Inżynieria biomedyczna Kod programu: 08-S1IB12.2015

Kierunek studiów: | inżynieria biomedyczna |
---|---|
Kod programu: | 08-S1IB12.2015 |
Kod programu (USOS): | 08-S1IB12 |
Jednostka prowadząca studia: | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych |
Język studiów: | polski |
Semestr rozpoczęcia studiów: | semestr zimowy 2015/2016 |
Poziom kształcenia: | studia pierwszego stopnia (inżynierskie) |
Forma prowadzenia studiów: | studia stacjonarne |
Profil kształcenia: | ogólnoakademicki |
Liczba semestrów: | 7 |
Tytuł zawodowy: | inżynier |
Dalsze studia: | możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe |
Specjalności: |
|
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: | (brak informacji) |
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany: |
|
Kod ISCED: | 0719 |
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: | 133 (29.05.2012) |
Ogólna charakterystyka kierunku: | Kierunek studiów inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, obrazowanie medyczne, telemedycyna, przetwarzanie obrazów, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. |
---|---|
Organizacja procesu uzyskania dyplomu: | 1. Student studiów pierwszego stopnia wybiera promotora pracy dyplomowej (inżynierskiej) po 4 semestrze nauki.
2. Student przygotowuje pracę dyplomową (inżynierską) zgodnie z „Regulaminem przygotowania pracy inżynierskiej na kierunku inżynieria biomedyczna”.
3. Egzamin dyplomowy (inżynierski) składany jest przed komisją powoływaną przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, składającą się z przewodniczącego i dwóch członków (promotor pracy, recenzent pracy).
4. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego jest:
a. uzyskanie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia dla kierunku inżynieria biomedyczna;
b. zaliczenie praktyki zawodowej;
c. złożenie, do zaliczenia ostatniego semestru, indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z kompletnymi wpisami;
d. złożenie egzemplarzy pracy dyplomowej oraz innych dokumentów (podanie, zdjęcia, itp.) zgodnie z aktualnymi wymogami składania prac na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach;
e. pozytywne oceny z dwóch recenzji pracy dyplomowej (promotora pracy i recenzenta). |
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni: | Kierunek studiów inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych.
Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, obrazowanie medyczne, telemedycyna, przetwarzanie obrazów, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. |
Nazwa specjalności: | bioinformatyka |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | (brak informacji) |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | (brak informacji) |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | dane: analiza, eksploracja, wizualizacja |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | (brak informacji) |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | (brak informacji) |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | informatyka medyczna |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Specjalność informatyka medyczna kształci specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej, która zajmuję się między innymi: systemami medycyny obrazowej, medycznymi bazami danych, dedykowanymi systemami diagnostyki medycznej, specjalistycznym oprogramowaniem, komputerowymi sieciami szpitalnymi oraz telemedycyną i wieloma innymi działami informatyki, wspomagającymi nowoczesną medycynę. Po drugim roku studiów student wybiera jedną z czterech specjalizacji:
1. Obrazowanie medyczne
2. Telemedycyna i szpitalne systemy informatyczne
3. Mechatronika biomedyczna
4. Bioinformatyka
5. Dane: analiza, eksploracja, wizualizacja |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | 1. Obowiązkową praktykę przewiduje plan studiów dla kierunku inżynieria biomedyczna.
2. Praktyki zawodowe nie są opłacane przez uczelnię - student, bez względu na tryb studiów, organizuje je we własnym zakresie.
3. Celem praktyki zawodowej jest:
• poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznej dotyczącej technik, technologii oraz procedur stosowanych w realizacjach z zakresu inżynierii biomedycznej;
• praktyczne zastosowanie i weryfikacja umiejętności nabytych na zajęciach;
• zapoznanie się z procesami technologicznymi w praktyce działania firm z rynku inżynierii biomedycznej;
• przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
• stworzenie dogodnych warunków do aktywacji zawodowej studenta na rynku pracy.
4. Realizację praktyk rozpoczyna się dla studentów studiów 1 stopnia po 4 semestrze 2 roku studiów.
5. Praktyka zawodowa w wymiarze 1 miesiąca (minimum 4 tygodnie lub 120 godzin) powinna odbyć się w okresie od 1 lipca do 30 września.
6. Praktyka powinna się odbywać zgodnie z programem praktyk zatwierdzonym przez prodziekana nadzorującego kierunek inżynieria biomedyczna.
7. Student w ostatnim okresie 4 semestru zajęć dydaktycznych otrzymuje skierowanie, dziennik praktyk i podpisuje stosowne oświadczenia.
8. Zaliczenie praktyk zawodowych potwierdza wpis do indeksu, dokonany przez opiekuna praktyk zawodowych po jej odbyciu, spełnieniu wyznaczonych warunków i złożeniu stosownych dokumentów:
a. druku porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego;
b. skierowania na praktykę zawodową;
c. oświadczenia zobowiązującego studenta do przestrzegania dyscypliny pracy i przepisów BHP;
d. wypełnionego raportu o przebiegu praktyk zawodowych.
9. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana.
10. Za praktykę będącą częścią programu studiów przypisuje się 4 punkty ECTS, a rozliczenie praktyk odbędzie się po 7 semestrze 4 roku studiów.
11. Ze względów organizacyjnych i formalnych należy przestrzegać przyjętego sposobu realizacji praktyk zawodowych, choć nie jest on wprost związany z trybem zaliczania kolejnych semestrów studiów. |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunki wymagane do ukończenia studiów na kierunku inżynieria biomedyczna to:
1. Uzyskanie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia.
2. Zaliczenie praktyk zawodowych.
3. Pozytywna obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.
Ukończenie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna jest poświadczone dyplomem ukończenia studiów. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Inżynier biomedyczny może znaleźć pracę w wielu firmach biomedycznych w kraju i za granicą, szpitalach państwowych i prywatnych oraz przychodniach diagnostycznych. Wiele ośrodków badawczych w kraju i za granicą, takich jak Państwowa Akademia Nauk (PAN), Polskie i Europejskie uniwersytety, również może zatrudnić inżyniera biomedycznego.
W Polsce inżynier biomedyczny może otrzymać pracę w następujących sektorach:
- analiza komputerowa i poprawa jakości zdjęć otrzymanych z urządzeń diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, metody izotopowe, USG itd.)
- serwis aparatury medycznej (wymagana są odpowiednie kwalifikacja, a także odpowiednie szkolenia)
- testy radiologiczne, kontrole okresowe aparatury do obrazowania medycznego
- doradztwo techniczne, obsługa techniczna
- administracja sieci komputerowych szpitali
- tworzenie i administracja baz danych szpitali
- projektowanie systemów medycznych i systemów do obsługi placówek medycznych
- projektowanie systemów do archiwizacji danych (PACS)
- obsługa tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) i innych urządzeń medycznych, w celu osiągnięcia lepszej jakości zdjęć
- projektowanie, poprawa istniejącej aparatury medycznej (dotychczas słabo rozwinięte w Polsce)
- systemy teleinformatyczne, telemedycyna
- obsługa operacji na odległość (video streaming, aplikacje webowe)
- projektowanie sprzętu do rehabilitacji (dobrze rozwinięte w Polsce)
- projektowanie implantów i sztucznych narządów
- praca nad nowymi materiałami dla medycyny (biomateriały) i modyfikacja istniejących
- praca w laboratorium inżynierii tkankowej (głównie uniwersytety) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk technicznych : 100% |
Nazwa specjalności: | mechatronika biomedyczna |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | (brak informacji) |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | (brak informacji) |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | obrazowanie medyczne |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | (brak informacji) |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | (brak informacji) |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | telemedycyna i szpitalne systemy informatyczne |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | (brak informacji) |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | (brak informacji) |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | (brak informacji) |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą m.in.: algebrę, analizę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym narzędzia matematyczne i metody numeryczne umożliwiające zastosowanie ich do formalnego opisu obiektów i procesów technicznych oraz biomedycznych [W01] |
ma wiedzę z podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, w szczególności w zakresie: formułowania opisów niepewności pomiarowych, obliczania prawdopodobieństwa i prawdopodobieństwa warunkowego, obliczania niezawodności prostych układów sprzętowych i systemów programowych, stosowania w praktyce twierdzeń granicznych i praw wielkich liczb oraz podstaw statystyki - wykonania analizy statystycznej oraz przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego [W02] |
ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych, obejmującą m.in.: mechanikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego z uwzględnieniem metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz analizy zjawisk fizycznych znajdujących odzwierciedlenie w zastosowaniach/zagadnieniach technicznych wykorzystywanych w inżynierii biomedycznej [W03] |
ma wiedzę w zakresie rozumienia przemian chemicznych i ich znaczenia dla procesów technologicznych stosowanych w systemach inżynierii biomedycznej [W04] |
ma wiedzę z zakresu: podstaw anatomii i fizjologii człowieka; biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu; podstawowych wskaźników biochemicznych oraz ich wpływu na stan podstawowych funkcji organizmu; wykorzystania podstawowej wiedzy medycznej dla tworzenia systemów inżynierii biomedycznej; wykorzystania podstawowych pojęć z zakresu biologii, biologii molekularnej i biotechnologii w inżynierii biomedycznej [W05] |
ma podstawową wiedzę teoretyczną z mechaniki, pozwalającą na rozwiązywanie niezbyt złożonych problemów technicznych; posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu wytrzymałościowych elementów urządzeń mechanicznych, pozwalającą na rozwiązywanie niezbyt złożonych problemów z tego zakresu; ma podstawową wiedzę teoretyczną pozwalającą na projektowanie niezbyt złożonych układów biomechanicznych z wykorzystaniem metod wspomagania komputerowego [W06] |
ma podstawową wiedzę w zakresie materiałów i biomateriałów stosowanych w przemyśle biomedycznym; ma elementarną wiedzę w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów niezbędną do wytwarzania wyrobów medycznych [W07] |
ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i zasady działania podstawowych elementów i układów elektronicznych, zarówno analogowych jak i cyfrowych oraz podstawowych systemów elektronicznych jak również w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania [W08] |
ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania elektrycznej aparatury pomiarowej, metrologii warsztatowej, różnorodnych technik pomiarowych; zna podstawowe metody opracowywania wyników, źródeł i oceny błędów pomiaru; zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wykonania analizy wyników eksperymentu [W09] |
zna podstawy grafiki komputerowej oraz metody przetwarzania obrazu, a także z zakresu trójwymiarowej obróbki obrazu i animacji [W10] |
ma wiedzę w zakresie: zasad działania urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie zbierania i przetwarzania danych medycznych wymaganych w procesie automatycznej diagnostyki, stosowania algorytmów segmentacji obrazów w zastosowaniach medycznych; wiedzę na temat algorytmów rekonstrukcji stosowanych w tomografii komputerowej, stosowania algorytmów do ekstrakcji cech morfometrycznych dla obiektów odkrywanych na obrazach medycznych; korzystania z oprogramowania do składowania, udostępniania oraz zarządzania dużymi wolumenami danych medycznych z wykorzystaniem sieci komputerowych; implementacji procedur wspomagających diagnostykę medyczną z wykorzystaniem algorytmów analizy i eksploracji danych; podstawowych problemów bioinformatyki i bioinformatyki systemów; zrozumienia zasady działania, doboru, eksploatacji i konserwacji urządzeń do obrazowania medycznego [W11] |
ma podstawową wiedzę w zakresie architektury komputerów, w szczególności warstwy sprzętowej w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (języki wysokiego i niskiego poziomu) [W12] |
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyk i technik analizy, projektowania, modelowania, testowania, wytwarzania i konserwacji oprogramowania oraz zna koncepcje programowania proceduralnego, funkcyjnego i obiektowego, i znaczenie jakości kodu w aspekcie utrzymania oprogramowania [W13] |
ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz sieciowych systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do pomiarów, symulacji i projektowania elementów, układów i systemów biomedycznych [W14] |
ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji oraz systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych, oraz parametrów konfiguracyjnych niezbędnych do działania infrastruktury sieci lokalnych i rozległych [W15] |
ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw sterowania, automatyki, cybernetyki i biocybernetyki [W16] |
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości [W18] |
ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego [W20] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz w sposób zrozumiały formułować i uzasadniać opinie zarówno w mowie jak i piśmie [U01] |
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie założonych terminów; umiejętnie prezentuje i dyskutuje na wybrany temat związany z inżynierią biomedyczną; posiada wypracowaną komunikację interpersonalną w życiu prywatnym i zawodowym [U02] |
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania [U03] |
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego [U04] |
ma zdolność samokształcenia się, ma umiejętność podnoszenia kompetencji zawodowych swoich i innych osób [U05] |
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń biomedycznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów; umiejętnie wykorzystuje anglojęzyczne specjalistyczne słownictwo techniczne w kontaktach z innymi użytkownikami tego języka [U06] |
umiejętnie i w sposób zaawansowany: obsługuje i użytkuje komputer podłączony do Internetu; sprawnie wykorzystuje go w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia i samokształcenia, posługuje się oprogramowaniem użytkowym, przygotowywaniem materiałów i prezentacji multimedialnych; kreatywnie wykorzystuje technologię informacyjną do wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do komunikowania się; obsługuje systemy: grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu cyfrowego, modelowania obiektów wektorowej grafiki komputerowej, umiejętnie wykorzystuje technologie webowe m.in. do budowy dynamicznie generowanych stron internetowych [U07] |
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów biomedycznych oraz prostych systemów aparatury medycznej [U10] |
potrafi zastosować rutynowe metody i narzędzia informatyczne do zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, w tym potrafi umiejętnie: zaprojektować i wdrożyć systemy automatycznego rozpoznawania obrazów biomedycznych, systemów biometrycznych, a także podstawowych technik przetwarzania informacji [U11] |
potrafi zrozumieć istotę działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno-elektroniczno-informatycznych; wdrażania innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych [U12] |
potrafi, stosując techniki analogowe i cyfrowe (proste systemy przetwarzania sygnałów) oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe, dokonać pomiaru podstawowych potencjałów bioelektrycznych generowanych przez organy człowieka, a następnie dokonać analizy tych sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, uwzględniając konieczność wyodrębniania sygnałów bioelektrycznych i ich parametrów z tła oraz potrafi dokonać oceny prawidłowości wykonania pomiarów i interpretacji wyników [U13] |
umiejętnie wykorzystuje metrologię warsztatową, metody opracowania wyników i oceny błędów pomiaru oraz wykazuje się opanowaniem różnorodnych technik pomiarowych stosowanych w procesach wytwarzania [U14] |
potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu biomedycznego [U15] |
potrafi konfigurować i wykorzystywać urządzenia komunikacyjne w lokalnych i rozległych (przewodowych i bezprzewodowych) sieciach teleinformatycznych [U16] |
potrafi przeprowadzić analizy obciążeniowe anatomicznych elementów układu kostno-mięśniowego człowieka, projektować modele wyrobów medycznych, w tym implanty i sztuczne narządy, a także przeprowadzać ich biomechaniczne testowanie pod kątem oceny funkcjonalności [U17] |
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i umiejętnie wykorzystuje przepisy regulujące warunki pracy w realizacji zadań z zakresu inżynierii biomedycznej [U19] |
potrafi umiejętnie łączyć teorię z praktyką podczas realizacji zadań i projektów w firmach i przedsiębiorstwach, oferujących stanowiska pracy związane z zastosowaniami inżynierii biomedycznej [U23] |
potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do obróbki danych biomedycznych oraz opracowania programów komputerowych sterujących systemami biomedycznymi [U25] |
potrafi tworzyć systemy sztucznej inteligencji i eksploracji danych w celu gromadzenia, grupowania i wyszukiwania informacji w oparciu o wybrane metody [U26] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i uczenia się przez całe życie (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy, samokształcenie) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi organizować proces samokształcenia i mobilizować do tego procesu inne osoby [K01] |
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, w tym za odpowiednie określanie priorytetów służących realizacji zdefiniowanego przez siebie lub innych zadania [K03] |
zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej, szanuje godność pacjentów podczas obecności przy procedurach medycznych, respektuje różnorodność poglądów i kultur oraz przepisów prawa w medycynie i inżynierii biomedycznej [K04] |
ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku technicznego, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii biomedycznej i innych aspektów działalności inżyniera biomedycznego; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób zrozumiały, bezstronny i zgodny z faktami [K06] |
realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy [K07] |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
