MMÜ701 - UYGULAMALI SAYISAL ÇÖZÜMLEME

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
UYGULAMALI SAYISAL ÇÖZÜMLEME MMÜ701 1. Yarıyıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseMMÜ202 Sayısal Çözümleme veya eşdeğeri.
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Sorun/Problem Çözme
Diğer: Ev Ödevleri  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm Öğretim Üyeleri 
Dersin amacıBu dersin amacı, mühendislik problemlerini çözmede kullanılabilecek lisansüstü seviyesinde sayısal yöntemleri öğretmektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Öğrenci bu dersin sonunda, lisansüstü seviyesinde,mühendislikteki matematik problemlerinin yaklaşık çözümü hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Kök bulma, optimizasyon, eğri uydurma ve integral alma ile ilgili sayısal yöntemler hakkında bilgisini artırır.
  3. Adi diferansiyel denklemlerin ve kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünü öğrenir.
  4. Bilgisayar programlama becerisini geliştirir.
  5. Rapor yazma becerisini geliştirir.
Dersin içeriğiYaklaşık değerler ve hata tanımları. Denklem kökleri. Optimizasyon. Eğri uydurma. Sayısal integral. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve sonlu farklar yöntemi. 
Kaynaklar- Chapra, S.C., Canale, R.P., Numerical Methods for Engineers, 6th edition, McGraw-Hill, 2010.
- Chapra, S.C., Applied Numerical Methods with Matlab, 3rd Edition, McGraw-Hill, 2012.
- Fausett, L.V., Applied Numerical Analysis Using Matlab, 2nd Edition, Pearson Prentice Hall, 2008.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaYaklaşık değerler ve hata tanımları, çok değişkenli Taylor serisi
2. HaftaTaylor serisi uygulamaları, tekil denklemlerin kökleri
3. HaftaDoğrusal olmayan denklem takımları, polinom kökleri, polinom deflasyonu
4. HaftaAradeğerleme, ters aradeğerleme, Chebyshev polinomları
5. HaftaHermite interpolasyonu, parçalı interpolasyon, çift yönlü doğrusal interpolasyon
6. HaftaŞerit (spline) aradeğerleme, çok boyutlu aradeğerleme
7. HaftaDoğrusal en küçük kareler yöntemi, dikey polinomlar
8. HaftaDoğrusal olmayan regresyon, Fourier yaklaştırması, Ara Sınav
9. HaftaFourier yaklaştırması, katlı integraller
10. HaftaSınırları sonsuz olan integraller, adi diferansiyel denklemler
11. HaftaKatı adi diferansiyel denklemler, değişken adımlı yöntemler
12. HaftaDeğişken adımlı yöntemler, çok adımlı yöntemler
13. HaftaKısmi türevli diferansiyel denklemler, sonlu farklar yöntemi, eliptik denklemler
14. HaftaSonlu farklar yöntemi, parabolik denklemler
15. Hafta
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler830
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı950
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)148112
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler814112
Ara sınavlara hazırlanma süresi12424
Genel sınava hazırlanma süresi12424
Toplam İş Yükü3873314

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Makina mühendisliğinin farklı alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olacaktır.   X 
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur.     X
3. Temel bilimler ve mühendislik bilimlerinin yöntemlerini karmaşık problemlerin çözümünde kullanır.    X
4. Akademik çalışmalarının çıktılarını yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.     X
5. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.  X   
6. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.    X
7. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.   X 
8. Makina mühendisliği içinde uzmanlaştığı alanda karşılaştığı sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.   X 
9. Makina Mühendisliği ile ilgili güncel gelişmeleri etkin bir şekilde izlemede yaşam boyu öğrenme felsefesinin ve olanaklarının farkındadır.    X
10. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.   X 
11. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.   X  
12. Çalıştığı ve uzmanlaştığı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilecektir.   X 
13. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir. X   
14. Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilecektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek