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量子理工学専攻

未来を拓く「量子科学技術」を究める!

20世紀初頭に登場した量子力学は、21世紀の現在、医学・生命科学、情報科学、エネルギー科学など、最先端の科学技術に応用されています。つまり、量子力学の応用である「量子科学技術」は、未来を切り拓く新分野なのです。量子理工学専攻は、量子力学の追及と量子科学技術の発展を目的として開設されました。本専攻の研究テーマは学際的であり、理学系、工学系いずれの学生も在籍しています。本専攻は、日本大学本部附置の「量子科学研究所」と連携しており、大学院生は恵まれた研究環境のもとで量子科学技術に関わる研究に取り組めます。

教育研究上の目的・ 授業科目

前期課程

現代物理学の根幹となっている量子力学に基づき、加速器科学・素粒子論・場の理論・物性科学・エネルギー科学・情報科学・生命科学などの量子科学を考究するとともに、その工学的・学際的領域への応用力を培う教育を行う。これら量子科学の根底的理解を通じて、従来の粋を越えた新しい科学技術に対応できる能力を養い、社会に貢献できる技術者及び研究者となる人材を養成する。

授業科目一覧

【共通教育科目】(全専攻共通)
  • English for Academics
  • Academic Writing & Presenting
  • アントレプレナーシップ

  • 量子力学Ⅰ
  • 量子力学Ⅱ
  • 統計物理学Ⅰ
  • 統計物理学Ⅱ
  • 力学特論
  • 電磁気学特論
  • 計測工学特論
  • 量子力学特論
  • 素粒子物理学Ⅰ
  • 素粒子物理学Ⅱ
  • 場の理論特論Ⅰ
  • 場の理論特論Ⅱ
  • 加速器科学Ⅰ
  • 加速器科学Ⅱ
  • 放射線科学
  • マイクロ波物理学
  • X線光学
  • 核融合特論
  • 原子力エネルギー工学
  • プラズマ科学
  • 原子光学特論
  • 量子情報科学
  • 量子光学
  • 光エレクトロニクス
  • 非線形物理学
  • 計算機シミュレーションⅠ
  • 計算機シミュレーションⅡ
  • 先端科学技術特論
  • 量子科学フロンティア
  • 量子理工学講究Ⅰ
  • 量子理工学講究Ⅱ
  • 加速器・放射線科学特別研究
  • プラズマ・核融合科学特別研究
  • 素粒子論・量子論特別研究
  • 量子物性科学特別研究
  • 非線型数理シミュレーション特別研究
  • 学位論文

後期課程

現代物理学の根幹となっている量子力学に基づき、加速器科学・素粒子論・場の理論・物性科学・エネルギー科学・情報科学・生命科学などの量子科学を考究するとともに、その工学的・学際的領域に応用・展開する力を培う教育を行う。これら量子科学の根底的理解を通じて、従来の枠を越えた新しい科学技術を創造できる豊かな能力を養い、率先して社会に貢献できる技術者及び研究者を養成する。

授業科目一覧

  • 量子理工学特別講義
  • 加速器・放射線科学特別研究
  • プラズマ・核融合科学特別研究
  • 素粒子論・量子論特別研究
  • 量子物性科学特別研究
  • 非線型数理シミュレーション特別研究
  • 学位論文

