Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

Cyberbezpieczeństwo systemów komputerowych

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Katowice 60
REKRUTACJA ZIMOWA

Miejsce odbywania się zajęć:
KATOWICE

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel.: 32 603 43 52
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

Chcesz rozwijać się w jednej z najbardziej poszukiwanych i prestiżowych dziedzin IT? Ten kierunek jest stworzony dla osób, które mają już solidne podstawy z informatyki, programowania i działania systemów komputerowych, a teraz pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. To kompetencje, które otwierają drzwi do pracy w najbardziej dynamicznych sektorach – od cyberbezpieczeństwa w korporacjach, przez ochronę danych w instytucjach publicznych, aż po projektowanie nowoczesnych systemów odpornych na zagrożenia.

Program studiów daje Ci pełną swobodę kształtowania ścieżki rozwoju – wybór specjalności i przedmiotów obieralnych pozwala dopasować naukę do Twoich zainteresowań i planów zawodowych. Dzięki praktycznym zajęciom, współpracy z branżą i dostępowi do najnowszych technologii zdobędziesz umiejętności cenione na rynku pracy, gdzie zapotrzebowanie na ekspertów ds. bezpieczeństwa IT rośnie z każdym rokiem.

Dołącz do grona specjalistów, którzy tworzą bezpieczną przyszłość cyfrowego świata!

Nauczymy Cię:

  • projektowania, implementacji i analizy systemów komputerowych,
  • wybranych elementów systemów kryptograficznych,
  • modelowania ryzyka i analizy ryzyka w zakresie systemów IT i OT,
  • zagadnień niskopoziomowego bezpieczeństwa oprogramowania,
  • bezpieczeństwa wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,
  • zagadnień obszarów zadaniowych zarządzania bezpieczeństwem,
  • bezpieczeństwa oprogramowania lokalnego i sieciowego,
  • zagadnień zarządzania tożsamością i dostępem do zasobów,
  • zagadnień integracji programowania, zabezpieczeń i operacji,
  • bezpieczeństwa aplikacji i systemów mobilnych, w tym pojazdów autonomicznych i systemów dronowych,
  • analizy incydentów i inżynierii wstecznej,
  • zaawansowanych zagadnień projektowania i konfiguracji sieci komputerowych ze świadomością zagrożeń i w kontekście bezpieczeństwa,
  • zaawansowanych zagadnień związanych z bezpieczeństwem zdecentralizowanych aplikacji,
  • zagadnień zagrożeń i bezpieczeństwa w komputerowych systemach przemysłowych OT i IT,
  • zaawansowanych zagadnień bezpieczeństwa baz danych,
  • zagadnień identyfikacji i eksploatacji podatności systemów i urządzeń,
  • zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z testami penetracyjnymi,
  • zagadnień bezpieczeństwa dotyczących rozwiązań IoT,
  • zagadnień ciągłego monitorowania zdolności systemów do działania bezpiecznego,
  • zagadnień bezpieczeństwa systemów krawędziowych i integracji w zakładach produkcyjnych.

Program studiów został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na potrzeby różnych grup kandydatów – zarówno absolwentów uczelni technicznych, jak i uniwersyteckich. Dzięki starannie dobranym przedmiotom i szerokiej tematyce zajęć, kierunek ten daje możliwość rozwoju w obszarach, które są dziś kluczowe dla rynku pracy. Studia będą szczególnie interesujące dla osób, które mają już doświadczenie w informatyce, jasno określone zainteresowania związane z cyberbezpieczeństwem oraz ambicję, by rozwijać się w tej dynamicznej i przyszłościowej dziedzinie. To doskonała okazja, aby zdobyć kompetencje cenione przez pracodawców i przygotować się do realizacji odpowiedzialnych, innowacyjnych projektów.

Dlaczego warto wybrać kierunek „Cyberbezpieczeństwo systemów komputerowych”?
Przede wszystkim dlatego, że rynek pracy pilnie potrzebuje specjalistów w zakresie projektowania, wdrażania, testowania i utrzymania systemów komputerowych z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. To dziedzina, która ma kluczowe znaczenie w świecie cyfrowym – od ochrony danych po zabezpieczanie infrastruktury krytycznej.

Studia łączą wiedzę i umiejętności z różnych obszarów informatyki, tworząc spójny i praktyczny program. Obejmuje on zarówno zajęcia podstawowe, jak i przedmioty kierunkowe oraz szeroką gamę przedmiotów do wyboru, realizowanych w ramach dwóch specjalności:

  • Cyberbezpieczeństwo oprogramowania – dotyczy bezpiecznego kodowania, testów penetracyjnych i analizy luk w systemach. Uczymy jak „myśleć jak haker”, by skutecznie chronić oprogramowanie.
  • Cyberbezpieczeństwo systemów i urządzeń – dotyczy bezpieczeństwa sieci, systemów OT, urządzeń IoT i technologii nowej generacji, takich jak pojazdy autonomiczne.

