SF1513 (tidigare DN1212) Numeriska metoder och grundläggande programmering. för Bio3, 9 hp (högskolepoäng)

Relevanta dokument
DN1212. Numeriska metoder och grundläggande programmering. för Bio3, 9 hp (högskolepoäng)

SF1511 / SF1516 (tidigare DN1212) Numeriska metoder och grundläggande programmering. för K2 och M1, 9 hp (högskolepoäng)

SF1511. Numeriska metoder och grundläggande programmering. för M1, 9 hp (högskolepoäng)

DN1212. Numeriska metoder och grundläggande programmering. för P1, 9 hp (högskolepoäng)

SF1517 (tidigare DN1212) Numeriska metoder och grundläggande programmering. för P1, 9 hp (högskolepoäng)

DN1212. Numeriska metoder och grundläggande programmering. för M1, 9 hp (högskolepoäng)

DN1212. Numeriska metoder och grundläggande programmering. för P1, 9 hp (högskolepoäng)

DN1212. Numeriska metoder och grundläggande programmering. för T1, 9 hp (högskolepoäng)

2D1212. Numeriska metoder och grundläggande programmering. för P1 och T1, 6 poäng

2D1210, Numeriska Metoder, GK I för V 2.

2D1214, Numeriska Metoder för S 2.

2D1210, Numeriska Metoder, GK I för Bio 3 och BM2.

Välkomna till Numme och MATLAB, 9 hp, för Materialdesign och Energi&Miljö, årskurs 2

Välkomna till NUMPK09: DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för K2 och Bio3, 9 hp

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

Välkomna till NUMPBIO11: DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering för Bio3, 9 hp. Kurshemsida

Masterprogram, biomedicinska material Master's Programme, Biomedical Materials, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Betongbyggnad. VBK020 / 6 högskolepoäng. Preliminärt kursprogram Höstterminen Konstruktionsteknik. Kursprogram VBK

Matematik: Beräkningsmatematik (91-97,5 hp)

Föreläsning 1 Programmeringsteknik och C DD1316. Mikael Djurfeldt

TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2009/2010

SF Numeriska metoder, grundkurs

Förslag till beslut/åtgärd

Denna föreläsning. DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering FN Varför numeriska metoder? Vad är numeriska metoder?

INDUSTRIELL EKONOMI FK

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt Kursprogram

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

TATA79 Inledande matematisk analys (6hp)

Kursprogram VT Konstruktionsteknik VBKF15 (9hp)

Föreläsning 1 Programmeringsteknik och C DD1316. Kurswebbsidan. Mål

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2008/09

Kursprogram. Byggnadsmekanik VSMA05 HT 2018

Introduktionsföreläsning

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2007/08

VSMA05 Byggnadsmekanik - Kursprogram HT 2019

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

5B1147 Envariabelanalys, 5 poäng, för E1 ht 2006.

Kursprogram. Byggnadsmekanik VSMA05 HT 2017

Kursinformation och studiehandledning, M0043M Matematik II Integralkalkyl och linjär algebra, Lp II 2016.

Kursprogram VT Konstruktionsteknik VBK013 (9hp)

Kursprogram Strukturmekanik VSMA20

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår

Kursinformation, TNIU19 Matematisk grundkurs fo r byggnadsingenjo rer, 6 hp

Numerisk Analys, MMG410. Lecture 1. 1/24

Kursmanual för SG1102 Mekanik, mindre kurs (6 hp)

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt Kursprogram

KURSPROGRAM MODELLERING AV DYNAMISKA SYSTEM, 5hp, period 4

Tentamen del 1 SF1546, , , Numeriska metoder, grundkurs

Matematik - kurspaket

Grundläggande logistikalgoritmer

Kursprogram Strukturmekanik VSMA20

Introduktionsföreläsning. Outline. Beräkningsvetenskap I. Sara Zahedi Hanna Holmgren. Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala Universitet

Kursprogram. Byggnadsmekanik VSMA05 HT 2016

Grundläggningsteknik VGTF01

Introduktion till kursen och MATLAB

djupa kunskaper inom matematik och naturvetenskap samt teknik inom en vald teknikinriktning (avancerad nivå).

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, hp, 30 högskolepoäng

5C1201 Strömningslära och termodynamik för T2 Undervisningsplan för läsåret 2003/04

Kursprogram VT Konstruktionsteknik VBK013 (9hp)

TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2019

Projekthandledning (PH) Grundsystemet (GS) Utvecklingsmiljön (UM)

2D1212 NumProg för P1, VT2006 PROJEKTUPPGIFT

91MA11/7, 92MA11/7 Matematik 1 - Delkurs: Algebra, 7,5 hp Kurs-PM vt 2015

Delkursplan för Sociologisk Analys HT 11, 7,5 högskolepoäng.

Ljud. som informationsbärare. Kurs-PM, HT Uppdateras löpande på kursomgångens hemsida i kurswebben:

Basårsutbildningen anpassas till den efterföljande utbildningen och skall utöver breddningen av

ED1110 VEKTORANALYS 4,5 hp

SF1624 ALGEBRA OCH GEOMETRI FÖR CINTE OCH CMIEL KURS-PM HT09

Matematisk kommunikation

Civilingenjörsutbildning i datateknik Degree Programme in Computer Science and Engineering 300,0 högskolepoäng

Utbildningsplan. Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Degree Programme in Medical Engineering 300,0 högskolepoäng.

MMVA01 Termodynamik med strömningslära 5 hp

Kursanalys DD1312 hösten 2008

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

SF1626 Flervariabelanalys, 7.5 hp, för M1 vt 2009.

Integration av numeriska metoder i kemiteknikutbildningen. Claus Führer, Matematikcentrum Michaël Grimsberg, Inst. för Kemiteknik

Basårsutbildningen anpassas till den efterföljande utbildningen och skall utöver breddningen av

Grundläggningsteknik VGTN01

KURSPROGRAM TILL KURSEN DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYL II: 5B1106, DEL 1, FÖR F, HT 2001

Studiehandledning S0001M Matematisk statistik Läsperiod 2, HT 2017

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

SF1658 Trigonometri och funktioner, 7.5 högskolepoäng, ht Kurs-PM SF1658

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 termins heltidsstudier.

Kurs-PM för Programmeringsdelen på FK4025/FK4026, HT16

djupa kunskaper inom matematik och naturvetenskap samt teknik inom en vald teknikinriktning (avancerad nivå).

Mål. Kursmoment. Laborationer i python. LAB1: Laboration 1-5 (1.5hp) LAB2: Datorprov (1.5hp) LAB3: P-del (3hp)

Kursprogram: ETSN05 Programvaruutveckling för stora system, 2014 (7,5 hp)

Matematik I. hösttermin Jennifer Chamberlain Kurskoordinator

Teknisk modellering: Bärverksanalys VSMF05

KURSPROGRAM Kommunal och industriell avloppsvattenrening

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11

Grundläggningsteknik VGTN01

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursprogram Strukturmekanik FME602

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

Problemlösning och programmering

SF1646, Analys i era variabler, 6 hp, för I1, läsåret

Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Transkript:

Kursöversikt numpbio, 2013. 1 Beatrice Frock KTH Matematik, 130620 SF1513 (tidigare DN1212) Numeriska metoder och grundläggande programmering för Bio3, 9 hp (högskolepoäng) Kursprogram 6 Design i Matlab 4 2 0 2 0 2 0 5 10 15 20 Om WWW På nätet finns aktuell information om kursen. Kursens webbsida har adress http://www.math.kth.se/na/sf1513/. Den nås enklast via länken från Matematiks hemsida, under Kurser, grundnivå: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/utb/grundniva.

Kursöversikt numpbio, 2013. 2 Om kursen Kursen innehåller programmering i Matlab och grundläggande numeriska metoder, och läses av årskurs 3 i civilingenjörsprogrammet Bioteknik. Om ämnet Numeriska metoder I din verksamhet som ingenjör kommer du sannolikt att utföra tekniska beräkningar där datoranvändning samt användning av numeriska metoder blir av stort värde. Många problem, såväl teoretiska som tillämpade, utgörs ju av komplicerade matematiska modeller samt hantering av stora datamängder. I matematiken får du lära dig hur man tar fram exakt lösning till ekvationer, integraler, differentialekvationer etc. Men det är långt ifrån alla ( matematiska ) problem som är exakt lösbara. Och det man är intresserad av är ju egentligen ett approximativt siffervärde samt en uppskattning av hur pass riktigt detta värde är hur mycket mätfel, förenklingar i modellen etc har inverkat. I numprogkursen får du lära dig grundläggande programmering i Matlab samt metoder för numerisk lösning av bl.a. icke-linjära ekvationer och ekvationssystem, integraler och differentialekvationer, samt bedömning av resultatets tillförlitlighet. De numeriska beräkningarna blir så omfattande att det är lämpligt att använda dator. Vi använder Matlab, ett avancerat programsystem för att lösa ingenjörsmässiga problem, göra numeriska experiment och presentera lösningar. Föreläsningarna kommer att vara av lektionskaraktär, dvs inte enbart av traditionell föreläsningstyp. Du har stor behållning av att läsa lite i förväg i läroböckerna, så kan du arbeta mycket mer aktivt på föreläsningarna.

Kursöversikt numpbio, 2013. 3 Kursledare Beatrice Frock, e-mail: beatrice@kth.se Kurslitteratur 1. Stephen J. Chapman: Matlab Programming for Engineers (PEng) 2. Peter Pohl: Grundkurs i Numeriska metoder (GNM) 3. Edsberg,Eriksson,Lindberg: Exempelsamling i numeriska metoder (EX). 4. MATLAB 7 i korthet (Användarhandledning för MATLAB) 5. Eriksson: Numeriska Algoritmer med MATLAB (NAM) En del extra material kan komma att delas ut på föreläsningar under kursens gång. Häftena 3. 5. säljs på Matematiska institutionens expedition, och lärobockerna 1. och 2. på Kårbokhandeln. Expeditionen: Matematiska institutionen, Lindstedtsvägen 25, plan 5. Öppet kl 12 15 varje vardag (endast kortbetalning). Övningsledare Grupp 1: Grupp 2: Beatrice Frock meddelas senare Datorsalar I denna kurs används Linux-salar på CSC, Osquars backe 2, plan 4. Mer information om kursfiler, en del material från föreläsningar m.m. finns på webben. Allmänna handledare är tillgängliga i CSCs datorsalar på plan 4 må fr kl 11 13 och 17 20 (ej redovisning av laborationer).