専門分野の研究環境

  • 量子科学研究所* 関連
  • 電子線利用研究施設
  • 加速器棟:125MeV電子線形加速器、赤外自由電子レーザー発生装置、パラメトリックX線発生装置、テラヘルツ(THz)光ビームライン、各種放射線検出器、X線画像検出器
  • ユーザー棟:エキシマレーザー、各種X線回折装置、ラマン分析装置、原子力間顕微鏡
  • フェムト秒チタンサファイヤレーザー(2台)
  • 光パラメトリック発信器
  • 無冷媒ヘリウム3冷凍機(100mK)
  • 無冷媒磁気光学測定用超伝導マグネットシステム(1.5K、7T)
  • 高出力波長可変単一モードダイオードレーザー(中心周波数780nm、最大1000mW)
  • モードロックフェムト秒ファイバーレーザー(中心波長1540~1560 nm)(2台)
  • 超伝導単一光子検出器(SSPD)(2チャンネル)
  • EM-CCDカメラ
  • 冷却CCDカメラ(2台)
  • 外部共振器半導体レーザー(波長1500~1600 nm, 20mW)
  • 外部共振器半導体レーザー(波長770~790 nm, 8 mW)
  • 並列計算機システム(Intel Xeon 3.33GHz×2(8コア)GPGPU NVIDIA Tesla C2050搭載、
  • MAS-i7AQUA:Intel Core i7 3.20GHz(4Core)、NVIDIA TESLA C2075(VRAM:6GB)×4、HPC5000-XIGPU4TS-KPL:Intel Xeon E5-2643 v2 3.5GHz(4Core)×2、NVIDIA TESLA K20X×4基搭載、Opteron 2.3GHz×20)

専攻一覧

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地理学専攻

地域環境の分析能力をみがき地域づくりに貢献できる人材を目指します

地域空間を構成する自然・人文・社会環境を、フィールドワークや実験、地理情報技術に基づき分析する手法について主体的かつ実践的に学び、地域の実像解明や諸問題解決を行うための研究能力を養います。その能力は、高等教育機関や官公庁、企業の研究・教育職、コンサルタントなどにおいて、環境・災害・防災の研究、土地利用・地域開発計画の策定、人口問題の解決などに活用することができます。

教育研究上の目的・ 授業科目

前期課程

地形や気候を扱う自然地理学、農山村や都市を対象とする人文地理学、GIS(地理情報システム)を中核とする地理情報科学、環境地理学、これらを統合する地誌学などの分野において、実務的技術を修得して、実験実習やフィールドワークを重視した研究を行うことのできる、創造性豊かで実践的かつ高度な研究能力を備えた研究者、教育者、実務者などを養成する。

授業科目一覧

【共通教育科目】(全専攻共通)
  • English for Academics
  • Academic Writing & Presenting
  • アントレプレナーシップ

  • 自然地理学特論Ⅰ
  • 自然地理学特論Ⅱ
  • 自然環境変遷学特論Ⅰ
  • 自然環境変遷学特論Ⅱ
  • 人文地理学特論Ⅰ
  • 人文地理学特論Ⅱ
  • 歴史地理学特論Ⅰ
  • 歴史地理学特論Ⅱ
  • 経済地理学特論Ⅰ
  • 経済地理学特論Ⅱ
  • 産業地理学特論Ⅰ
  • 産業地理学特論Ⅱ
  • 自然災害科学特論Ⅰ
  • 自然災害科学特論Ⅱ
  • 社会地理学特論Ⅰ
  • 社会地理学特論Ⅱ
  • 文化地理学特論Ⅰ
  • 文化地理学特論Ⅱ
  • 観光地理学特論Ⅰ
  • 観光地理学特論Ⅱ
  • 地域景観特論Ⅰ
  • 地域景観特論Ⅱ
  • 地誌学特論Ⅰ
  • 地誌学特論Ⅱ
  • 比較地域特論Ⅰ
  • 比較地域特論Ⅱ
  • 地理情報科学特論Ⅰ
  • 地理情報科学特論Ⅱ
  • 地理情報技術特論Ⅰ
  • 地理情報技術特論Ⅱ
  • 環境地理学特論Ⅰ
  • 環境地理学特論Ⅱ
  • 環境情報科学特論Ⅰ
  • 環境情報科学特論Ⅱ
  • 気候環境学特論Ⅰ
  • 気候環境学特論Ⅱ
  • 地球科学特論Ⅰ
  • 地球科学特論Ⅱ
  • プロセス地形学特論Ⅰ
  • プロセス地形学特論Ⅱ
  • 人文地理学特別講義
  • 自然地理学特別講義
  • 地理情報科学特別講義
  • 人文地理学調査法Ⅰ
  • 人文地理学調査法Ⅱ
  • 自然地理学調査法Ⅰ
  • 自然地理学調査法Ⅱ
  • 自然地理学特別研究
  • 人文地理学特別研究
  • 地理情報科学特別研究
  • 学位論文

後期課程

地理学の各専攻分野において豊かな学識を有し、研究者として自立して研究活動を行うことのできる高度な研究能力を備えた人材を養成する。

授業科目一覧

  • 地理学特別講義
  • 自然地理学特別研究
  • 人文地理学特別研究
  • 地理情報科学特別研究
  • 学位論文

専門分野の研究環境

  • 化学実験室
  • 共焦点レーザー顕微鏡・超音波試験機
  • 圧裂引張試験機・粒度分析装置・蛍光X線分析装置
  • 地理情報分析室
  • 地理情報システム(ArcGIS)
  • 内外の大縮尺地形図および各種主題図類

専攻一覧

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数学専攻

英知の創造に挑戦し、現代の最先端を究める純粋数学と情報数学のバイリンガルを目指せ!

解析学・幾何学・代数学の純粋数学から、情報数学などの応用数学までの幅広い分野の、最先端の研究をカバーする充実したカリキュラムを用意しています。世界的に活躍している教員による授業や指導は少人数制で行われ、学生が自ら研究を進められるようになるまで鍛え上げられます。また、古今東西の専門書の揃う図書室や、高性能システムの導入された計算機室を利用することができ、必要な情報を入手しながら研究を進めることができます。

教育研究上の目的・ 授業科目

前期課程

現代数学の幅広い分野から、個々の学生の志望、性格に適したテーマを選択し、論理的分析力、発表力を体得した数学応用者、教育者、研究者を養成する。

授業科目一覧

【共通教育科目】(全専攻共通)
  • English for Academics
  • Academic Writing & Presenting
  • アントレプレナーシップ

  • 解析学特論ⅠA
  • 解析学特論ⅠB
  • 解析学特論ⅡA
  • 解析学特論ⅡB
  • 解析学特論ⅢA
  • 解析学特論ⅢB
  • 幾何学特論ⅠA
  • 幾何学特論ⅠB
  • 幾何学特論ⅡA
  • 幾何学特論ⅡB
  • 代数学特論ⅠA
  • 代数学特論ⅠB
  • 代数学特論ⅡA
  • 代数学特論ⅡB
  • 応用数学特論ⅠA
  • 応用数学特論ⅠB
  • 応用数学特論ⅡA
  • 応用数学特論ⅡB
  • 応用数学特論ⅢA
  • 応用数学特論ⅢB
  • 確率及び統計学特論A
  • 確率及び統計学特論B
  • 応用解析学特論A
  • 応用解析学特論B
  • 計算数学特論A
  • 計算数学特論B
  • 数学特別演習A
  • 数学特別演習B
  • 応用数学特別研究
  • 幾何学特別研究
  • 解析学特別研究
  • 代数学特別研究
  • 学位論文

後期課程

現代数学の幅広い分野から、個々の学生の自主的な選択のもとに主題を定め、数学の深い知識、論理的分析力、発表力を涵養し、学界及び産業界にて活躍できる人材を養成する。

授業科目一覧

  • 数学特別講義
  • 応用数学特別研究
  • 幾何学特別研究
  • 解析学特別研究
  • 代数学特別研究
  • 学位論文

研究指導教員と研究テーマ

機械学習の挙動を定めている共通または固有の法則を解明し、その上で情報科学的なシステム設計法を与えることを目的とする。特に解析関数論の手法を用いた学習係数の解析。

専門は非圧縮性流体の数値シミュレーション。種々の流体現象を扱うための数値モデルの研究や、非圧縮性ナビエ・ストークス方程式を用いた数値実験を通して、現象の多角的な解析を行っている。

非線形の波動方程式、クライン・ゴルドン方程式、シュレーディンガー方程式の初期値問題・終値問題の可解性、解の爆発、時間大域解・爆発解の漸近挙動を明らかにする。

確率微分方程式などにより記述されたマルコフ過程の大規模・長時間漸近挙動について研究を行っている。特に、相分離で現れる界面の数理モデルについて興味がある。

力学系 位相幾何学
橋口 徳一 教授/理学博士

力学系・葉層構造とそれに付随して現れる幾何構造や群、不変量などについての(微分)位相幾何学的研究。

量子計算 データサイエンス
平石 秀史 教授/博士(情報理工学)

専門はアルゴリズム理論。古典計算・量子計算の両面から、さまざまな構造をもつデータに対して高速に動作するアルゴリズムの設計・開発に関する研究を行っている。

応用数学 偏微分方程式論 非線形解析学
水野 将司 教授/博士(理学)

非線形偏微分方程式、特に退化楕円型・放物型方程式の研究を行う。物理法則や変分理論などを用いた微分方程式の導出とその方程式の可解性、解の正則性を調べる。

グラフによって表現される離散構造の組合せ的な性質について研究する。主なテーマは、グラフの連結性、因子問題、オイラー閉路やハミルトンサイクルの存在定理、グラフの彩色問題や彩色多項式、極値問題、ラムゼー理論、マトロイド理論など。

微分可能多様体の微分同相群やシンプレクティック構造など多様体上の構造を保つ微分同相群に、多様体の幾何学や解析学的な性質がどのように反映しているのかを調べる。

専門分野の研究環境

  • 駿河台校舎 タワースコラ 数学科図書室 3室:
    • 単行本…………20,000冊以上
    • 専門製本雑誌………2,500冊以上
      (この他,船橋校舎保管の資料(15000冊以上)も取寄可能)
      駿河台校舎 タワースコラ 数学科コンピュータ演習室:
  • 駿河台校舎 タワースコラ 数学科コンピュータ演習室:
    • Windows 11 PC (Graphics 用途のための専用 GPU付き) 30台
    • 内10台は、AI用途の追加拡張済
    • 24インチ ディスプレイ 30台
    • 電子黒板
  • 駿河台校舎 タワースコラ 数学科輪講室 7室:
    • 上下移動式黒板,ホワイトボード完備

専攻一覧

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物理学専攻

国内外の研究機関と連携した研究環境で、学際的・先端的な研究を実践する能力を育成

物理学専攻は1963年の創設以来、産業、教育、研究など多くの人材を養成してきています。カリキュラムは専門基礎から最先端の知識までを修得できるように構成されています。充実した実験装置と理論研究を活かし、多様な講義に加えて研究室単位のゼミナールによる総合的指導と実験・輪講による個別指導を行い、最先端の専門的知識の修得と将来の研究活動や社会活動ができるように配慮しています。研究成果は学会などで積極的に発表するように指導しています。

教育研究上の目的・ 授業科目

前期課程

現代科学・技術の様々な分野において基礎となる物理学の専門知識と論理的な思考法、科学・技術の課題の解決法を修得し、豊かな人間性、国際性、社会倫理観を身に付けた人材を養成する。

授業科目一覧

【共通教育科目】(全専攻共通)
  • English for Academics
  • Academic Writing & Presenting
  • アントレプレナーシップ

  • 素粒子物理学Ⅰ
  • 素粒子物理学Ⅱ
  • 量子力学特論
  • 一般相対論Ⅰ
  • 一般相対論Ⅱ
  • 原子核物理学
  • 原子核反応特論
  • 統計物理学特論Ⅰ
  • 統計物理学特論Ⅱ
  • 多体問題特論Ⅰ
  • 多体問題特論Ⅱ
  • 物性物理学特論Ⅰ
  • 物性物理学特論Ⅱ
  • 超伝導特論Ⅰ
  • 超伝導特論Ⅱ
  • 低温物理学特論
  • プラズマ物理学特論Ⅰ
  • プラズマ物理学特論Ⅱ
  • 高温プラズマ加熱特論Ⅰ
  • 高温プラズマ加熱特論Ⅱ
  • 量子物理学
  • 電磁力学
  • 統計力学
  • 固体電子論Ⅰ
  • 固体電子論Ⅱ
  • 科学史特論Ⅰ
  • 科学史特論Ⅱ
  • 場の理論特論Ⅰ
  • 場の理論特論Ⅱ
  • 非線形物理学
  • 宇宙物理学特論Ⅰ
  • 宇宙物理学特論Ⅱ
  • 天体物理学特論
  • 高エネルギー宇宙物理学特論Ⅰ
  • 高エネルギー宇宙物理学特論Ⅱ
  • 磁気流体力学Ⅰ
  • 磁気流体力学Ⅱ
  • 数理情報学特論
  • 生物物理学特論Ⅰ
  • 生物物理学特論Ⅱ
  • 量子ビーム科学特論Ⅰ
  • 量子ビーム科学特論Ⅱ
  • 物理学講究Ⅰ
  • 物理学講究Ⅱ
  • 場の理論特別研究
  • 量子ビーム科学特別研究
  • 物性物理学理論特別研究
  • プラズマ物理学特別研究
  • 物性物理学実験特別研究
  • 生物物理学特別研究
  • 科学史特別研究
  • 宇宙物理学特別研究
  • 数理情報学特別研究
  • 学位論文