ma podstawową wiedzę dotyczącą metod, technik, narzędzi i materiałów również w zakresie systemów wspomagania decyzji i innych systemów sztucznej inteligencji, stosowanych w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w tym do projektowania i symulacji układów i systemów biomedycznych [W17] |
ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej [W19] |
ma podstawową wiedzę w o obecnym stanie technologii oraz najnowszych trendach rozwojowych inżynierii biomedycznej [W21] |
ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów biomedycznych [W22] |
ma podstawową wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy obowiązujące w przemyśle biomedycznym; rozumie zasady bioetyki, ochrony patentowej i prawa autorskiego [W23] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych, optycznych, magnetycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz analogowe i cyfrowe układy biomedyczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski [U08] |
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń biomedycznych [U09] |
potrafi - formułując i rozwiązując zadania obejmujące projektowanie elementów, układów i systemów biomedycznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne [U18] |
potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i układów biomedycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne [U20] |
potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązania technicznego (urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług inżynierii biomedycznej) i jego oceny [U21] |
potrafi sprecyzować założenia projektowe, a następnie sformułować specyfikację prostych zadań inżynierii biomedycznej o charakterze praktycznym w tym: zaplanować proces realizacji prostego urządzenia biomedycznego, wraz ze wstępnym rachunkiem ekonomicznym ponoszonych kosztów [U22] |
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi, typowych dla inżynierii biomedycznej, służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, oraz dokonywać właściwego wyboru stosowanej metody i narzędzi [U24] |
potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces wykorzystywany w inżynierii biomedycznej używając przy tym właściwych metod, technik i narzędzi [U27] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
ma świadomość ważności skutków działania inżyniera biomedycznego, rozumie pozatechniczne aspekty i skutki jego działalności, w tym wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje [K02] |
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy [K05] |
brak |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Chemia ogólna z elementami biochemii [08-IBIM-S1-COzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Fizyka z elementami biofizyki [08-IBIM-S1-FzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka 1 [08-IBIM-S1-Matema1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Anatomia i fizjologia [08-IBIM-S1-AiF] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Języki programowania [08-IBIM-S1-JP] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści uzupełniające | ||||
Information technologies [08-IBIM-S1-TI] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Język angielski 1 [08-IBIM-S1-JA1] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Chemia ogólna z elementami biochemii [08-IBIM-S1-COzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Fizyka z elementami biofizyki [08-IBIM-S1-FzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka 1 [08-IBIM-S1-Matema1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Anatomia i fizjologia [08-IBIM-S1-AiF] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Języki programowania [08-IBIM-S1-JP] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści uzupełniające | ||||
Information technologies [08-IBIM-S1-TI] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Język angielski 1 [08-IBIM-S1-JA1] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Chemia ogólna z elementami biochemii [08-IBIM-S1-COzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Fizyka z elementami biofizyki [08-IBIM-S1-FzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka 1 [08-IBIM-S1-Matema1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Anatomia i fizjologia [08-IBIM-S1-AiF] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Języki programowania [08-IBIM-S1-JP] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści uzupełniające | ||||
Information technologies [08-IBIM-S1-TI] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Język angielski 1 [08-IBIM-S1-JA1] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Chemia ogólna z elementami biochemii [08-IBIM-S1-COzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Fizyka z elementami biofizyki [08-IBIM-S1-FzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka 1 [08-IBIM-S1-Matema1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Anatomia i fizjologia [08-IBIM-S1-AiF] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Języki programowania [08-IBIM-S1-JP] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści uzupełniające | ||||
Information technologies [08-IBIM-S1-TI] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Język angielski 1 [08-IBIM-S1-JA1] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Chemia ogólna z elementami biochemii [08-IBIM-S1-COzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Fizyka z elementami biofizyki [08-IBIM-S1-FzEB] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka 1 [08-IBIM-S1-Matema1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Anatomia i fizjologia [08-IBIM-S1-AiF] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Języki programowania [08-IBIM-S1-JP] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
5 |
Treści uzupełniające | ||||
Information technologies [08-IBIM-S1-TI] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Język angielski 1 [08-IBIM-S1-JA1] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Matematyka 2 [08-IBIM-S1-Matema2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Materiałoznawstwo [08-IBIM-S1-Mater] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Metrologia i pomiary wielkości nieelektrycznych [08-IBIM-S1-MiPWN] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Propedeutyka nauk medycznych [08-IBIM-S1-PNM] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 2 |
Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie [08-IBIM-S1-WKPI] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Modelowanie i wizualizacja 3D w medycynie [08-IBIM-S1-MiW3DwM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Operating systems [08-IBIM-S1-SO] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 2 [08-IBIM-S1-JA2] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Matematyka 2 [08-IBIM-S1-Matema2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Materiałoznawstwo [08-IBIM-S1-Mater] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Metrologia i pomiary wielkości nieelektrycznych [08-IBIM-S1-MiPWN] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Propedeutyka nauk medycznych [08-IBIM-S1-PNM] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 2 |
Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie [08-IBIM-S1-WKPI] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Modelowanie i wizualizacja 3D w medycynie [08-IBIM-S1-MiW3DwM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Operating systems [08-IBIM-S1-SO] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 2 [08-IBIM-S1-JA2] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Matematyka 2 [08-IBIM-S1-Matema2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Materiałoznawstwo [08-IBIM-S1-Mater] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Metrologia i pomiary wielkości nieelektrycznych [08-IBIM-S1-MiPWN] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Propedeutyka nauk medycznych [08-IBIM-S1-PNM] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 2 |
Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie [08-IBIM-S1-WKPI] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Modelowanie i wizualizacja 3D w medycynie [08-IBIM-S1-MiW3DwM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Operating systems [08-IBIM-S1-SO] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 2 [08-IBIM-S1-JA2] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Matematyka 2 [08-IBIM-S1-Matema2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Materiałoznawstwo [08-IBIM-S1-Mater] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Metrologia i pomiary wielkości nieelektrycznych [08-IBIM-S1-MiPWN] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Propedeutyka nauk medycznych [08-IBIM-S1-PNM] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 2 |
Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie [08-IBIM-S1-WKPI] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Modelowanie i wizualizacja 3D w medycynie [08-IBIM-S1-MiW3DwM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Operating systems [08-IBIM-S1-SO] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 2 [08-IBIM-S1-JA2] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Matematyka 2 [08-IBIM-S1-Matema2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Materiałoznawstwo [08-IBIM-S1-Mater] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Metrologia i pomiary wielkości nieelektrycznych [08-IBIM-S1-MiPWN] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Propedeutyka nauk medycznych [08-IBIM-S1-PNM] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 2 |
Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie [08-IBIM-S1-WKPI] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Modelowanie i wizualizacja 3D w medycynie [08-IBIM-S1-MiW3DwM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Operating systems [08-IBIM-S1-SO] | angielski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 2 [08-IBIM-S1-JA2] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Elektrotechnika i elektronika [08-IBIM-S1-EiE] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
6 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów [08-IBIM-S1-MiWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
7 |
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa [08-IBIM-S1-SiRP] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Biomateriały [08-IBIM-S1-B] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Bazy danych [08-IBIM-S1-BD] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 3 [08-IBIM-S1-JA3] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Legal and ethical aspects in biomedical engineering [08-IBIM-S1-PiEAwIB] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Wychowanie fizyczne [08-IBIM-S1-WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Elektrotechnika i elektronika [08-IBIM-S1-EiE] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
6 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów [08-IBIM-S1-MiWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
7 |
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa [08-IBIM-S1-SiRP] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Biomateriały [08-IBIM-S1-B] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Bazy danych [08-IBIM-S1-BD] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 3 [08-IBIM-S1-JA3] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Legal and ethical aspects in biomedical engineering [08-IBIM-S1-PiEAwIB] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Wychowanie fizyczne [08-IBIM-S1-WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Elektrotechnika i elektronika [08-IBIM-S1-EiE] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
6 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów [08-IBIM-S1-MiWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
7 |
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa [08-IBIM-S1-SiRP] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Biomateriały [08-IBIM-S1-B] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Bazy danych [08-IBIM-S1-BD] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 3 [08-IBIM-S1-JA3] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Legal and ethical aspects in biomedical engineering [08-IBIM-S1-PiEAwIB] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Wychowanie fizyczne [08-IBIM-S1-WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Elektrotechnika i elektronika [08-IBIM-S1-EiE] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
6 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów [08-IBIM-S1-MiWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
7 |
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa [08-IBIM-S1-SiRP] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Biomateriały [08-IBIM-S1-B] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Bazy danych [08-IBIM-S1-BD] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 3 [08-IBIM-S1-JA3] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Legal and ethical aspects in biomedical engineering [08-IBIM-S1-PiEAwIB] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Wychowanie fizyczne [08-IBIM-S1-WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści podstawowe | ||||
Elektrotechnika i elektronika [08-IBIM-S1-EiE] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
6 |
Mechanika i wytrzymałość materiałów [08-IBIM-S1-MiWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
7 |
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa [08-IBIM-S1-SiRP] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
5 |
