aplikacja Matura google play app store
Znajdź nas na    

Urządzenia, które same reagują. Inżynieria autonomicznych systemów cyfrowych na UKEN + test

Studentka steruje robotem mobilnym w laboratorium robotyki

Robot, który omija przeszkody, czujnik, który sam przesyła dane, sterownik, który reaguje na zmianę warunków bez udziału człowieka – takie urządzenia trzeba zaprojektować, zaprogramować i połączyć w działający system. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uczy tego na praktycznych studiach inżynierskich, w których spotykają się informatyka, elektronika, robotyka i sztuczna inteligencja – a na końcu możesz sprawdzić, czy ten kierunek pasuje do Ciebie.

Spis treści

⇑Systemy, które działają samodzielnie

Inżynieria autonomicznych systemów cyfrowych przygotowuje do projektowania, programowania, integrowania i eksploatacji inteligentnych systemów. Chodzi o rozwiązania zdolne do samodzielnego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia – czyli takie, które nie czekają na polecenie człowieka, tylko same analizują sytuację i podejmują działanie.

Wspólne dla takich rozwiązań jest jedno: system zbiera informacje z otoczenia, przetwarza je i na tej podstawie sam decyduje o kolejnym kroku. Zaprojektowanie tego cyklu tak, by działał szybko i bez pomyłek, to sedno pracy inżyniera tej specjalności.

To studia inżynierskie I stopnia, trwające siedem semestrów, prowadzone w trybie stacjonarnym przez Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki UKEN. Kierunek ma profil praktyczny.

⇑Kilka dziedzin w jednym programie

Program łączy wiedzę z wielu obszarów. Student poznaje:

  • informatykę i elektronikę,
  • automatykę i robotykę,
  • systemy wbudowane,
  • sieci komputerowe,
  • sztuczną inteligencję.

Takie połączenie wynika z natury samego zawodu. Autonomiczne urządzenie to jednocześnie sprzęt, oprogramowanie i komunikacja, więc inżynier musi rozumieć każdą z tych warstw.

⇑Sprzęt i oprogramowanie w parze

W trakcie studiów uczy się tworzenia rozwiązań sprzętowo-programowych wykorzystywanych w autonomicznych i rozproszonych systemach cyfrowych. Studenci zdobywają umiejętność projektowania systemów embedded, programowania urządzeń czasu rzeczywistego, integrowania sensorów i elementów wykonawczych oraz przetwarzania danych pochodzących z czujników.

W programie pojawiają się też technologie Internetu Rzeczy, rozwiązania chmurowe i edge computing, czyli przetwarzanie danych blisko miejsca, w którym powstają. Dzięki temu absolwent rozumie całą drogę danych – od czujnika, który je zbiera, przez urządzenie, które je przetwarza, aż po chmurę, w której mogą być dalej analizowane.

⇑Podstawy, bez których się nie obejdzie

Program kształcenia obejmuje algorytmikę i struktury danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, elektronikę cyfrową i analogową, przetwarzanie sygnałów, sterowanie oraz podstawy robotyki i systemów autonomicznych. Ważnym elementem jest wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do analizy danych, podejmowania decyzji i sterowania pracą zarówno pojedynczych urządzeń, jak i całych systemów.

⇑Myślenie inżyniera

Praktyczny charakter kierunku pozwala rozwijać umiejętność analizowania złożonych problemów inżynierskich, dobierania odpowiednich technologii oraz testowania i optymalizowania własnych rozwiązań. Studenci uczą się także dbać o bezpieczeństwo, niezawodność i prawidłową komunikację pomiędzy elementami systemów cyfrowych. To ważne, bo urządzenie działające samodzielnie musi być przewidywalne i odporne na błędy.

⇑Kto będzie się tu dobrze czuł

Przy rekrutacji liczą się wyniki matury z matematyki, informatyki lub fizyki, więc kierunek jest naturalnym wyborem dla osób, które dobrze czują się w przedmiotach ścisłych. Przyda się ciekawość tego, jak działają urządzenia od środka, cierpliwość przy szukaniu błędów i satysfakcja z tego, że zbudowany system wreszcie robi to, co miał robić. Aktualne zasady kwalifikacji warto sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym uczelni, bo mogą różnić się między naborami.

⇑Praca po studiach

Absolwent jest przygotowany do pracy w branżach wykorzystujących zaawansowane technologie cyfrowe: w IT, automatyce, robotyce, elektronice, systemach wbudowanych, telekomunikacji, Internecie Rzeczy i cyberbezpieczeństwie. Może pracować między innymi jako:

  • inżynier systemów wbudowanych lub programista embedded,
  • integrator systemów cyberfizycznych,
  • specjalista IoT,
  • inżynier automatyki i robotyki,
  • programista systemów czasu rzeczywistego,
  • specjalista ds. systemów autonomicznych lub inżynier rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

⇑Podsumowanie

Inżynieria autonomicznych systemów cyfrowych na UKEN to praktyczne studia inżynierskie dla osób, które chcą budować urządzenia i systemy działające samodzielnie. Łączą programowanie, elektronikę, robotykę i sztuczną inteligencję, a po ich ukończeniu można szukać pracy w wielu technologicznych branżach.

Test Predyspozycji

lutowanie-elektroniki-pod-mikroskopem

Odpowiedz na wszystkie pytania i sprawdź, czy inżynieria autonomicznych systemów cyfrowych to studia dla Ciebie! (test)

10 pytań · dwie minuty

1. Co robisz, gdy w domu zepsuje się jakieś urządzenie?

2. Który przedmiot w szkole daje Ci najwięcej satysfakcji?

3. Jak reagujesz, gdy napisany przez Ciebie kod lub projekt nie działa?

4. Co myślisz o robotach dostawczych i autonomicznych pojazdach?

5. Czy miałeś/aś styczność z płytkami typu Arduino lub Raspberry Pi?

6. Jak podchodzisz do lutowania i składania elektroniki?

7. Wyobraź sobie projekt grupowy z czujnikami i oprogramowaniem. Jaką rolę wybierasz?

8. Jak często zastanawiasz się, jak działa sztuczna inteligencja?

9. Co jest dla Ciebie ważne w urządzeniu, które projektujesz?

10. Co najbardziej motywuje Cię do podjęcia studiów?


opublikowano: 2026-10-08
« powrót
Polityka Prywatności