後期課程

物理学の高度で最新の専門知識と思考法を修得し、科学者としての社会倫理観を身に付け、現代科学・技術の様々の分野における研究課題を解決する能力、自立して研究を進める能力、新しい分野を切り開く応用力をもつ人材を養成する。

授業科目一覧

  • 物理学特別講義
  • 場の理論特別研究
  • 量子ビーム科学特別研究
  • 物性物理学理論特別研究
  • プラズマ物理学特別研究
  • 物性物理学実験特別研究
  • 生物物理学特別研究
  • 科学史特別研究
  • 宇宙物理学特別研究
  • 数理情報学特別研究
  • 学位論文

研究指導教員と研究テーマ

高効率な核融合炉心プラズマを中心に、プラズマ物理学の基礎から応用にわたる研究を行っています。また、先端的なプラズマ物理研究には、実験技術の開発が必須であり、これらを医療や材料などの分野へ応用する研究も行っています。

高エネルギー天体物理 宇宙物理学
岩本 弘一 教授/博士(理学)

超新星/ガンマ線バースト/元素の起源/輻射輸送/ニュートリノ/重力波/ブラックホール

電気生理学的手法/蛍光イメージング法を用いた神経系の高次情報処理機構(記憶・学習・情動など)の解明/嗅覚情報処理中枢の神経ネットワーク/緑茶カテキンによる記憶学習モジュレーション

電子相関の物理(弱相関から強相関)/新規熱電半導体の物質探査と高温物性測定/強磁性半導体の創成と物理/放射光X線を用いた分光測定/ナノ材料の作製とその応用(表面プラズモンと新規メモリデバイス)

素粒子物理学 超対称理論・大統一理論
二瓶 武史 教授/博士(理学)

素粒子標準模型の枠組みを越えて、質量の階層性、暗黒物質、暗黒エネルギー、大統一理論、CP 対称性の破れ、宇宙のインフレーションなどの観点から、より優れた理論の構築を目指している。

宇宙数理解析 宇宙物理学・X線観測
根來 均 教授/博士(理学)

高エネルギー天体観測、とりわけ国際宇宙ステーションに搭載した全天X線監視装置 MAXI のデータを用いたブラックホールと重力波の観測的研究

天体物理学、特に恒星天文学/超新星における元素合成と高エネルギー放射/高密度天体周辺の放射輸送/銀河・銀河団中の放射と化学進化

物性生命情報理論 物性理論・計算物理学
山中 雅則 教授/博士(理学)

統計力学・計算物理学・第一原理計算などの手法を用いた数理解析応用技術、特に時系列多変量解析・インシリコ創薬・ゲノム創薬・神経発火の解析と高次脳機能

固体電子物性/強相関電子系の物理/エキゾチック超伝導/幾何学的フラストレーション/超音波物性/単結晶成長

専門分野の研究環境

  • 核融合実験装置 磁場反転配位型
    (プラズマ:長さ1m、半径0.07m、温度500keV、持続時間150μs)
  • 磁化同軸プラズマガン
  • 高周波スパッタ薄膜作製装置
  • 分子線エピタキシー装置
  • 無冷媒5テスラ超伝導マグネット
  • エネルギー分散形X線分析装置
  • 低温磁場中比熱測定装置
  • 分光光度器
  • 四楕円鏡型浮遊帯域溶融装置
  • 10テスラ超伝導マグネット
  • 走査型電子顕微鏡
  • 超伝導量子干渉磁束計
  • フォトルミネッセンス測定装置
  • 直流スパッタ薄膜作製装置
  • 18テスラ超伝導マグネット
  • 温度可変クライオス0タット
  • 粉末X線回折装置
  • 熱重量分析装置
  • アーク炉
  • 高圧高温電気炉
  • パルス強磁場発生装置
  • 低温X線回折装置
  • 交流帯磁率測定装置
  • 超音波物性測定装置

