دروة تمهيدية في برمجة بايثن الشيئية مصممة لطلاب الماستر في جامعة الجلفة. من خلال مزيج من المفاهيم النظرية والتمارين العملية، سيتعلم الطلاب أساسيات البرمجة الشيئية في بايثن. تشمل المواضيع المغطاة الفصول، والكائنات، والتوريث، والتعددية، والتغليف. بحلول نهاية الدورة، سيكون لدى الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ برامج بايثنالمعقدة باستخدام مبادئ البرمجة الشيئية.
This introductory course in Python Object-Oriented Programming is designed for Master L1 students at Djelfa University. Through a combination of theoretical concepts and practical exercises, students will learn the fundamentals of object-oriented programming (OOP) in Python. Topics covered include classes, objects, inheritance, polymorphism, and encapsulation. By the end of the course, students will have the knowledge and skills to design and implement complex Python programs using the principles of OOP.
Objectives of the Course: Introduce the student to technical vocabulary. Strengthen their knowledge of the language. Help them understand and synthesize a technical document. Enable them to understand a conversation in English within a scientific context.
The aim here is to familiarize students with essential terminology specific to their field of study or profession. For students in civil engineering or technical sciences, this means acquiring vocabulary related to materials, construction methods, safety standards, and more. This initial phase is vital for enabling students to follow instructions, interpret technical manuals, and comprehend reports in English. Typically, this is achieved through glossaries, translation exercises, and the study of authentic technical documents.
Ce cours met l'accent sur l'acquisition de compétences avancées en recherche documentaire et en rédaction de mémoires. Il se divise en deux parties principales : la première se concentre sur la recherche documentaire, incluant la définition du sujet, la localisation et le traitement des informations, ainsi que la rédaction d'une bibliographie. La seconde partie aborde la conception du mémoire, en détaillant les différentes étapes de sa rédaction, les techniques de rédaction et les présentations orales. Ce cours est destiné aux étudiants en deuxième année de Master, spécialisés en énergies renouvelables en mécanique et en construction mécanique.
Ce module vise à fournir aux étudiants une compréhension générale de l'automatisme et des systèmes de production industriels, ainsi qu'une exploration approfondie des technologies pneumatiques. Les étudiants acquerront des connaissances sur les principes fondamentaux de l'automatisation et des processus de production industriels, ainsi que sur les applications pratiques des technologies pneumatiques. À la fin du module, les étudiants seront capables d'analyser, de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes automatisés utilisant ces différentes technologies.
Faculté: Sciences de la technologie
Département: Génie ElectriquePublic cible : 1ère année Master, spécialité Electrotechnique industrielleIntitulé du cours : Technologie en automatismes Industriels.Crédit: 2Coefficient: 1Code: UEF 1.2.1Durée : 22h30Les transformations de phase sont des processus fondamentaux en science des matériaux qui influencent de manière significative les propriétés et le comportement des matériaux. Ces transformations peuvent être déclenchées par des changements de température, de pression ou de composition chimique et entraînent souvent des modifications dans la structure atomique ou moléculaire des matériaux. L'étude de ces phénomènes est très importante pour comprendre et maîtriser les propriétés des matériaux, notamment en termes de résistance mécanique, de conductivité électrique et de résistance à la corrosion. En identifiant les mécanismes sous-jacents à ces transformations, il est possible de développer de nouveaux matériaux avec des propriétés améliorées ou de modifier les matériaux existants pour des applications spécifiques. Cette étude vise donc à établir un lien entre la mobilité atomique et les phénomènes de transport de matière, à explorer les mécanismes de transformation de phase, à comprendre la théorie de la solidification et à définir les conditions de traitement thermique optimales pour obtenir les microstructures désirées. Par exemple les microstructure dans des alliages monophasés ou biphasés est généralement associée à une transformation de phases, c'est-à-dire à un changement dans le nombre et le type de phases présentes.
This course aims to equip students with the essential skills and knowledge for professional development and business management. This course prepares students to master the methodological tools necessary for professional integration upon graduation and effectively prepare for job searching. Additionally, students will be sensitized to entrepreneurship through an overview of management knowledge useful for creating activities and implementing projects.