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Biomateriały [08-IBIM-S1-B] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Bazy danych [08-IBIM-S1-BD] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 3 [08-IBIM-S1-JA3] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Legal and ethical aspects in biomedical engineering [08-IBIM-S1-PiEAwIB] | angielski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Wychowanie fizyczne [08-IBIM-S1-WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Automatyka i robotyka [08-IBIM-S1-AiR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Biomechanical engineering [08-IBIM-S1-BI] | angielski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów [08-IBIM-S1-CPS] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 3 |
Elektroniczna aparatura medyczna [08-IBIM-S1-EAM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Implanty i sztuczne narządy [08-IBIM-S1-IiSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Techniki obrazowania medycznego [08-IBIM-S1-TOM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Inżynieria oprogramowania [08-IBIM-S1-IO] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 4 [08-IBIM-S1-JA4] | angielski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Zarządzanie innowacjami [08-IBIM-S1-ZI] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Automatyka i robotyka [08-IBIM-S1-AiR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Biomechanical engineering [08-IBIM-S1-BI] | angielski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów [08-IBIM-S1-CPS] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 3 |
Elektroniczna aparatura medyczna [08-IBIM-S1-EAM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Implanty i sztuczne narządy [08-IBIM-S1-IiSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Techniki obrazowania medycznego [08-IBIM-S1-TOM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Inżynieria oprogramowania [08-IBIM-S1-IO] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 4 [08-IBIM-S1-JA4] | angielski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Zarządzanie innowacjami [08-IBIM-S1-ZI] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Automatyka i robotyka [08-IBIM-S1-AiR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Biomechanical engineering [08-IBIM-S1-BI] | angielski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów [08-IBIM-S1-CPS] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 3 |
Elektroniczna aparatura medyczna [08-IBIM-S1-EAM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Implanty i sztuczne narządy [08-IBIM-S1-IiSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Techniki obrazowania medycznego [08-IBIM-S1-TOM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Inżynieria oprogramowania [08-IBIM-S1-IO] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 4 [08-IBIM-S1-JA4] | angielski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Zarządzanie innowacjami [08-IBIM-S1-ZI] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Automatyka i robotyka [08-IBIM-S1-AiR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Biomechanical engineering [08-IBIM-S1-BI] | angielski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów [08-IBIM-S1-CPS] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 3 |
Elektroniczna aparatura medyczna [08-IBIM-S1-EAM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Implanty i sztuczne narządy [08-IBIM-S1-IiSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Techniki obrazowania medycznego [08-IBIM-S1-TOM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Inżynieria oprogramowania [08-IBIM-S1-IO] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 4 [08-IBIM-S1-JA4] | angielski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Zarządzanie innowacjami [08-IBIM-S1-ZI] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści kierunkowe z inżynierii biomedycznej | ||||
Automatyka i robotyka [08-IBIM-S1-AiR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Biomechanical engineering [08-IBIM-S1-BI] | angielski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów [08-IBIM-S1-CPS] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 3 |
Elektroniczna aparatura medyczna [08-IBIM-S1-EAM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Implanty i sztuczne narządy [08-IBIM-S1-IiSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Techniki obrazowania medycznego [08-IBIM-S1-TOM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści specjalności z informatyki | ||||
Inżynieria oprogramowania [08-IBIM-S1-IO] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Język angielski 4 [08-IBIM-S1-JA4] | angielski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Zarządzanie innowacjami [08-IBIM-S1-ZI] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalności z informatyki | ||||
Sztuczne sieci neuronowe [08-IBIM-S1-SSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 15 |
4 |
Technologie sieciowe [08-IBIM-S1-TS] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 4 |
Wprowadzenie do systemów wbudowanych [08-IBIM-S1-WdSW] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 4 |
Treści specjalizacji: Bioinformatyka | ||||
Języki skryptowe [08-IBIMB-S1-JS] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Metody i techniki w biotechnologii molekularnej [08-IBIMB-S1-MiTwBM] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Oprogramowanie narzędziowe [08-IBIMB-S1-ON] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Podstawy biologii molekularnej i genetyki molekularnej [08-IBIMB-S1-PBMiGM] | polski | egzamin | wykład: 30 | 2 |
Podstawy biostatystyki [08-IBIMB-S1-PB] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Podstawy modelowania systemów [08-IBIMB-S1-PMS] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 1 |
Seminarium dyplomowe 1 [08-IBIM-S1-SD1] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalności z informatyki | ||||
Sztuczne sieci neuronowe [08-IBIM-S1-SSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 15 |
4 |
Technologie sieciowe [08-IBIM-S1-TS] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 4 |
Wprowadzenie do systemów wbudowanych [08-IBIM-S1-WdSW] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 4 |
Treści specjalizacji: Dane: analiza, eksploracja, wizualizacja | ||||
Elementy eksploracji danych [08-IBIMD-S1-EED] | polski | zaliczenie |
wykład: 6
laboratorium: 30 |
4 |
Oprogramowanie narzędziowe [08-IBIMD-S1-ON] | polski | zaliczenie | laboratorium: 20 | 2 |
Planowanie i projektowanie eksperymentów [08-IBIMD-S1-PiPE] | polski | zaliczenie |
wykład: 6
laboratorium: 30 |
2 |
Seminarium dyplomowe 1 [08-IBIM-S1-SD1] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Statystyczna analiza danych [08-IBIMD-S1-SAD] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Wizualizacja danych [08-IBIMD-S1-WD] | polski | egzamin | laboratorium: 25 | 2 |
Zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych [08-IBIMD-S1-ZFAK] | polski | egzamin | laboratorium: 45 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalności z informatyki | ||||
