Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.
Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH
Zobacz pełny opis kierunku (Automatyka i metrologia)
Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Winter semester, 2020/2021
Measurement Systems
|
Lectures:
16
Laboratory classes:
14
|
5
|
Exam
|
O |
Wielowymiarowe systemy sterowania
|
Lectures:
20
Laboratory classes:
18
|
6
|
Exam
|
O |
Dynamika układów fizycznych
|
Lectures:
14
Auditorium classes:
8
Laboratory classes:
8
|
4
|
Completing the classes
|
O |
Materiały i konstrukcie inteligentne
|
Lectures:
14
Laboratory classes:
8
|
3
|
Completing the classes
|
O |
Moduł językowy - Język obcy 4 - Obieralny 1
|
Foreign language classes:
20
|
2
|
Exam
|
W |
Modelowanie i identyfikacja
|
Lectures:
14
Laboratory classes:
8
|
4
|
Completing the classes
|
O |
Summer semester, 2020/2021
Grupa modułów specjalnościowych w języku angielskim - Obieralny 3n
|
Total number of contact hours:
24
|
3
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Measurement and control in biotechnical systems
|
Lectures:
14
Project classes:
10
|
3
|
Completing the classes
|
W |
Mechanics of robots
|
Lectures:
14
Laboratory classes:
10
|
3
|
Completing the classes
|
W |
Systems theory
|
Lectures:
14
Laboratory classes:
10
|
3
|
Completing the classes
|
W |
Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 2n
|
Total number of contact hours:
16
|
3
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Macroeconomy
|
Lectures:
10
Seminars:
6
|
3
|
Completing the classes
|
W |
Podstawy marketingu
|
Lectures:
10
Seminars:
6
|
3
|
Completing the classes
|
W |
Advanced control systems
|
Lectures:
14
Laboratory classes:
10
|
4
|
Exam
|
O |
Sterowanie napędami
|
Lectures:
10
Laboratory classes:
14
|
4
|
Exam
|
O |
Optymalizacja
|
Lectures:
14
Laboratory classes:
14
|
4
|
Exam
|
O |
Systemy wizyjne w automatyce i robotyce
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
10
Project classes:
6
|
4
|
Completing the classes
|
W |
Winter semester, 2021/2022
Sterowanie struktur dynamicznych
|
Lectures:
14
Laboratory classes:
8
Project classes:
6
|
5
|
Exam
|
O |
Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 5n
|
Total number of contact hours:
20
|
2
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Inżynieria zarządzania
|
Lectures:
10
Auditorium classes:
10
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Company Management
|
Lectures:
10
Auditorium classes:
10
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Entreprenurship
|
Lectures:
10
Auditorium classes:
10
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Systemy sterowania nadrzędnego
|
Lectures:
14
Laboratory classes:
8
Project classes:
6
|
4
|
Exam
|
O |
Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 4n
|
Total number of contact hours:
20
|
2
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Embedded system
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
12
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Nanotechnology
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
12
|
2
|
Completing the classes
|
O |
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
12
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Projektowanie układów hudraulicznych i pneumatycznych
|
Lectures:
16
Project classes:
12
|
4
|
Exam
|
O |
Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 6n
|
Total number of contact hours:
20
|
2
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
12
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Programowanie systemów wizyjnych 3D
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
12
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Summer semester, 2021/2022
Moduł specjalnościowy - Praca dyplomowa magisterska - Obieralny 9n
|
Diploma Thesis:
150
|
20
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Diploma Thesis
|
Diploma Thesis:
0
|
20
|
Completing the classes
|
O |
Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 8n
|
Total number of contact hours:
22
|
2
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Teoria automatów
|
Lectures:
8
Auditorium classes:
8
Project classes:
6
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Badania operacyjne w inżynierii
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
14
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Wielozadaniowe systemy operacyjne
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
14
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 7n
|
Total number of contact hours:
22
|
2
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Zaawansowane metody programowania Visual C++
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
14
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Sieci neuronowe w automatyce i robotyce
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
14
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Biomechanika i inżynieria medyczna
|
Lectures:
8
Laboratory classes:
14
|
2
|
Completing the classes
|
W |
Moduł specjalnościowy - Seminarium dyplomowe - Obieralny 10n
|
Seminars:
10
|
1
|
Completing the classes
|
O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku
|
Seminarium dyplomowe w zakresie automatyki i metrologii
|
Seminars:
10
|
1
|
Completing the classes
|
O |