電子回路の構成素子(電子回路)
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ダイオードの特徴を説明できる。 |
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バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明できる。 |
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FETの特徴と等価回路を説明できる。 |
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増幅回路(電子回路)
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利得、周波数帯域、入力・出力インピーダンス等の増幅回路の基礎事項を説明できる。 |
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トランジスタ増幅器のバイアス供給方法を説明できる。 |
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演算増幅器(電子回路)
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演算増幅器の特性を説明できる。 |
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演算増幅器を用いた基本的な回路の動作を説明できる。 |
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発振・変調・復調回路(電子回路)
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発振回路の特性、動作原理を説明できる。 |
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変調・復調回路の特性、動作原理を説明できる。 |
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電子の性質(電子工学)
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電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 |
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エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。 |
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原子の構造(電子工学)
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原子の構造を説明できる。 |
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パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。 |
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固体の構造(電子工学)
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結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。 |
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金属(電子工学)
|
|
金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。 |
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半導体(電子工学)
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|
真性半導体と不純物半導体を説明できる。 |
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半導体のエネルギーバンド図を説明できる。 |
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半導体デバイス(電子工学)
|
|
pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流―電圧特性を説明できる。 |
0
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0
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0
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バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。 |
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電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。 |
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三相交流(電力)
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|
三相交流における電圧・電流(相電圧、線間電圧、線電流)を説明できる。 |
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電源および負荷のΔ-Y、Y-Δ変換ができる。 |
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対称三相回路の電圧・電流・電力の計算ができる。 |
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回転機(電力)
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|
直流機の原理と構造を説明できる。 |
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誘導機の原理と構造を説明できる。 |
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同期機の原理と構造を説明できる。 |
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静止器(電力)
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|
変圧器の原理、構造、特性を説明でき、その等価回路を説明できる。 |
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|
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0
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半導体電力変換装置の原理と働きについて説明できる。 |
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電力システムの構成(電力)
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|
電力システムの構成およびその構成要素について説明できる。 |
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|
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0
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0
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4
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|
交流および直流送配電方式について、それぞれの特徴を説明できる。 |
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0
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|
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電力品質と電力システムの経済的運用(電力)
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電力品質の定義およびその維持に必要な手段について知っている。 |
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電力システムの経済的運用について説明できる。 |
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発電(電力)
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水力発電の原理について理解し、水力発電の主要設備を説明できる。 |
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火力発電の原理について理解し、火力発電の主要設備を説明できる。 |
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原子力発電の原理について理解し、原子力発電の主要設備を説明できる。 |
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その他の新エネルギー・再生可能エネルギーを用いた発電の概要を説明できる。 |
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電気エネルギーと環境問題(電力)
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電気エネルギーの発生・輸送・利用と環境問題との関わりについて説明できる。 |
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計測の基礎(計測)
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計測方法の分類(偏位法/零位法、直接測定/間接測定、アナログ計測/ディジタル計測)を説明できる。 |
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精度と誤差を理解し、有効数字・誤差の伝搬を考慮した計測値の処理が行える。 |
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単位系と標準(計測)
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SI単位系における基本単位と組立単位について説明できる。 |
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計測標準とトレーサビリティの関係について説明できる。 |
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電圧・電流の測定(計測)
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|
指示計器について、その動作原理を理解し、電圧・電流測定に使用する方法を説明できる。 |
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倍率器・分流器を用いた電圧・電流の測定範囲の拡大手法について説明できる。 |
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A/D変換を用いたディジタル計器の原理について説明できる。 |
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抵抗、インピーダンスの測定(計測)
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|
電圧降下法による抵抗測定の原理を説明できる。 |
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ブリッジ回路を用いたインピーダンスの測定原理を説明できる。 |
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電力、電力量の測定(計測)
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|
有効電力、無効電力、力率の測定原理とその方法を説明できる。 |
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電力量の測定原理を説明できる。 |
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波形観測(計測)
|
|
オシロスコープの動作原理を説明できる。 |
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伝達関数とブロック線図(制御)
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|
伝達関数を用いたシステムの入出力表現ができる。 |
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ブロック線図を用いてシステムを表現することができる。 |
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システムの応答(制御)
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|
システムの過渡特性について、ステップ応答を用いて説明できる。 |
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システムの定常特性について、定常偏差を用いて説明できる。 |
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システムの周波数特性について、ボード線図を用いて説明できる。 |
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フィードバックシステムの安定判別(制御)
|
|
フィードバックシステムの安定判別法について説明できる。 |
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プログラミングの要素(プログラミング)
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|
変数の概念を説明できる。 |
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データ型の概念を説明できる。 |
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代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 |
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制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 |
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制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 |
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プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 |
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ソフトウェアの作成(プログラミング)
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|
与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 |
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与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 |
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ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 |
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言語処理系(プログラミング)
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主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 |
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ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 |
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計算モデル(プログラミング)
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|
プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 |
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主要な計算モデルを説明できる。 |
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実践的プログラミング(プログラミング)
|
|
要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 |
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要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 |
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要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 |
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4
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要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 |
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アルゴリズム(ソフトウェア)
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|
アルゴリズムの概念を説明できる。 |
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与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 |
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同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを説明できる。 |
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整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 |
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データ構造(ソフトウェア)
|
|
コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 |
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同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 |
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リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 |
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ソフトウェア工学(ソフトウェア)
|
|
ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 |
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プログラム解析(ソフトウェア)
|
|
ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 |
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同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 |
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数の体系(計算機工学)
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整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 |
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小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 |
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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。 |
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基数が異なる数の間で相互に変換できる。 |
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論理関数(計算機工学)
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|
基本的な論理演算を行うことができる。 |
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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。 |
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論理式の簡単化の概念を説明できる。 |
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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。 |
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組合せ論理回路(計算機工学)
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|
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。 |
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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。 |
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組合せ論理回路を設計することができる。 |
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順序回路(計算機工学)
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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。 |
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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。 |
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与えられた順序回路の機能を説明することができる。 |
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順序回路を設計することができる。 |
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コンピュータのハードウェア(計算機工学)
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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。 |
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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。 |
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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。 |
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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。 |
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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。 |
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ハードウェア設計(計算機工学)
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|
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。 |
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コンピュータシステム(コンピュータシステム)
|
|
ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 |
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システム設計(コンピュータシステム)
|
|
システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 |
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ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 |
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プロジェクト管理の必要性について説明できる。 |
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オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
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|
コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 |
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プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 |
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排他制御の基本的な考え方について説明できる。 |
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記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 |
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階層化プロトコル(情報通信ネットワーク)
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プロトコルの概念を説明できる。 |
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プロトコルの階層化の概念や利点を説明できる。 |
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ローカルエリアネットワークとインターネット(情報通信ネットワーク)
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ローカルエリアネットワークの概念を説明できる。 |
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インターネットの概念を説明できる。 |
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TCP/IPの4階層について、各層の役割を説明でき、各層に関係する具体的かつ標準的な規約や技術を説明できる。 |
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ネットワーク応用(情報通信ネットワーク)
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主要なサーバの構築方法を説明できる。 |
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ネットワークを構成するコンポーネントの基本的な設定内容について説明できる。 |
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無線通信の仕組みと規格について説明できる。 |
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有線通信の仕組みと規格について説明できる。 |
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SSH等のリモートアクセスの接続形態と仕組みについて説明できる。 |
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基本的なルーティング技術について説明できる。 |
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基本的なフィルタリング技術について説明できる。 |
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情報通信ネットワークを利用したアプリケーションの作成方法を説明できる。 |
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離散数学(情報数学・情報理論)
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|
集合に関する基本的な概念を理解し、集合演算を実行できる。 |
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集合の間の関係(関数)に関する基本的な概念を説明できる。 |
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ブール代数に関する基本的な概念を説明できる。 |
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数値処理と誤差(情報数学・情報理論)
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|
コンピュータ上での数値の表現方法が誤差に関係することを説明できる。 |
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コンピュータ上で数値計算を行う際に発生する誤差の影響を説明できる。 |
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情報理論(情報数学・情報理論)
|
|
情報量の概念・定義を理解し、実際に計算することができる。 |
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電気電子基礎(その他の学習内容)
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|
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。 |
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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。 |
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セキュリティ(その他の学習内容)
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|
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。 |
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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。 |
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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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データベース(その他の学習内容)
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データモデル、データベース設計法に関する基本的な概念を説明できる。 |
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データベース言語を用いて基本的なデータ問合わせを記述できる。 |
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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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重ねの理を適用し、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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共振について、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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ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 |
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トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 |
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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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