Om CDIO. Svante Gunnarsson Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet



Relevanta dokument
Om CDIO. Svante Gunnarsson Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Om LiTH Syllabus och kursmatriser. Svante Gunnarsson

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna:

Samlad självvärdering

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Examensarbeten på institutionen. Industriell ekonomi

CDIO:s principer (Reviderad 12 april 2004, översatt 22 april 2004)

Sidan Vikten av projektkompetens Vad gör en ingenjör? Vad gör ingenjörer två år efter examen?

CDIO SOM METOD OCH INSPIRATION

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna:

Linköpings universitet

Framstående utbildningsmiljö Hur blir man det? Hörnstenar

Kandidatprojekt i elektronik Efter fullgjord kurs ska ni kunna: Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson

Automationsingenjör, 180 hp

Linköpings universitet

program- och kursmål med hjälp av Svante Gunnarsson Programnämndsordförande för Elektroteknik, fysik och matematik ARBETSMATERIAL

PISA åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

Energiingenjör, 180 hp

Civilingenjör i energi - miljö - management

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Civilingenjör Mjukvaruteknik Att designa en utbildning utifrån ACM CS Curriculum

Linköpings universitet

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

Kandidatprojekt i elektronik. Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvariga: Tomas Svensson, Mattias Krysander

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering 180 Credits*

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Högskoleingenjör i maskinteknik

Civilingenjör i maskinteknik

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Utbildningsplan

Ingenjörsprojekt, TFYY Urban Forsberg Instutionen för Fysik, Kemi och Biologi, IFM

Methods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

TANA81: Matematikprojekt

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

Elkraftingenjör, 180 hp

Automationsingenjör, 180 hp

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Välkomna till Poolen

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

Kandidatprojekt i elektronik. Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp

Statistik ICM

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

ROBOTIK OCH INTELLIGENTA SYSTEM, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Programvaruteknik, hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Mer information om CDIO-initiativet finns på webbplatsen

Datavetenskapligt program, N1COS

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

Beslut om generella krav på utformningen av kurs- och utbildningsplaner och därtill hörande föreskrifter enligt rektors delegationsordning

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Information om utbildningsprogram. Högskoleingenjör Datateknik - TIDAB

Utveckling och säkerställande av generiska färdigheter på ingenjörs- och civilingenjörsprogram.

Ingenjörsprojekt (TFYY51) Kursdirektiv. Version 5.2. Urban Forsberg, IFM. Status. Granskad. Godkänd

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Civilingenjör i elektroteknik, 300 hp Master of Science in Electrical Engineering, 300 credits

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

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

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, 300 hp, läsåret 2018/2019

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Elkraftingenjör, 180 hp

Matematiken i PISA

Civilingenjör i datateknik, 300 hp

TEKNISKA HÖGSKOLAN. CDIO principer inklusive mall för självvärdering. Tekniska högskolan

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

IT security and software testing programme - Bachelor of science 180 Credits*

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

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING MASKINTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

Civilingenjör i teknisk fysik, 300 hp

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits)

UTBILDNINGSPLAN. Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK 1(5)

Kontextuell utforskning, 8 hp, H15 (IDK213 KONT)

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

ELEKTRONIKINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Electrical and Electronic Engineering Programme, 120/160 points

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 19 juni 2003.

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Civilingenjör i maskinteknik

Ingenjörsprojekt, TFYY51 Föreläsning 1a, Introduktion och översikt

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

Syllabus för naturvetenskapliga program

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

Transkript:

Om CDIO Svante Gunnarsson Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet

Vad är CDIO? Ett ramverk för utveckling av ingenjörsutbildning. Ett internationellt samarbetsprojekt, The CDIO Initiative, baserat på detta synsätt. En akronym: Conceive-Design-Implement- Operate

The CDIO Initiative Ett samarbetsprojekt med initialt fyra medverkande universitet: MIT, Linköpings universitet, KTH, Chalmers Projektledare: Ed Crawley, MIT Startade år 2000 med stöd från Wallenbergstiftelsen Numera fler än 50 medverkande universitet i USA, Kanada, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Belgien, Portugal, Kina, Japan, Vietnam, Singapore, Malaysia, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Colombia, Chile, Honduras, m m. Projektet har resulterat i en bok, ett stort antal publikationer, årlig konferens, och inte minst. Reformerade utbildningsprogram Läs mera på www.cdio.org

Vad är/gör en ingenjör?

Ramverk Definition: En utexaminerad ingenjör ska ha kunskaper och förmågor att Conceive-Design-Implement-Operate complex value-added engineering products, processes and systems in a modern, team-based environment Utforma utbildningen med detta som utgångspunkt. Arbeta ingenjörsmässigt vid utveckling av utbildningen.

