1年次の「創造研究セミナー」で自動車・航空宇宙・ロボットの3テーマを研究したうえで、3年次から自動車コース・航空宇宙コース・ロボティクスコースのいずれかを選択する専攻。地域産業と直結した学びが特色で、自動車メーカーやロボット開発企業などでものづくりを担う技術者をめざす。
学科ごとに「求める学生像」と「入学時までに学習が望ましい教科・科目・資格等」を定めています。電気学科は発電・送配電・エネルギー変換や自然エネルギー、エレクトロニクス・情報通信技術に関心があり、理科やものづくりが好きで社会の役に立つ仕事をしたい人。応用化学科は日常生活を支える物質や材料に興味があり、化学の知識で社会の課題を解決したい人。機械学科は機械工学を通して社会に役立つ仕事をしたく、基礎学力とチャレンジ精神、協調性を備え、国際的なエンジニアを目指す人。いずれも数学・物理(応用化学科は化学)・英語の高校教科書レベルの復習が求められます。
材料力学・機械力学・機械設計・生産加工法など機械工学の基礎を学んだ上で、新材料設計やシステムの動的設計、マイクロ・ナノ構造創成技術、MEMS…
新素材(金属・セラミックス・高分子)や材料設計、組織制御、材料評価、加工プロセスの基礎を学び、鉄鋼材料の組織制御や巨大ひずみ加工、摩擦攪拌接…
ロボットやメカトロニクスの機構・センサ・制御技術と、それらを統合する融合技術を学ぶコース。ロボティクスやアクチュエータ、最適化・制御理論、ス…
燃焼技術や熱流体工学、自然エネルギー変換、省エネルギー技術を学ぶコース。高効率・低環境負荷な燃焼技術や火災物理、マイクロ・ナノスケールの熱輸…
1・2年次に数学とプログラミングの基礎、アルゴリズム・データ構造を学んだ後、3年次から選択する4コースの一つ。ロボットの運動制御やシステム統…
電気電子工学分野(電磁気学・電子回路)、機械工学分野(機械力学・制御工学)、医療バイオ技術分野(バイオメカニクス・生体信号処理)の3分野を、…
ものづくりの基礎となる「メカトロニクス」、機械工学と情報工学を結びつける「ロボティクス」、AIや制御理論を扱う「知能システム」の3つの履修モ…
数学・物理の基礎の上に制御工学と機械工学を学び、ロボットや自動運転、ドローンなど機械システムの設計・開発力を養う学科。実物に触れる教育を重視…
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