専攻一覧

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物質応用化学専攻

グローバルな視野に立ちユニークな思考力を発揮できる化学技術者の育成

物質応用化学専攻の特色は以下の3点です。
1.大学院生は教授らの指導のもと、研究活動や研究発表を行うことによって、企業などの研究・開発職で求められる研究能力やプレゼンテーション力を身につけることができます。
2.本専攻では、研究の内容により、「工学」または「理学」の学位を取得することが可能です。
3.大学院生は理工学研究所の「材料創造研究センター」が所有する先端的な大型装置を活用して、高度な研究を行うことができます。

教育研究上の目的・ 授業科目

前期課程

国際的視野に立ち、創造的な研究開発能力を発揮できる化学技術者を養成する。

授業科目一覧

【共通教育科目】(全専攻共通)
  • English for Academics
  • Academic Writing & Presenting
  • アントレプレナーシップ

(物質化学領域)
  • 無機化学特論Ⅰ
  • 無機化学特論Ⅱ
  • 物理化学特論Ⅰ
  • 物理化学特論Ⅱ
  • 有機機能材料特論
  • 有機物質化学特論
  • 有機合成化学特論
(応用化学領域)
  • 無機材料化学特論
  • 分析化学特論Ⅰ
  • 分析化学特論Ⅱ
  • 資源環境工学特論
  • エネルギー資源化学特論
  • 化学工学特論Ⅰ
  • 化学工学特論Ⅱ
  • 化学工学特論Ⅲ
  • 高分子合成化学特論
  • 高分子構造特論
  • 高分子物性特論
  • 環境化学特論
(生命化学領域)
  • 生化学特論
  • 有機応用化学特論
  • 資源天然物化学特論
  • 微生物生理学
  • 生体高分子特論
  • 細胞生物学特論
  • 応用化学特別講義Ⅰ
  • 応用化学特別講義Ⅱ
  • 応用化学特別講義Ⅲ
  • 応用化学特別講義Ⅳ
  • 応用化学特別演習Ⅰ
  • 応用化学特別演習Ⅱ
  • 物質化学特別研究
  • 応用化学特別研究
  • 生命化学特別研究
  • 学位論文

後期課程

化学に関する独創的・国際的な研究開発能力ならびに時代の変化に対応できる豊かな学識と高い倫理観を有し、化学技術の進歩を推進するための自律的な行動力とコミュニケーション能力をもった指導者となりえる人材を養成する。

授業科目一覧

  • 物質応用化学特別講義
  • 物質化学特別研究
  • 応用化学特別研究
  • 生命化学特別研究
  • 学位論文

研究指導教員と研究テーマ

固体担持試薬を使用する有機合成反応/マイクロウェーブを用いた高効率有機合成反応の開発/医療品合成の基板となる反応の開発

高分子系複合材料の開発/強磁場照射による高分子配向フィルムの作製/バイオベース高分子材料の高機能・高性能化

天然物を用いた誘導体の合成/がん細胞に対する活性評価/アポトーシス誘導/タンパク質分解誘導

金属‐ 酸化物複合触媒の形状制御とその触媒機能/固体酸系複合酸化物の形状制御/ガス発生反応を利用する粒子の中空化法

分子デバイス化学 超分子化学
大月 穣 教授/工学博士

分子設計と自己組織化による超分子の構築/分子組織体による電子・光の制御/光・電子機能性金属錯体/人工光合成/太陽光による水の光分解

炭酸カルシウムの光学特性/酸化カルシウム系建築材料の再資源化/二酸化炭素の固定化技術/ソノケミストリーを用いたナノサイズカルシウム化合物の創製

ポリペプチド鎖の局所構造/高分子セグメント間の相互作用/高分子溶液の熱力学/ハイドロゲルの物性

機能物質化学 ナノ化学
須川 晃資 教授/博士(工学)