Ingenjörsmässigt arbetssätt Dokumenterade mål för utbildningen Kravspecifikation Systematiska och kvantitativa metoder för att bedöma i vilken omfattning målen uppfylls. Åtgärder för att utveckla utbildningen mot högre grad av måluppfyllelse.

Observation Ingenjörer gillar att beskriva världen med boxar och pilar Bevis :

1. Principle that CDIO is the Context* Existing curriculum Existing learning spaces Existing faculty T&L competence Existing assessment & evaluation 2. CDIO Syllabus survey and learning objectives* Identify best practice and possible innovation Curriculum benchmarking Lab/workshop space survey Faculty survey on teaching, learning and assessment Survey of assessment and program evaluation Design curricular assignment of CDIO topics Design workshops and usage mode Identifying opportunities to improve T&L Design assessment & evaluation framework 9. Enhance faculty competence in personal, interpersonal and system building* 10. Enhance faculty competence in teaching and learning, and in assessment 3. Curricular Design* 6. Workshop development 7. Authentic learning experiences* 12. Program evaluation 4. Introductory course 5. Design-build Courses* 8. Active learning 11. Student assessment* Program operation and student learning

Viktiga dokument Mål för kunskaper och färdigheter hos en utexaminerad ingenjör: CDIO Syllabus (CDIO:s målförteckning) Mål för utformningen av ingenjörsprogram: CDIO Standards (CDIO:s principer)

Vilka kunskaper och färdigheter behöver en ingenjör?

A good understanding of engineering science fundamentals Mathematics (including statistics) Physical and life sciences Information technology (far more than "computer literacy") A good understanding of design and manufacturing processes (i.e., understands engineering) A multi-disciplinary, systems perspective. A basic understanding of the context in which engineering is practiced Economics (including business practices) History The environment Customer and societal needs Good communication skills. Written, oral, graphic and listening High ethical standards An ability to think both critically and creatively - independently and cooperatively Flexibility. The ability and self-confidence to adapt to rapid or major change Curiosity and a desire to learn for life A profound understanding of the importance of teamwork

CDIO Syllabus 1. Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper. 2. Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt. 3. Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera. 4. Planering, utveckling, realisering och drift av tekniska system med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav.

4. Planering, utveckling, realisering, drift och affärsmässigt förverkligande av tekniska produkter, system och tjänster med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav 4.1 Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling 4.2 Företags- och affärsmässiga villkor 4.3 Att planera system 4.4 Att utveckla system 4.5 Att realisera system 4.6 Att ta i drift och använda

CDIO Syllabus Process Product 4. CDIO 1. Technical 2. Personal 3. Interpersonal Self Team

Hur ser ett bra ingenjörsprogram ut, d v s ett program som ger önskade kunskaper och färdigheter?

CDIO Standards Ett sätt att karakterisera CDIO-program Verktyg vid utveckling av utbildningsprogram Verktyg för självcertifiering

Struktur och innehåll Princip 1: Utbildningsfilosofi Princip 2-4: Måldokument för program och kurser Princip 5-6: Labmiljöer och inslag av designbuild-test-aktiviteter Princip 7-8: Metoder för utbildning och lärande Princip 9-10: Kompetensutveckling av lärare Princp 11-12: Examination och utvärdering

Princip 1 CDIO som sammanhang: Fastställande av principen att livscykeln för produkter och system planera, utveckla, implementera och använda CDIO utgör sammanhanget för civilingenjörsutbildning.

Princip 2, 3 och 4 Målbeskrivning baserad på CDIO syllabus: Specifika och detaljerade lärandemål för personliga och professionella kunskaper och färdigheter knutna till produkt- och systemutveckling. Integrerade utbildningsplaner: En utbildningsplan som är utformad med ömsesidigt stödjande ämneskunskaper, med en explicit plan för att integrera personliga och professionella kunskaper och färdigheter knutna till produkt- och systemutveckling. Introduktion till ingenjörsarbete: En introduktionskurs som tillhandahåller en ram för praktiskt ingenjörsarbete i produkt- och systemutveckling, och som introducerar centrala personliga och professionella färdigheter.

Princip 5 och 6 Design-build-test-projekt: Utbildningsplanen innehåller minst två design-build-test-projekt, d v s projekt där studenter planerar, utvecklar, implementerar och testar användning av en produkt eller ett system. CDIO-stödjande labmiljöer: Labmiljöer som stödjer och uppmuntrar praktiskt och hands-onlärande inom produkt- och systemutveckling, ämneskunskaper och social kompetens.

Princip 7 och 8 Integrerat lärande: Integrerade lärandemoment som leder till förvärvandet av både ämneskunskaper och personliga och professionella färdigheter knutna till produktoch systemutveckling. Aktivt lärande: Undervisning och lärande som bygger på ett aktivt undersökande arbetssätt.