Dzięki temu możesz dopasować ścieżkę kształcenia do swoich zainteresowań i planów zawodowych.

Absolwenci tego kierunku będą należeć do elity ekspertów – projektantów i deweloperów, którzy tworzą fundament innowacyjnego przemysłu IT i OT w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To studia dla osób, które chcą być liderami w cyfrowej transformacji i bezpieczeństwie systemów.

Program został zaprojektowany tak, aby zapewnić kompleksowe przygotowanie – od solidnych podstaw teoretycznych po intensywne doświadczenie praktyczne. Obejmuje zajęcia podstawowe, przedmioty kierunkowe oraz szeroką gamę przedmiotów wybieralnych, powiązanych z wybranymi ścieżkami dyplomowania.

Co wyróżnia ten kierunek?

  • praktyka na pierwszym miejscu – laboratoria, zajęcia problemowe i projektowe.
  • Project Based Learning – nauka poprzez realizację realnych projektów, zdobywanie kompetencji technicznych i umiejętności zarządzania zespołem.
  • kompleksowe przygotowanie – od analizy zagrożeń po projektowanie bezpiecznych systemów.

To nie tylko studia – to przepustka do świata nowoczesnych technologii, gdzie cyberbezpieczeństwo jest kluczem do sukcesu.

Absolwenci kierunku będą gotowi do pracy w najbardziej innowacyjnych obszarach rynku IT i przemysłu. Znajdą zatrudnienie w firmach projektujących i tworzących oprogramowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii bezpieczeństwa, w przedsiębiorstwach wdrażających rozwiązania chroniące systemy komputerowe, a także w zakładach opracowujących urządzenia i systemy dla nowoczesnego przemysłu.

Możliwości kariery obejmują również firmy zajmujące się integracją i utrzymaniem systemów w środowisku Przemysłu 4.0/5.0, Internetu Rzeczy, projektowaniem i implementacją systemów mobilnych, a nawet tworzeniem technologii dla pojazdów i statków autonomicznych. Absolwenci będą cenieni w działach R&D oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie innowacja i bezpieczeństwo idą w parze.

To kierunek, który otwiera drzwi do przyszłości – od cyberbezpieczeństwa po inteligentne technologie przemysłowe.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki, w tym arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej, geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz matematyki dyskretnej niezbędne do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w różnorodnych środowiskach zastosowań systemów komputerowych,
  • zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
  • zna i rozumie zagadnienia z zakresu technik cyfrowych i mikroprocesorowych, obejmujących zasady funkcjonowania oraz konstrukcji współczesnych systemów komputerowych i ich komponentów,
  • zna i rozumie zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych oraz podstaw technologii operacyjnych,
  • zna i rozumie zróżnicowanie obszarów zastosowań informatyki oraz powagę kwestii ich bezpieczeństwa,
  • zna i rozumie zagadnienia z zakresu architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów mobilnych, systemów wbudowanych oraz systemów rozproszonych,
  • potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu inżynierskich zadań informatycznych w zakresie programowania, projektowania i analizy algorytmów, komunikacji, w tym człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz i hurtowni danych, oraz inżynierii programowania,
  • potrafi tworzyć i realizować projekty programistyczne w zakresie zastosowań podstawowych, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, mobilne, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe,
  • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
  2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki, w tym arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej, geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz matematyki dyskretnej niezbędne do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w różnorodnych środowiskach zastosowań systemów komputerowych,
  • zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
  • zna i rozumie zagadnienia z zakresu technik cyfrowych i mikroprocesorowych, obejmujących zasady funkcjonowania oraz konstrukcji współczesnych systemów komputerowych i ich komponentów,
  • zna i rozumie zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych oraz podstaw technologii operacyjnych,
  • zna i rozumie zróżnicowanie obszarów zastosowań informatyki oraz powagę kwestii ich bezpieczeństwa,
  • zna i rozumie zagadnienia z zakresu architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów mobilnych, systemów wbudowanych oraz systemów rozproszonych,
  • potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu inżynierskich zadań informatycznych w zakresie programowania, projektowania i analizy algorytmów, komunikacji, w tym człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz i hurtowni danych, oraz inżynierii programowania,
  • potrafi tworzyć i realizować projekty programistyczne w zakresie zastosowań podstawowych, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, mobilne, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe,
  • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
  2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Cyberbezpieczeństwo systemów komputerowych

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast