流体の性質(熱流体)
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流体の定義と力学的な取り扱い方を理解し、適用できる。 |
3
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流体の性質を表す各種物理量の定義と単位を理解し、適用できる。 |
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ニュートンの粘性法則、ニュートン流体、非ニュートン流体を説明できる。 |
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3
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流体の静力学(熱流体)
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絶対圧力およびゲージ圧力を説明できる。 |
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3
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パスカルの原理を説明できる。 |
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3
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液柱計やマノメーターを用いた圧力計測について問題を解くことができる。 |
3
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3
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平面や曲面に作用する全圧力および圧力中心を計算できる。 |
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3
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物体に作用する浮力を計算できる。 |
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3
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流体の動力学(熱流体)
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定常流と非定常流の違いを説明できる。 |
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3
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流線と流管の定義を説明できる。 |
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3
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連続の式を理解し、諸問題の流速と流量を計算できる。 |
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3
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オイラーの運動方程式を説明できる。 |
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3
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ベルヌーイの式を理解し、流体の諸問題に適用できる。 |
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3
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運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算できる。 |
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3
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管路内の流れ(熱流体)
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|
層流と乱流の違いを説明できる。 |
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3
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レイノルズ数と臨界レイノルズ数を理解し、流れの状態に適用できる。 |
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3
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ダルシー・ワイスバッハの式を用いて管摩擦損失を計算できる。 |
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3
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抗力と揚力(熱流体)
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|
境界層、はく離、後流など、流れの中に置かれた物体の周りで生じる現象を説明できる。 |
0
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3
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抗力について理解し、抗力係数を用いて抗力を計算できる。 |
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3
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揚力について理解し、揚力係数を用いて揚力を計算できる。 |
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3
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計測の基礎(計測制御)
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|
計測の定義と種類を説明できる。 |
4
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測定誤差の原因と種類、精度と不確かさを説明できる。 |
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国際単位系の構成を理解し、SI単位およびSI接頭語を説明できる。 |
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0
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各種物理量の計測方法(計測制御)
|
|
代表的な物理量の計測方法と計測機器を説明できる。 |
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|
自動制御の概要(計測制御)
|
|
自動制御の定義と種類を説明できる。 |
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フィードバック制御の概念と構成要素を説明できる。 |
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0
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0
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ラプラス変換(計測制御)
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|
基本的な関数のラプラス変換と逆ラプラス変換を求めることができる。 |
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0
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ラプラス変換と逆ラプラス変換を用いて微分方程式を解くことができる。 |
0
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0
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0
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伝達関数とブロック線図(計測制御)
|
|
伝達関数を説明できる。 |
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ブロック線図を用いて制御系を表現できる。 |
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|
制御系の応答(計測制御)
|
|
制御系の過渡特性について説明できる。 |
0
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0
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0
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0
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制御系の定常特性について説明できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
制御系の周波数特性について説明できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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4
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0
|
制御系の安定性(計測制御)
|
|
安定判別法を用いて制御系の安定・不安定を判別できる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
数の体系(計算機工学)
|
|
整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 |
0
|
0
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0
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0
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0
|
基数が異なる数の間で相互に変換できる。 |
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0
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4
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0
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3
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0
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整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 |
0
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2
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4
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4
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 |
0
|
0
|
4
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4
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0
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4
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0
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3
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0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
|
論理関数(計算機工学)
|
|
基本的な論理演算を行うことができる。 |
0
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2
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3
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4
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0
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4
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 |
0
|
2
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0
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0
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3
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3
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0
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0
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0
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0
|
論理式の簡単化の概念を説明できる。 |
0
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2
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0
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0
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0
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4
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 |
0
|
2
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0
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0
|
0
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3
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
組合せ論理回路(計算機工学)
|
|
論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 |
0
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2
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0
|
0
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0
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4
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0
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4
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0
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与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 |
0
|
2
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3
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0
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組合せ論理回路を設計することができる。 |
0
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2
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3
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0
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0
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0
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0
|
順序回路(計算機工学)
|
|
フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
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3
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|
3
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0
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0
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0
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0
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レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
与えられた順序回路の機能を説明することができる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
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4
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
|
順序回路を設計することができる。 |
0
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0
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4
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
コンピュータのハードウェア(計算機工学)
|
|
コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 |
0
|
0
|
3
|
0
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
|
プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
|
メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 |
4
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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0
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0
|
コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 |
0
|
0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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0
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0
|
ハードウェア設計(計算機工学)
|
|
ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
電気電子基礎(その他の学習内容)
|
|
オームの法則、キルヒホッフの法則を利用し、直流回路の計算を行うことができる。 |
4
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
トランジスタなど、ディジタルシステムで利用される半導体素子の基本的な特徴について説明できる。 |
4
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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4
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0
|
0
|
0
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0
|
リテラシー(その他の学習内容)
|
|
少なくとも一つの具体的なコンピュータシステムについて、起動・終了やファイル操作など、基本的操作が行える。 |
0
|
0
|
3
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0
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0
|
0
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4
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0
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4
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0
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0
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0
|
少なくとも一つの具体的なオフィススイート等を使って、文書作成や図表作成ができ、報告書やプレゼンテーション資料を作成できる。 |
0
|
2
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3
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0
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0
|
0
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4
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0
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0
|
0
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4
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0
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0
|
0
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0
|
少なくとも一つのメールツールとWebブラウザを使って、メールの送受信とWebブラウジングを行うことができる。 |
0
|
0
|
4
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
セキュリティ(その他の学習内容)
|
|
コンピュータウィルスやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 |
0
|
0
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4
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4
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
コンピュータを扱っている際に遭遇しうる脅威に対する対策例について説明できる。 |
0
|
0
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4
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0
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0
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基本的な暗号化技術について説明できる。 |
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基本的なアクセス制御技術について説明できる。 |
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マルウェアやフィッシングなど、コンピュータを扱っている際に遭遇しうる代表的な脅威について説明できる。 |
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メディア情報処理(その他の学習内容)
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メディア情報の主要な表現形式や処理技法について説明できる。 |
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ディジタル信号とアナログ信号の特性について説明できる。 |
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情報を離散化する際に必要な技術ならびに生じる現象について説明できる。 |
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計測技術(電気・電子系【実験実習】)
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電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 |
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抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 |
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オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 |
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電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 |
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電気回路(電気・電子系【実験実習】)
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キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 |
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分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 |
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ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 |
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インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 |
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電子回路(電気・電子系【実験実習】)
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増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 |
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論理回路の動作について実験結果を考察できる。 |
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ディジタルICの使用方法を習得する。 |
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