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(情報伝達)、電子回路・計測技術(実装)の3要素を学びます。「人工知能・通信ネットワーク実験I・II」ではAIプログラミングから通信機器の構築までを実践的に学びます。
🔀 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全学共通方針に加え、工学分野への強い関心と創造的な課題解決への意欲を持つ学生を求める。
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…
「ネットワークを構築・運用できる知識を学ぶ」ことが特徴のコース。コンピュータの基礎知識からソフトウェア開発、ネットワークやデータベースまでI…
情報工学・通信工学・電子工学の3分野を柱に、電気回路や半導体工学、光エレクトロニクスなどのハードウェアと、アンテナ工学や信号処理、情報ネット…
3年次に分かれる4コースの一つ。ネットワークや衛星通信など通信分野を中心に、電気・電子・情報の複数領域を横断して学ぶ。他コースの科目も履修で…
電子機器の設計・構築技術に加え、画像処理・音声処理などの信号処理、ネットワーク・光通信・無線といった通信技術を学ぶコース。旧電気電子工学科の…
有線・無線通信から海中・宇宙へと広がる情報ネットワークや分散システムを対象に、通信モデル階層の設計・実装・制御・分析技術を学ぶコース。旧情報…
プログラミング言語から、コンピュータや通信装置の動作原理やハードウェアの構造まで幅広く学ぶコース。Wi-Fiセンシング技術と機械学習を用いた…
電子情報工学科は1年次に学科の全体像をつかんだうえで2年次から3コース(定員比50%/25%/25%)に分かれる学科。本エントリは電子通信コ…
情報伝送工学・環境電磁工学・システム情報工学・情報ネットワーク工学の4分野を柱に、通信技術(電子工学・電気通信・無線通信工学)と情報・ネット…
2年次から選択する3コースの一つで、先端ICTとエレクトロニクスを基盤に、半導体やIoT・AI、衛星通信などハードウェアの開発・設計力を実践…
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