金属・半導体ナノ材料/フォトンアップコンバージョン/がん治療ナノ材料/生体イメージングナノ材料/光-物質相互作用

分子生物学 糖質科学
鈴木 佑典 教授/博士(農学)

難治性疾患における複合糖質の機能解明/ヒト常在細菌・発酵食品中の細菌由来代謝物研究/皮膚の健常性・美肌研究

機能性粉体の合成/CO2を利用した無機粉体合成法(CCU)の創製/バイオセラミックス/無機系未利用廃棄物の資源化

グリーンな分離精製プロセスの構築のための化学工学物性/医薬品・化粧品・香料関連物質の溶解度の測定とその可溶化

分析化学/物理化学
山田 和彦 教授/Ph.D

核磁気共嗚(NMR)/磁気共鳴画像(MRI)/超高感度化MRIによる認知症早期診断法の開発

化学工学 資源環境工学
角田 雄亮 准教授/博士(工学)

バイオプラスチック原料の高効率生産プロセスの開発/プラスチックの完全循環リサイクル/リグニンの新規有効利用方法の開発

環境微生物学 生化学
谷川 実 准教授/博士(工学)

極限環境微生物のD-アミノ酸関連酵素の精製と性質決定/新奇有用微生物の単離と同定/微細藻類による物質変換

高分子合成化学 高分子材料化学
星 徹 准教授/博士(工学)

中空球状バクテリアセルロースゲルの調製と医療への応用/高圧二酸化炭素を用いた有機溶媒フリーの反応

原子スペクトル分析法による環境及び生物試料中の金属の定量/環境及び生物試料中の金属の多元素同時スペシエーション

高マトリックス試料中の微量成分の分析/液体クロマトグラフィーによる同時分析法の確立/目的成分のモニタリング

専門分野の研究環境

  • ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC/MS、島津QP-2010Plus)
  • 高速液体クロマトグラフ質量分析装置(LC/MS、アジレントLC/MSD-TOF)
  • フーリエ変換磁気共鳴装置(日本電子JNM-ECP500、JNM-ECX400)
  • X線小角散乱装置(SAXSess)
  • X線広角回折装置(X’Pert PRO MPD)
  • 元素分析装置(ジェイ・サイエンス MICRO CORDER JM10)
  • 電子スピン共鳴装置(JES-RE2X)
  • 飛行時間型質量分析装置(アプライドバイオシステムズ Voyager RP-PRO)
  • 走査型プローブ顕微鏡(セイコーインスツルメンツSPI3800N/SPA-400)
  • 動的光散乱測定装置(大塚電子DLS-1500DH)
  • 顕微ラマン装置(レニショーSYSTEM1000)
  • 高速アミノ酸分析計(日立L-8800)
  • 流通式超臨界反応装置(耐圧硝子TSC-0096型)
  • クライオセクショニングユニット付ウルトラミクロトームシステム(LEICA EM FC6)
  • エネルギー分散型X線分析装置付走査型電子顕微鏡
    (SEM/EDX、SEM部:日立S-3000N、EDX部:エダックス・ジャパンGenesis2000)
  • ダイナミック超微小硬度計(島津DUH-211)
  • 電界放出型走査型電子顕微鏡(日立 S-4500)
  • 走査型トンネル顕微鏡(アジレント5100)
  • リアルタイムPCRシステム(Thermo PikoReal)
  • DNAシークエンサー(ABI PRISM 310Genetic Analyzer)

専攻一覧

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情報科学専攻

AI、ICT、IoTで未来を創ろう!

