logo
Karta przedmiotu
logo

Inżynieria systemów i analiza systemowa

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2019/2020

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Zarządzania (logistyka)

Nazwa kierunku studiów: Logistyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: 1. Systemy transportowe, 2. Zarządzanie procesami logistycznymi, 3. Obsługa portów lotniczych

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Inżynierii Systemów Technicznych

Kod zajęć: 914

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 C30 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Mirosław Śmieszek

semestr 2: dr inż. Mariola Nycz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości z inżynierii i analizy systemowej. Zapoznanie z budową i rodzajami sytemów oraz celami inżynierii i analizy systemowej, a także wykazanie korzyści ze stosowania podejścia systemowego przy rozwiązywaniu złożonych problemów.

Ogólne informacje o zajęciach: Należy do grupy modułów obowiązkowych na semestrze 2.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Cempel Czesław Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego Wyd. ITE, Radom. 2008
2 Łunarski Jerzy Inżynieria systemów i analiza systemowa Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2010
3 Bojarski Włodzimierz Podstawy analizy i inżynierii systemów PWN. 1984
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Kosieradzka Anna Podstawy zarządzania produkcją Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2008
2 Glinka Marek Elementy badań operacyjnych w transporcie Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. 2009
3 Bojarski Włodzimierz Przykładu zastosowania analizy i inzynierii systemów PWN. 1984
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Findeisen Władysław Analiza systemowa - Podstawy i metodologia PWN. 1985

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zgodne z regulaminem studiów wyższych na PRz.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student posiada podstawową umiejętność z zakresu obsługi komputera

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada umiejętności identyfikacji obiektu jako systemu wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny K_W02+++
K_W05+++
P6S_WG
P6S_WK
02 Zna zasady modelowania systemów oraz identyfikacji ich parametrów wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna K_U01+++
K_U08+++
K_K02+++
P6S_KR
P6S_UW
03 Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do analizy i oceny systemowych sytuacji problemowych w warunkach pewności, zagrożeń niepewności oraz ryzyka wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna K_U01+++
K_U04++
K_U08+++
P6S_UW
04 Zna zasady stosowania metod systemowych w podejmowaniu decyzji rozwojowych oraz projektowania systemów. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna K_W05+++
K_W07++
K_K01+++
P6S_KK
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Pojęcie i zakres przedmiotu W01-02 MEK01
2 TK02 Elementy systemu i identyfikacja powiązań W03-04 MEK01 MEK02
2 TK03 Systemy i ich klasyfikacja W05-06 MEK01 MEK02
2 TK04 Cykl życia systemu i koszty W07-08 MEK01 MEK03
2 TK05 Nauki systemowe, badania operacyjne, analiza ryzyka W09-10 MEK03 MEK04
2 TK06 Model i jego istota w naukach systemowych W011-12 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK07 System idealny, optymalizacja wielokryterialna W013-14 MEK03 MEK04
2 TK08 Podstawy analizy i oceny efektywności systemu W015 MEK03 MEK04
2 TK09 Wprowadzenie C01 MEK01
2 TK10 Nauki systemowe w planowaniu produkcji C02-06 MEK02 MEK04
2 TK11 Nauki systemowe w w zadaniach transportowych C07-10 MEK02 MEK04
2 TK12 Modelowanie i modele C11-16 MEK02 MEK04
2 TK13 Analiza sieciowa C17-22 MEK03 MEK04
2 TK14 Analiza niezawodności, diagram Pareto C23-26 MEK03 MEK04
2 TK15 Optymalizacja wybranych procesów C27-28 MEK03 MEK04
2 TK16 Identyfikacja powiązań systemowych C29-30 MEK01

