熱流体工学・固体力学・設計生産工学・材料設計加工学の4講座体制で、機械工学の基礎から応用まで体系的に学ぶ。1年次から専門教育に触れる「クサビ型カリキュラム」のもと、ものづくりに必要な力学・設計・生産技術を習得し、計算力学技術者や機械設計技術者などの資格取得も視野に入れる。
21世紀の重要な課題である「自然や人間に優しい技術の創出」に役立つ教育研究を重点とし、しっかりとした専門的学力と深い探究心を持つ学生を求める。
材料力学・熱力学・流体力学・機械力学の4力学を基盤に、制御工学・計測工学・シミュレーション工学を組み合わせて学ぶコース。ロボットの開発や機械…
機能ロボティクス・知的インタフェース工学・精密工学・知的電子デバイスの4講座で構成される。機械・電子・情報工学の基礎にデータサイエンスの技術…
機械の設計・製造・制御に関する技術を基礎から体系的に学ぶ3コースの1つ。産業技術を支える機械工学全般を扱い、ものづくりの創造力を養う。レーザ…
機械の設計・製造・制御に関する技術を基礎から体系的に学ぶ3コースの1つ。数理的な解析・モデリングの視点から機械工学を学ぶ。機械の知能化・高機…
機械の設計・製造・制御に関する技術を基礎から体系的に学ぶ3コースの1つ。持続可能な社会の実現に向けた省エネルギー技術を扱う。新エネルギーの実…
1年次〜2年次前期に数学・物理学・プログラミングなど工学全般の基礎学力を身につけたのち、2年次後期から配属されるコース。より精密で高性能な機…
情報・電気電子・機械の3分野を統合し、センサーによる計測・制御技術からAI・機械学習によるロボットの知能化、機構・回路設計までを一貫して学ぶ…
機械工学の基礎に、IoT・AI・デジタルツインなどのデジタル技術を組み合わせて学ぶ学科。「センシングシステム」で計測・データ処理を、「スマー…
国公立初の臨床工学科として開設された学科。1〜2年次に医学・理工学の基礎を固めたのち、2年次以降は「医用生体工学」「医用機器学」「生体機能代…
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