důraz na matematiku, jejíž podíl je vyšší, než doporučují standardy. To je v souladu s cílem programu oslovit studenty, kteří mají za cíl získat co nejkvalitnější vzdělání s hlubokou teoretickou průpravou, připravující se na tvůrčí přístup k řešení problémů. Program rovněž klade důraz na znalostní interdisciplinaritu a schopnost spolupráce při řešení problémů. Absolvent programu by měl být schopen samostatné odborné práce a měl by být schopen se efektivně začlenit do kolektivu vynikajících odborníků v oblasti informatiky. Od absolventa očekáváme schopnost iniciativně identifikovat otevřené technické problémy a přistupovat k nim jak výzkumně, tak komerčně. Program umožňuje vzdělávání ve specializacích jako například hardware designér a designér vestavěných zařízení, programátor vestavěných zařízení a aplikací řízení v reálném čase, síťový specialista, analytik a programátor informačních a databázových systémů, návrhář webových aplikací, počítačový grafik, teoretický informatik, počítačový vědec, návrhář aplikací umělé inteligence, znalostní inženýr, návrhář expertních systémů, odborník na data-mining, odborník na počítačovou bezpečnost, odborník digitálního zpracování obrazu či bioinformatik. Studentům magisterského programu Otevřená informatika se nabízí studium a profilace v těchto základních oborech: Umělá inteligence, Počítačové inženýrství, Počítačové vidění a digitální obraz, Počítačová grafika a interakce a Softwarové inženýrství. Absolventi mohou najít uplatnění v softwarových oborech jako analytici a programátoři informačních a databázových systémů, ale i jako návrháři webových aplikací, počítačoví grafici, apod. Velkou tradici má profilace absolventa v oblasti umělé inteligence jako teoretický informatik, počítačový vědec, návrhář aplikací umělé inteligence, znalostní inženýr, návrhář expertních systémů, apod. V dalších informatických oblastí je možná profilace jako odborník na data-mining, odborník na počítačovou bezpečnost, odborník digitálního zpracování 15

obrazu či jako bioinformatik. Absolvování oboru poskytuje dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech na nejrůznějších technických univerzitách včetně zahraničních. Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Umělá inteligence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pokročilá 2+2 Prům.informatika 2+2 VO 2+2 VO 2+2 VO 2+2 Humanitní, 2+2 algoritmizace a internet ekon.-manaž.př. A4M33PAL A0M35PII Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět K 6 z,zk K13135 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 6 30 Teorie 3+1 Kombinatorická 3+2 Biologicky 2+2 Plánování 2+2 VO 2+2 algoritmů optimalizace inspir.algoritmy a hry A4M01TAL A4M35KO A4M33BIA A4M33PAH Volitelný předmět K13101 6 z,zk K13135 6 z,zk K 6 z,zk K 6 z,zk 6 z,zk 30 Softwarový nebo 0+6 Multiagentní 2+2 Strojové učení 2+2 VO 2+2 VO 2+2 VO 2+2 výzkumný projekt systémy a analýza dat A4M99SVP A4M33MAS A4M33SAD Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět K 6 kl.z K 6 z,zk K 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 30 Automatické 2+2 Diplomová práce uvažování A4M33AU A4M99DIP K 6 z,zk K 25 z 31 26 Kredity Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Počítačové inženýrství 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pokročilá 2+2 Pokročilé metody 2+2 VO 2+2 VO 2+2 VO 2+2 Humanitní, 2+2 algoritmizace reprezent.znalostí ekon.-manaž.př. A4M33PAL A4M33RZN Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět K 6 z,zk K 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 6 30 Teorie 3+1 Kombinatorická 3+2 Integrované 2+2 Open-Source 2+2 VO 2+2 2+2 algoritmů optimalizace systémy na čipu programování A4M01TAL A4M35KO A4M34ISC A4M35OSP Volitelný předmět K13101 6 z,zk K13135 6 z,zk K13134 6 z,zk K 6 z,zk 6 z,zk 4 z,zk 30 Softwarový nebo 0+6 Pokročilé 2+2 Komunikační 2+2 VO 2+2 VO 2+2 VO 2+2 výzkumný projekt architektury počít. rozhraní počit. A4M99SVP A4M36PAP A4M38KRP Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět K 6 kl.z K13136 6 z,zk K13138 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 30 Aplikace 2+2 Diplomová práce vestavných systémů A4M38AVS A4M99DIP K 6 z,zk K 25 z 31 Kredity Obor Hodina Semestr 1 2 3 4 Počítačové vidění a digitální obraz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pokročilá 2+2 Digitální obraz 2+2 VO 2+2 VO 2+2 VO 2+2 Humanitní, 2+2 algoritmizace ekon.-manaž.př. A4M33PAL A4M33DZO Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět K 6 z,zk K 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 6 30 Teorie 3+1 Kombinatorická 3+2 Metody 2+2 Open-Source 2+2 VO 2+2 2+2 algoritmů optimalizace počítač. vidění programování A4M01TAL A4M35KO A4M33MPV A4M35OSP Volitelný předmět K13101 6 z,zk K13135 6 z,zk A4M33MPV 6 z,zk K 6 z,zk 6 z,zk 4 z,zk 30 Softwarový nebo 0+6 Pokročilé 2+2 Komunikační 2+2 VO 2+2 VO 2+2 VO 2+2 výzkumný projekt architektury počít. rozhraní počit. A4M99SVP A4M36PAP A4M38KRP Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět K 6 kl.z K13136 6 z,zk K13138 6 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 4 z,zk 30 Aplikace 2+2 Diplomová práce vestavných systémů A4M38AVS A4M99DIP K 6 z,zk K 25 z 31 25 26 Kredity Inteligentní budovy Magisterský program Inteligentní budovy je vyučován společně třemi fakultami ČVUT v Praze - stavební, strojní a elektrotechnickou. Je vhodný nejen pro absolventy bakalářských programů, ale i jako rozšíření kvalifikace pro absolventy jiných programů magisterských. Zatím byla otevřena pouze prezenční forma studia. Přijímací řízení proběhlo na všech zúčastněných fakultách a mělo formu individuálního pohovoru. Každému studentovi bude přidělen individuální tutor. Pojem inteligentní budova chápeme především jako budovu s velmi pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy. Nutná je zde především inteligentní integrace zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů. Inteligentní budova zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob či výrobní produkci prostřednictvím stavební konstrukce, techniky 16