Kursöversikt numpbio, 2013. 4 Kursprogram. Föreläsningar, övningar och terminalövningar (Preliminär översikt) Var god se kursens hemsida (under Kursplan i menyn till vänster). Laborationer Totalt 6 obligatoriska laborationer ingår i kursen. De rapporteras sedan i Ladok och syns på Mina sidor som kursmomenten LAB A (laboration 1 + 2), LAB B (laboration 3), LAB C (laboration 4 + 5) och LAB D (laboration 6, projektet). Under terminalövningarna kommer vi att arbeta med laborationerna. Ni kommer helt säkert inte att hinna med allt som begärs under dessa terminalövningspass utan måste avsätta ytterligare tid för arbete med dem. Vid terminalövningarna skall ni arbeta självständigt, men har förmånen att ha flera handledare tillgängliga för konsultationer och redovisningar. En teknolog som aktivt följer kursen, har rätt förkunskaper och arbetar regelbundet med labuppgifterna bör klara av hela labdelen av kursen med en arbetsinsats om ca 160 tim. Detta innebär ca 5 7 tim eget arbete per vecka förutom den schemalagda tiden. Arbetsbelastningen kan varieras från vecka till vecka. Vi använder ett bonussystem för att uppmuntra eleverna att ligga i fas med undervisningen. Om laborationerna genomförts och redovisats i tid kan bonuspoäng erhållas enligt nedanstående uppställning. Totalt kan ni ha maximalt 4 tentamenspoäng (bonuspoäng) med er till tentamenstillfället. Vi kommer inte att ha några kontrollskrivningar. Tentamen Tentamen omfattar 2 delar, varav godkänd del 1 ger betyget E. Del 2 rättas endast om del 1 är godkänd, och kan då ge betyget D, C, B eller A. Skrivtiden är 3 timmar. Del 1 består av flervalsuppgifter, som kan vara av teoretisk karaktär eller räkneuppgifter. Del 2 består av problemuppgifter, och kan även innehålla Matlab-program eller algoritmbeskrivning. Inga hjälpmedel. Betygsregler (ECTS-betyg) Del 1: omfattar max 20p. Betyg E: minst 14p, inklusive bonuspoäng (max 4p) Del 2: omfattar max 50p. Betyg D: minst 10p på del 2, inklusive bonuspoäng (max 4p) Betyg C: minst 20p på del 2, inklusive bonuspoäng (max 4p) Betyg B: minst 30p på del 2, inklusive bonuspoäng (max 4p) Betyg A: minst 40p på del 2, inklusive bonuspoäng (max 4p) Del 1 och del 2 måste skrivas vid samma tentamenstillfälle. Det är tillräckligt att lämna in endast del 1 för att kunna uppnå det lägsta godkända betyget, E. Bonuspoäng från laborationerna senaste gången kursen gavs för Bio får tillgodoräknas. Bonuspoäng kan endast fås det året som laborationerna utförs. Bonuspoäng gäller bara ett år (fram till nästa kursstart).

Kursöversikt numpbio, 2013. 5 Sista datum för BONUS för laborationer Lab 1 + 2 Tö1 resp. tis 17/9 (Tö4) 1p redovisas vid datorn Lab 3 Tö7, mån 30/9 1p redovisas vid datorn Lab 4 Tö10, ons 16/10 1p redovisas vid datorn Lab 5 Tö14, fre 22/11 1p redovisas löpande vid datorn samt Lab 6P (projekt), inlämningsrapport, inlämnas senast den 16/12 2013. Projekten, laboration 6, finns av två svårighetsgrader lätta och medelsvåra, och slutbetyget beräknas på följande sätt (rad 2 3 är slutbetygen): Tentamensbetyg: A B C D E Godkänt medelsvårt projekt A A B C D Godkänt lätt projekt B B C D E I projektsamlingen anges vilka uppgifter som är medelsvåra och vilka som är lätta. Om du fått ett A på tentan måste du ha gjort ett medelsvårt projekt för att få A i slutbetyg. Sen inlämning av projektet innebär att en medelsvår uppgift (eller utvidgning) räknas i stället som lätt. Laborationerna är obligatoriska så slutbetyg i kursen kan ej erhållas förrän samtliga laborationer blivit godkända. Kursutvärdering En kursutvärdering kommer att göras i slutet av kursen. Synpunkter kan även lämnas direkt till Beatrice, eller via e-mail. Tentamen i NumProg: lördagen 18/1-2014, kl 9 12, salar meddelas senare.