Sztuczne sieci neuronowe [08-IBIM-S1-SSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 15 |
4 |
Technologie sieciowe [08-IBIM-S1-TS] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 4 |
Wprowadzenie do systemów wbudowanych [08-IBIM-S1-WdSW] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 4 |
Treści specjalizacji: Mechatronika biomedyczna | ||||
3D modelowanie postaci i otoczenia [08-IBIMM-S1-3MPiO] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Komputerowo wspomagane projektowanie - systemy CAD/CAM/CAE [08-IBIMM-S1-KWP-SCCC] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium dyplomowe 1 [08-IBIM-S1-SD1] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Sensoryka i przetwarzanie informacji biomedycznej [08-IBIMM-S1-SiPIB] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Sterowniki programowalne [08-IBIMM-S1-SP] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Telekomunikacja w mechatronice biomedycznej [08-IBIMM-S1-TwMB] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Wprowadzenie do mechatroniki [08-IBIMM-S1-WdM] | polski | egzamin | wykład: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalności z informatyki | ||||
Sztuczne sieci neuronowe [08-IBIM-S1-SSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 15 |
4 |
Technologie sieciowe [08-IBIM-S1-TS] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 4 |
Wprowadzenie do systemów wbudowanych [08-IBIM-S1-WdSW] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 4 |
Treści specjalizacji: Obrazowanie medyczne | ||||
Analiza i przetwarzanie obrazów medycznych [08-IBIMO-S1-AiPOM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Analiza i przetwarzanie sygnałów akustycznych [08-IBIMO-S1-AiPSA] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Bazy biomedyczne [08-IBIMO-S1-BB] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Multimedia w obrazowaniu medycznym [08-IBIMO-S1-MwOM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Rozpoznawanie obrazów medycznych [08-IBIMO-S1-ROM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Seminarium dyplomowe 1 [08-IBIM-S1-SD1] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Urządzenia obrazowania medycznego [08-IBIMO-S1-UOM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalności z informatyki | ||||
Sztuczne sieci neuronowe [08-IBIM-S1-SSN] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 15 |
4 |
Technologie sieciowe [08-IBIM-S1-TS] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 4 |
Wprowadzenie do systemów wbudowanych [08-IBIM-S1-WdSW] | polski | egzamin | laboratorium: 30 | 4 |
Treści specjalizacji: Telemedycyna i szpitalne systemy informatyczne | ||||
Akwizycja danych medycznych [08-IBIMT-S1-ADM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Multimedia w obrazowaniu medycznym [08-IBIMT-S1-MwOM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Podstawy telekomunikacji [08-IBIMT-S1-PT] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium dyplomowe 1 [08-IBIM-S1-SD1] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Serwisy internetowe dla biomedycyny [08-IBIMT-S1-SIdB] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Szpitalne systemy informatyczne [08-IBIMT-S1-SSI] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Telemedycyna [08-IBIMT-S1-T] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Bioinformatyka | ||||
Analiza danych i raportowanie [08-IBIMB-S1-ADiR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Analiza złożoności algorytmów [08-IBIMB-S1-AZA] | polski | egzamin | laboratorium: 15 | 1 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzIBdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzLdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Odkrywanie wiedzy z danych [08-IBIMB-S1-OWzD] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Podstawy bioinformatyki i bioinformatyki systemów [08-IBIMB-S1-PBiBS] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Pracownia inżynierska 1 [08-IBIM-S1-PI1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Programowanie w środowisku Internetu [08-IBIMB-S1-PwŚI] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Projekt specjalizacyjny indywidualny [08-IBIMB-S1-PSI] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Projekt systemu informatycznego [08-IBIM-S1-PSI] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Seminarium dyplomowe 2 [08-IBIM-S1-SD2] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Treści uzupełniające | ||||
Ochrona własności intelektualnej [08-IBIM-S1-OWI] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Dane: analiza, eksploracja, wizualizacja | ||||
Analiza danych w praktyce [08-IBIMD-S1-ADwP] | polski | zaliczenie | laboratorium: 36 | 3 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzIBdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzLdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Opracowywanie wyników i raportowanie [08-IBIMD-S1-OWiR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Pracownia inżynierska 1 [08-IBIM-S1-PI1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Praktyczne aspekty analiz danych biomedycznych [08-IBIMD-S1-PAADB] | polski | egzamin | laboratorium: 45 | 4 |
Projektowanie interfejsów użytkownika [08-IBIMD-S1-PIU] | polski | zaliczenie |
wykład: 6
laboratorium: 30 |
3 |
Projekt specjalizacyjny indywidualny [08-IBIMD-S1-PSI] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 4 |
Relacyjne bazy danych w praktyce [08-IBIMD-S1-RBDwP] | polski | zaliczenie |
wykład: 6
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium dyplomowe 2 [08-IBIM-S1-SD2] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Treści uzupełniające | ||||
Ochrona własności intelektualnej [08-IBIM-S1-OWI] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Mechatronika biomedyczna | ||||
Manipulatory i roboty medyczne [08-IBIMM-S1-MiRM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Mechatronika dla osób niepełnosprawnych [08-IBIMM-S1-MdON] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Mechatronika w inteligentnych budynkach [08-IBIMM-S1-MwIB] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Mechatronika w rehabilitacji [08-IBIMM-S1-MwR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych [08-IBIMM-S1-MiSSM] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzIBdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzLdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Pracownia inżynierska 1 [08-IBIM-S1-PI1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Projektowanie konstrukcji rehabilitacyjnych [08-IBIMM-S1-PKR] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Projekt systemu informatycznego [08-IBIM-S1-PSI] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Seminarium dyplomowe 2 [08-IBIM-S1-SD2] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Treści uzupełniające | ||||
Ochrona własności intelektualnej [08-IBIM-S1-OWI] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Obrazowanie medyczne | ||||
Digitalizacja i rekonstrukcja 3D w medycynie [08-IBIMO-S1-DiR3DwM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzIBdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzLdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Morfometria obrazowa [08-IBIMO-S1-MO] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Nawigacja obrazowa w diagnostyce i terapii [08-IBIMO-S1-NOwDiT] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Pracownia inżynierska 1 [08-IBIM-S1-PI1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Projekt systemu informatycznego [08-IBIM-S1-PSI] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Seminarium dyplomowe 2 [08-IBIM-S1-SD2] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Systemy wspomagania diagnostyki medycznej [08-IBIMO-S1-SWDM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Szpitalne systemy informatyczne [08-IBIMO-S1-SSI] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Telemedycyna [08-IBIMO-S1-Tele] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Ochrona własności intelektualnej [08-IBIM-S1-OWI] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Telemedycyna i szpitalne systemy informatyczne | ||||
Analiza i interpretacja danych biomedycznych [08-IBIMT-S1-AiIDB] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Bazy biomedyczne [08-IBIMT-S1-BB] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Biomedycyna w językach informacyjno wyszukiwawczych [08-IBIMT-S1-BwJIW] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Digitalizacja i rekonstrukcja 3D w medycynie [08-IBIMT-S1-DiR3wM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzIBdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 1 [08-IBIM-S1-MzLdW1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Pracownia inżynierska 1 [08-IBIM-S1-PI1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Projekt systemu informatycznego [08-IBIM-S1-PSI] | polski | zaliczenie | laboratorium: 15 | 2 |
Seminarium dyplomowe 2 [08-IBIM-S1-SD2] | polski | zaliczenie | seminarium: 15 | 1 |
Systemy e-learningowe w medycynie [08-IBIMT-S1-SEwM] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Wizualizacja procesów biomedycznych [08-IBIMT-S1-WPB] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Treści uzupełniające | ||||
Ochrona własności intelektualnej [08-IBIM-S1-OWI] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Bioinformatyka | ||||
Moduł społeczny do wyboru [08-IBIM-S1-MSdW] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzIBdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzLdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Pracownia inżynierska 2 [08-IBIM-S1-PI2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Projekt specjalizacyjny zespołowy [08-IBIM-S1-PSZ] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Seminarium dyplomowe 3 [08-IBIM-S1-SD3] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 13 |
Treści uzupełniające | ||||
Podstawy przedsiębiorczości w ekonomii i biznesie [08-IBIM-S1-PPwEiB] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Praktyka po 4 semestrze w wymiarze 120 godzin [08-IBIM-S1-PZ] | polski | zaliczenie | praktyka | 4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Dane: analiza, eksploracja, wizualizacja | ||||
Moduł społeczny do wyboru [08-IBIM-S1-MSdW] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzIBdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzLdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Pracownia inżynierska 2 [08-IBIM-S1-PI2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Projekt specjalizacyjny zespołowy [08-IBIM-S1-PSZ] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Seminarium dyplomowe 3 [08-IBIM-S1-SD3] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 13 |
Treści uzupełniające | ||||
Podstawy przedsiębiorczości w ekonomii i biznesie [08-IBIM-S1-PPwEiB] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Praktyka po 4 semestrze w wymiarze 120 godzin [08-IBIM-S1-PZ] | polski | zaliczenie | praktyka | 4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Mechatronika biomedyczna | ||||
Moduł społeczny do wyboru [08-IBIM-S1-MSdW] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzIBdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzLdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Pracownia inżynierska 2 [08-IBIM-S1-PI2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Projekt specjalizacyjny zespołowy [08-IBIM-S1-PSZ] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Seminarium dyplomowe 3 [08-IBIM-S1-SD3] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 13 |
Treści uzupełniające | ||||
Podstawy przedsiębiorczości w ekonomii i biznesie [08-IBIM-S1-PPwEiB] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Praktyka po 4 semestrze w wymiarze 120 godzin [08-IBIM-S1-PZ] | polski | zaliczenie | praktyka | 4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Obrazowanie medyczne | ||||
Moduł społeczny do wyboru [08-IBIM-S1-MSdW] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzIBdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzLdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Pracownia inżynierska 2 [08-IBIM-S1-PI2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Projekt specjalizacyjny zespołowy [08-IBIM-S1-PSZ] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Seminarium dyplomowe 3 [08-IBIM-S1-SD3] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 13 |
Treści uzupełniające | ||||
Podstawy przedsiębiorczości w ekonomii i biznesie [08-IBIM-S1-PPwEiB] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Praktyka po 4 semestrze w wymiarze 120 godzin [08-IBIM-S1-PZ] | polski | zaliczenie | praktyka | 4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Treści specjalizacji: Telemedycyna i szpitalne systemy informatyczne | ||||
Moduł społeczny do wyboru [08-IBIM-S1-MSdW] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 15 | 1 |
Moduł z inżynierii biomedycznej do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzIBdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Moduł z laboratorium do wyboru 2 [08-IBIM-S1-MzLdW2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Pracownia inżynierska 2 [08-IBIM-S1-PI2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Projekt specjalizacyjny zespołowy [08-IBIM-S1-PSZ] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Seminarium dyplomowe 3 [08-IBIM-S1-SD3] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 13 |
Treści uzupełniające | ||||
Podstawy przedsiębiorczości w ekonomii i biznesie [08-IBIM-S1-PPwEiB] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Praktyka po 4 semestrze w wymiarze 120 godzin [08-IBIM-S1-PZ] | polski | zaliczenie | praktyka | 4 |