電気回路・電気磁気学・アナログ電子回路などの基礎科目から電子物性・情報理論まで、電気・電子・情報通信を基礎から最先端まで幅広く学ぶコース。新エネルギー開発や高機能電子デバイス、高度情報通信技術など、産業分野で実践力を発揮できる技術者を育成する。
🔀 入学後に学科・コースが分かれる
入学後の学科・コース分けについて詳しく学部単位の一般選抜向けアドミッションポリシー本文は確認できなかった。工学の幅広い分野への関心と技術的課題解決への意欲を持つ学生を求めているとみられる。
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電気・電子工学や通信工学、組込み型マイコン技術などを学ぶ学科。講義・演習・実験による体系的な教育でハードウェアとソフトウェアをバランスよく学…
創造工学科の1コース。現実世界で判断・行動する「フィジカルAI」の実現をめざし、AI・データサイエンス(頭脳)、無線・光通信ネットワーク(情…
機械工学・電気工学・システム工学を融合し、次世代エネルギーシステムの構築とエネルギーマネジメントを学ぶ専攻。「電気機器」で発電機やモーターの…
1年次に幅広い基礎を学んだのち、2〜3年次にかけて物性デバイス・電気エネルギー・電気電子システム・知能電子回路の4分野の応用科目が段階的に増…
基礎科学・電子工学・機械工学・応用化学・応用物理・情報工学など複数分野の教育・研究を「光」という統一テーマのもとに体系化した、全国的にも珍し…
2026年4月に電気電子工学科など旧6学科を再編して新設された創成工学科のうち、電気電子工学科の流れをくむ電気電子系の1コースで、材料物性・…
電気電子系のもう1コースで、情報通信技術・計測制御技術・電気エネルギーなどに係る専門科目を学ぶ。計測工学・パワーエレクトロニクス・制御工学・…
1年次に数学・物理・電気回路などの基礎を学び、2年次で電磁気学や電子回路、電気工学実験、プログラミング実習に取り組む。3年次からはエネルギー…
電気技術を基礎とするシステムの制御・設計・管理を学ぶプログラム。1〜2年次に数学・電気回路・プログラミングの基礎を固めたのち、「電気回路・エ…
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