1. ГУАП
  2. Бакалавриат и специалитет ГУАП

ГУАП Мехатроника и робототехника (15.03.06)

Цифровой инжиниринг робототехнических комплексов: программа бакалавриата ГУАП

  • от 260 000
    Информация о стоимости года обучения предоставлена за 2024 год
    рублей в год стоимость года
    обучения
  • 56 бюджет. мест
  • 15 платных мест
  • 4 года обучения

ГУАП: проходной балл на программу "Цифровой инжиниринг робототехнических комплексов"

Бюджет Платно

Статистика за 2024 год

Проходной балл
Средний проходной балл
Проверить шансы

ЕГЭ (по приоритетам)

Математика 

Русский язык 

Информатика 

или другие
1 вариант

Детали

Город
Санкт-Петербург
Язык
Русский
Уровень образования
Бакалавриат
Формат обучения
Форма обучения
Квалификация
Бакалавр

Когда проводится профилизация

Конкурс проводится сразу на программу по профилю (специализации)

О программе

В рамках этой программы студенты изучают широкий спектр тем, связанных с разработкой и проектированием робототехнических комплексов с использованием цифровых технологий. Они получают знания о механике, электронике, программировании, компьютерному моделированию и управлению роботами. Студенты также познакомятся с принципами дизайна, сборки и тестирования роботов, а также изучат методы программирования и алгоритмы, необходимые для управления робототехническими системами. Эта программа бакалавриата предоставляет студентам навыки и знания, необходимые для работы в сфере разработки и инжиниринга робототехнических систем, а также для создания инновационных решений в области мехатроники и робототехники.

Профессиональные дисциплины:

  • Иностранный язык
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра
  • Математика. Математический анализ
  • Математика. Теория вероятностей и математическая статистика
  • Физика
  • Информатика
  • Алгоритмизация и программирование
  • Информационные устройства и системы в робототехнике
  • Основы информационной безопасности
  • Инженерная и компьютерная графика
  • Правовые основы профессиональной деятельности
  • Экономика
  • Основы проектной деятельности
  • Промышленная электроника
  • Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств
  • Химия
  • Материаловедение
  • Теоретическая механика
  • Прикладная механика
  • Инженерная экология
  • Электротехника
  • Электроника
  • Цифровая метрология
  • Теория автоматического управления
  • Цифровая микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике
  • Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем
  • Управление роботами и робототехническими системами
  • Промышленная робототехника
  • Электрические машины
  • Электрические и электронные аппараты
  • Технологическое предпринимательство
  • Моделирование робототехнических систем
  • Системы с искусственным интеллектом в робототехнике
  • Исполнительные устройства систем управления
  • Надежность робототехнических систем
  • Программирование микроконтроллеров
  • Планирование и технико-экономическое обоснование бизнес-проектов
  • Основы научных исследований
  • Киберфизические системы и технологии
  • Коммуникативные практики
  • Деловая коммуникация
  • Культурология
  • Техноэтика
  • Социология
  • Психология
  • Проектирование электроприводов
  • Математические методы исследований
  • Идентификация робототехнических систем
  • Прикладные модели и методы анализа нечисловой информации
  • Программируемые логические интегральные схемы
  • Ассоциативный поиск научных данных с помощью нейронной сети
  • Цифровое проектирование киберфизических комплексов
  • Контроль качества технологических операций
  • Проектный семинар
  • Киберспорт
  • Мобильная робототехника
  • Интернет вещей
  • Роботизированная сварка
  • Аддитивное производство
  • Инженерное мышление
  • Методология научной деятельности
  • Основы машинного обучения и анализа данных
  • Системы технического зрения
  • Человеко-машинный интерфейс.

Преимущества обучения по программе «Цифровой инжиниринг робототехнических комплексов» в вузе: ГУАП

Робототехника и мехатроника являются актуальными технологиями в современном мире, так как они представляют собой ключевые технологии для автоматизации производства, улучшения качества жизни людей и решения различных социальных и экономических проблем. Роботы и мехатронные системы используются во многих отраслях промышленности, таких как автомобильная, электронная, медицинская, аэрокосмическая, а также в сфере обслуживания и бытового использования. Они обеспечивают повышение производительности, сокращение затрат на трудовые ресурсы, уменьшение количества ошибок,  повышение безопасности работников и их значение в будущем будет только увеличиваться.