コンピュータサイエンスの基礎理論を体得したうえで、AI(人工知能)のアプリケーション技術の考え方や、ビッグデータを分析して未来に活かすデータサイエンス理論を学び、利用はもちろん、実際にソフトウエアを構築していきます。ビッグデータの収集にはネットワークでの通信技術(ICT)なしには実現できないので、このようなICT ついても学んで構築します。また家庭の家電製品に積まれたコンピュータを制御しネットワークに接続するIoT により、暮らしを便利にして省エネルギー化していく技術も研究できます。

教育研究上の目的・ 授業科目

前期課程

数理科学、計算機技術を駆使し、次世代の情報科学及び広範な工学分野の発展のために、独創的な研究、開発、高度な専門業務を遂行する能力を備えた研究者・技術者を養成する。

授業科目一覧

【共通教育科目】(全専攻共通)
  • English for Academics
  • Academic Writing & Presenting
  • アントレプレナーシップ

  • 情報論
  • 数値解析特論
  • シミュレーション特論
  • オートマトン論
  • システム工学特論
  • 符号理論特論
  • 言語理論
  • データベース
  • 画像工学特論
  • パターン認識特論
  • 人工知能Ⅰ
  • 人工知能Ⅱ
  • 人工心システム特論Ⅰ
  • 人工心システム特論Ⅱ
  • 組込システム特論
  • 情報・記憶素子特論
  • 光工学特論
  • コンピュータシステム特論
  • ソフトウェア工学特論
  • 情報通信システム特論
  • 情報ネットワーク特論
  • 情報メディア論
  • コンピュータグラフィックス
  • メディカルエレクトロニクス
  • 生体情報科学
  • マン・マシンシステム
  • 交通情報応用工学
  • 情報科学特別講義
  • 情報処理・ソフトウェア工学特別研究
  • 組込みシステム・システム工学特別研究
  • 情報メディア・ネットワーク特別研究
  • 知能・情報システム特別研究
  • 学位論文

後期課程

豊かな学識をもって、次世代の情報科学及び広範な工学分野の発展を担う、独創性と創造力に秀でた研究者、高度技術者を養成する。

授業科目一覧

  • 情報科学特別講義
  • 情報処理・ソフトウェア工学特別研究
  • 組込みシステム・システム工学特別研究
  • 情報メディア・ネットワーク特別研究
  • 知能・情報システム特別研究
  • 学位論文

研究指導教員と研究テーマ

列車運行計画の効率化/動的最適配置の道路交通への応用/画像処理技術による行動認識・状態判別

ソフトコンピューティング
高橋 聖 教授/博士(工学)

交通信号機の最適制御/近赤外線分光法による脳活動計測/走行制御による列車遅延緩和/深層強化学習による列車制御

文字図形認識理解/類似画像・ロゴ検索照合/映像を用いた車両などの物体検出・認識/3次元センサを用いた物体検出・識別/危険や異常などの自動検出

脳型情報処理システム
保谷 哲也 教授/Ph.D.

人工ニューラルネットワーク/音声・画像パターン認識/自然言語処理/雑音除去/認知・心理学見地に基づく脳型コンピューティングシステムの構築

生活音の視覚化/情報通信用画像処理に関する研究/人工知能関連技術を応用した薬物動態解析に関する研究

プログラミング言語/ソフトウェア工学/システム保証/機械学習応用

高機能な鉄道信号システムの研究/多情報化を実現するデジタル伝送システムの研究/フレキシブルな構成を持つ組込みシステムの研究と応用

医療情報学 教育工学 ネットワーク
五味 悠一郎 准教授/博士(医学)

セキュリティ/機械学習/ブロックチェーン/ 電子カルテ/生体情報/教育・学習支援Web システム/経路探索/ゲーム化/二次創作

ネットワークサービス
澤邉 知子 准教授/博士(工学)

高精細映像の分散配信システムの研究/高効率コンテンツ配信の研究/ホームネットワークの効率化に関する研究

専門分野の研究環境

コンピュータ利用設備

  • 船橋キャンパス
    • 演習用コンピュータ:クライアント400台
    • キャンパス内LAN
  • 駿河台キャンパス
    • 演習用コンピュータ:クライアント186台
    • キャンパス内LAN
  • ネットワーク実習設備
    • コンピュータネットワークに関する高度技術者育成にも力を入れ、本設備を講義に役立てている。

専攻一覧

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