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 N. Kostian; L. Kryshtopa; S. Kryshtopa; N. Marchuk; V. Mateichyk; J. Mościszewski; M. Śmieszek Research of Energy Efficiency and Environmental Performance of Vehicle Power Plant Converted to Work on Alternative Fuels 2024
2 B. Babiarz; A. Jaworski; H. Kuszewski; V. Mateichyk; M. Mądziel; S. Porada; M. Śmieszek; P. Woś Towards Cleaner Cities: An Analysis of the Impact of Bus Fleet Decomposition on PM and NOX Emissions Reduction in Sustainable Public Transport 2023
3 E. Klimov; N. Kostian; S. Kovbasenko; V. Mateichyk; A. Soltus; M. Śmieszek Regularities of Changes in the Motion Resistance of Wheeled Vehicles along a Curvilinear Trajectory 2023
4 I. Gritsuk; N. Kostian; V. Mateichyk; M. Śmieszek; V. Verbovskyi Review of Methods for Evaluating the Energy Efficiency of Vehicles with Conventional and Alternative Power Plants 2023
5 N. Kostian; P. Mateichyk; M. Śmieszek Coordination of optimisation targets at different levels of charging infrastructure development management 2023
6 N. Kostian; V. Mateichyk; J. Mościszewski; M. Śmieszek; L. Tarandushka Analysis of the time and number of stops during the operation of selected public bus line in Rzeszow 2023
7 N. Kostian; V. Mateichyk; J. Mościszewski; M. Śmieszek; L. Tarandushka Estimation of the Public Transport Operating Performance: Example of a Selected City Bus Route 2023
8 N. Kostian; V. Mateichyk; J. Mościszewski; M. Śmieszek; L. Tarandushka Evaluating Vehicle Energy Efficiency in Urban Transport Systems Based on Fuzzy Logic Models 2023
9 V. Chernenko; B. Ghita; I. Gritsuk; V. Mateichyk; O. Polishchukb; M. Śmieszek Information system for monitoring of a ship power plant and prediction of technical condition 2023
10 V. Fedorov; A. Lavrov; V. Mateichyk; J. Mościszewski; M. Śmieszek; V. Yanovskyi Analysis of Traffic Noise Pollution Using Siemens Tecnomatix Plant Simulation 2023
11 V. Khrutba; N. Kostian; P. Mateichyk; J. Mościszewski; M. Śmieszek A Multi-Level Approach to the Target Development of the Electric Vehicle Charging Stations Network 2023
12 A. Koval ; V. Mateichyk; J. Mościszewski; V. Musiiko; M. Śmieszek; M. Tsiuman Determination of Continuous Earthmoving Machinery Course Stability under the Conditions of Cyclic Lateral Loading 2022
13 J. Mościszewski; S. Sosida; M. Śmieszek; M. Tsiuman; Y. Tsiuman Investigation of parameters of the fuel supply system of the spark ignition engine using alcohol fuels 2022
14 N. Kostian; V. Mateichyk; M. Śmieszek Evaluation of transport system configuration by efficiency indicators 2022
15 M. Bulgakov; I. Gritsuk; V. Mateichyk; R. Symonenko; M. Śmieszek; M. Tsiuman Information system for remote monitoring the vehicle operational efficiency 2021
16 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; V. Mateichyk; M. Śmieszek; G. Weigang The Impact of the Pandemic on Vehicle Traffic and Roadside Environmental Pollution: Rzeszow City as a Case Study 2021
17 N. Kostian; M. Śmieszek До визначення продуктивності та енергоефективності транспортних засобів в умовах міської мобільності 2021
18 N. Kostian; V. Mateichyk; J. Mościszewski; M. Śmieszek; L. Tarandushka Determination of the Model Basis for Assessing the Vehicle Energy Efficiency in Urban Traffic 2021
19 V. Mateichyk; M. Śmieszek Determining the fuel consumption of a public city urban traffic 2021
20 V. Mateichyk; R. Symonenko; M. Śmieszek; M. Tsiuman Modeling the vehicle operational efficiency in the \"Vehicle - Infrastructure\" system 2021
21 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek Bicycle transport within selected Polish and European Union cities 2020
22 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek Measurement of Wheel Radius in an Automated Guided Vehicle 2020
23 N. Goridko; I. Gritsuk; V. Mateichyk; M. Saga; R. Symonenko; M. Śmieszek; M. Tsiuman Information and analytical system to monitor operating processes and environmental performance of vehicle propulsion systems 2020
24 R. Artemenko; I. Gritsuk ; A. Koval ; V. Mateichyk; I. Sadovnyk; M. Śmieszek; M. Tsiuman; Y. Tsiuman The System for Adding Hydrogen-containing Gas to the Air Charge of the Spark Ignition Engine Using a Thermoelectric Generator 2020
25 V. Cherniavskyi; A. Golovan; N. Rudnichenko; Z. Sagova; M. Śmieszek; M. Volodarets; V. Vychuzhanin Analysis and structuring diagnostic large volume data of technical condition of complex equipment in transport 2020
26 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek Comparison of the Level of Robotisation in Poland and Selected Countries, including Social and Economic Factors 2019
27 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek Rzeszow as a City Taking Steps Towards Developing Sustainable Public Transport 2019
28 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek The impact of load on the wheel rolling radius and slip in a small mobile platform 2019