Princip 9 och 10 Utveckling av lärarnas CDIO-kompetens: Aktiviteter som utvecklar lärarnas kunnande när det gäller personliga och professionella färdigheter knutna till produkt- och systemutveckling. Utveckling av lärarnas färdigheter inom undervisning: Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens både när det gäller att skapa integrerat lärande, byggt på aktiva undersökande arbetsformer, och när det gäller examination av studenternas lärande.

Princip 11 och 12 Examination av CDIO-färdigheter: Examination av studenternas lärande, både för personliga och professionella färdigheter knutna till produkt- och systemutveckling och för ämneskunskaper. Utvärdering av CDIO-program: Ett system för utvärdering mot dessa tolv kriterier. Systemet ska ge återkoppling till studenter, lärare och andra intressenter i syfte att skapa ständiga förbättringar.

Exempel: Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik (Y) Femårigt civilingenjörsprogram Stark tonvikt på matematik Tre år obligatoriskt, matematik, fysik elektroteknik och programmering Elva masterprofiler väljs under år fyra och fem Betraktas som ett teoretiskt program, men innehöll redan tidigare mycket laborationer och mindre projekt.

Delprojekt och åtgärder Program- och kursmål baseras på CDIO Syllabus (Princip 1 3) Ingenjörsprojekt Y (Princip 4) Elektronikprojekt och projektkurser i årskurs 4/5 (Princip 5) Muxen m m (Princip 6) Projektmodellen LIPS (Princip 11)

Projektkurser inom Y-programmet Projektmodellen LIPS används i samtliga projektkurser Elektronikprojekt Y (årskurs 3) DBT courses DBT (year courses 4) DBT (year courses 4) DBT (year courses 4) DBT (year courses 4) DBT (year courses 4) Projektkurs (year 4) (årskurs 4/5) Ingenjörsprojekt Y (årskurs 1)

Projektmodellen LIPS Före Under Efter 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4.. m.... n.. s Slutrapport Uppdrag Utvärdering Vad? Krav Hur? Planer Leverans Systemtest x Beslutspunkt Design Integration x Milstolpe Kod Kretsschema etc. Test provning

Varför projektmodell? Gemensam struktur för projektarbete i olika kurser Gemensamma definitioner Mallar för projektdokument Definierat kommunikationsflöde Definierade beslutspunkter Industrianpassad arbetssätt Stöd för examination

Projektorganisation Beställare Projektledare Handledare Projekt medlemmar Expert Expert Expert Expert

Ingenjörsprojekt Y 6 hp Går över hela höstterminen i årskurs ett Projektgrupper om 5-6 studenter 10 projekt fördelade över 5 institutioner LIPS används för projektarbetet Föreläsningsserie om ingenjörsrollen, kommunikation, projektmodell, etc Skriftlig och muntlig kommunikation integreras i kursen Avslutas med en projektkonferens

Elektronikprojekt Y 8 hp Går över hela vårterminen i årskurs tre Föreläsningar Laborationer Projekt

Elektronikprojekt Y computers electronics logical design others Project project model VHDL Supervisors Equipment Project task About 1000 student hours/project

Muxen 16 16 16 16 Plats för 300 studenter Tillträde dygnet runt med inpasseringskort En egen plats med dator och logikanalysator Ett eget skåp med verktyg, multimeter mm. Extra resursplatser Gemensam diskussionshörna Ett konferensrum Komponentutlämning Planering krävs då alla inte kan vara vid platsen samtidigt Varje grupp har sig tilldelad 2 timmar handledning/vecka

Muxen är öppen dygnet runt

Arbete vid en labplats

Linjeföljare

Labyrinttävling med 4-bening

Projektkurser i årskurs 4 och 5 Tio projektkurser kopplade till programmets profiler 12 hp Projektet ska omfatta minst sex hp 3 hp entreprenörskap integreras i kursen Går (med ett undantag) under höstterminen i årskurs fem LIPS används för projektarbetet Gemensamma mål och krav i kursplanerna

Projektkurser i årskurs 4 och 5 Tillämpad matematik Beräkningsfysik Design av sensorchip Systemkonstruktion Blandade signalbehandlande system VLSI-design Reglerteknisk projektkurs Medicinsk teknik Bildbehandling Kommunikationssystem

Blev det bra?

Sammanfattning Utgå från en klar bild av ingenjören. Arbeta som ingenjörer vid utformning av ingenjörsutbildning. Strukturerade sätt att formulera mål. Integrera teoretiska kunskaper med designbuild-test-aktiviteter. Labmiljöer och utrustning som möjliggör design-build-test-aktiviteter. Använd strukturerade metoder att driva projekt.