Ce cours vise à introduire les étudiants aux concepts fondamentaux des systèmes embarqués et des réseaux logiques programmables (FPGA), en mettant l'accent sur leur application dans le domaine biomédical. Les étudiants acquerront des connaissances théoriques et pratiques sur la conception et la programmation de systèmes embarqués biomédicaux avec FPGA. Ils seront en mesure d'utiliser les FPGA pour implémenter des algorithmes complexes et des fonctions critiques dans des applications biomédicales exigeantes.
Le cours est structuré en six chapitres principaux:
- Chapitre 1: Introduction aux systèmes embarqués
- Définition et caractéristiques principales des systèmes embarqués
- Domaines d'application des systèmes embarqués
- Chapitre 2: Circuits numériques
- Types de circuits numériques
- Circuits standards (portes logiques, bascules, mémoires)
- ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
- PLD (Programmable Logic Device)
- Chapitre 3: Architecture des FPGA
- Présentation des FPGA
- Structure des FPGA
- Blocs logiques programmables
- Interconnexions dans les FPGA
- Exemples de constructeurs FPGA
- Chapitre 4: Programmation VHDL
- Introduction à la programmation VHDL
- Outils de programmation VHDL
- Structure d'un code en VHDL
- Modes de fonctionnement concurrentiel et séquentiel
- Programmation des machines à états finis
- Chapitre 5: Applications : Implémentation de circuits logiques dans les FPGA
- Exemples d'applications des FPGA dans le domaine biomédical
- Développement d'exemples d'applications biomédicales avec FPGA
- Chapitre 6: Introduction aux Synthèse de communication
- Synthèse de communication
- Synthèses logicielles et matérielles
- Validation et visualisation des utilisations des IP cores
L'objectif de mesure électrique et électronique est de fournir une référence à la fois concise et utile aux ingénieurs, aux scientifiques, aux concepteurs, aux gestionnaires, au personnel de recherche et aux étudiants, ainsi qu'à bien d'autres personnes ayant des problèmes de mesure
Ce cours destiné aux étudiants Masters 1 électromécanique et maintenance industrielle est consacré à l’étude des différentes méthodes de mesure électrique et de la familiarisation des étudiants avec les appareils de mesure (analogiques et numériques).
Le présent est organisé comme suit :
Chapitre 01 : Notions fondamentales sur la mesure.
Chapitre 02 : Erreur de mesure.
Chapitre 02 : Méthodes de mesure électriques.
Chapitre 04 : Les appareils de mesure
A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de :
1 : effectuer des mesures électriques à l’aide des appareils analogiques et numériques.
2 : Savoir éviter les erreurs de mesures puis savoir aussi la manière de leurs corrections(les erreurs systématiques et accidentelles)
3 : savoir choisir la méthode la plus adéquate pour telle expérience.
4 : savoir d’autres techniques indirectes de mesure en cas de carence de lecture directe.
5 : savoir choisir et utiliser les appareils d’acquisition des données en cas des expériences longue durée à plusieurs mesures
Ce cours fournit aux étudiants une introduction aux sources d'énergie renouvelable pour la production d'énergie électrique en mettant l'accent sur les systèmes d'énergie solaire, hydraulique et éolienne et permettre aux étudiants de comprendre le principe, la physique et les différents équipements auxiliaires liés aux sources d'énergie renouvelable.
En participant à ce cours, l'étudiant obtiendra les résultats suivants :
1. Les étudiants seront capables de comprendre certaines formes d’énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique, géothermique et biomasse).
2. Les étudiants seront capables de comprendre les différentes composantes des systèmes d’exploitation de l’énergie renouvelable.
Les étudiants
3. Les étudiants auront une idée sur la répartition des ressources énergétiques renouvelables en Algérie
CONTENU DU COURS :
1. Introduction de sources d'énergie renouvelables.
3. Énergie thermique solaire
Ce cours est dédié aux enseignants créateurs de cours sur la plateforme moodle, et qui peut être considéré, aussi, comme un espace de collaboration et d'entre aide entre les enseignants en vue d'améliorer leurs self-performances en matière de conception de cours en ligne