PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika - PLSM038
Anglický název: Informatics
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Je záměnnost pro: PKIN011
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ (07.03.2007)
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi aplikací technické kybernetiky na problematiku biologických systémů. Zaměřuje se na možnosti popisu biologických systémů, způsoby regulace, metody modelování a simulace a na problematiku získávání, přenosu, zpracování a efektivního využití informací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi aplikací technické kybernetiky na problematiku biologických systémů. Zaměřuje se na možnosti popisu biologických systémů, způsoby regulace, metody modelování a simulace a na problematiku získávání, přenosu, zpracování a efektivního využití informací.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Literatura:

Povinná:

1. SMETÁČEK, V. Informace o informacích. Praha : Grada, 1993. 147 s.

2. PAZOUREK, J. Simulace biologických systémů. Praha : Grada, 1992. 228 s.

3. BERGER, J. Informatika v klinické praxi pro lékaře a klinické biology. Praha : Grada, 1993. 424 s.

4. WUNSCH, Z. a kol. Základy biokybernetiky a modelování. Skripta 1. LF UK : Praha, 1991. 189 s.

5. BOGR, J., HOLČÍK, J ., KOZUMPLÍK, J. Teorie diagnostiky biosystémů. Skripta FE VUT : Brno, 1982. 178 s.

Doporučená:

1. KOTEK, Z., CHALUPA, I., JELÍNEK, J. Adaptivní a učící se systémy. Praha : SNTL, 1980.

2. BORG, J., ČAJKA, J., ŠEBESTA, V. Teorie přenosu zpráv. Skripta FE VUT Brno 1975.

3. NOVÁK, V. Praktické metody simulace dynamických systémů. Praha : SNTL, 1982.

4. NOVÁK, V. Úvod do počítačové analýzy biosignálu. Praha : SPN,1989 (skripta).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:

Přednášky:

1. Systémy, základní pojmy a vlastnosti, chování systému Regulace, typy regulátorů (proporciální, integrační, derivační, proporciálně-derivační, proporciálně-integrační, se zpětnovazebním zapojením), kritéria stability, druhy přenosu v regulačním obvodu, metody stavových prostorů, nelineární systémy.

2. Klasifikace (deterministické, statistické a učící klasifkátory), expertní systémy, neuronové sítě.

3. Modelování a simulace biologických systémů. Modely - základní pojmy (experimentální, teoretické). Tvorba modelů (identifikace systému, verifikace modelu, multikompártmentová analýza). Počítačové modely - simulace (porovnání číslicové a analogové simulace, simulační jazyky). Modely v praxi.

4. Informace, zdroje informací, efektivní práce s informacemi.

5. Počítače (operační systémy, jazyky pro vytváření aplikačních programů, textové editory, tabulkové procesory, pomocné programy - manažery, kontrola virů, komprimace souborů atd., počítačové sítě).

6. Báze dat (metody organizace dat (logické, fyzické), ochrana dat, příklady databázových systémů, obrazové databáze, bibliografické databáze).

7. Nemocniční informační systémy.

Cvičení:

1. Bloková algebra.

2. Knihovna, katalogy atd.

3. Ukázka tvorby a využití expertního systému.

4. Práce s neuronovou sítí, učení, využití v klasifikační úloze..

5. Ukázka počítačového modelování a simulace (MatLab, modelování chůze a pod.).

Požadavky na zápočet:

  • závěrečná práce - kybernetický rozbor zvoleného problému.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK