工学, エンジニアリング(engineering)

工学/エンジニアリングとは

アカデミック

  • 基礎科学(数学/物理/化学など)を工業製品に応用する学問(Wikipedia).
  • 「工学とは数学と自然科学を基礎とし、ときには人文社会科学の知見を用いて、公共の安全、健康、福祉のために有用な事物や快適な環境を構築することを目的とする学問である。(工学における教育プログラムに関する検討委員会)

問題解決

  • テクノロジーを応用し、具体的な問題を解決するための実践的なプロセスや方法論
  • 「いかにして実現するか」という問題解決のプロセスに焦点を当てる.
  • 目的に対して、原理を使い、制約の中で最適解を“つくる”こと」

分野別 Index



✅工学的手法

基礎工学の位置づけ. 方法論で細分化される.

  • 工学的な人は、感覚ではなくモデルと言語で考える人
  • ✅Hack/ハックはエンジニアリングのサブ概念を示す最近の言い回し.
    • 工学に比べるとより改善範囲が狭くかつ意外性がある.

概念

方法論

ハッキングの射程範囲

  • 数値化できるか
  • インタフェースはあるか
  • 計測できるか

価値観

  • 世界はモデル化できる(完全ではないが十分に)
  • 良い設計は意図的に作れる
  • 現実は制約でできている
  • 完璧より、動く・安定する・保守できるが優先

🔧エンジニア

技師、技能師、技術士.

専門の技術を備えるもしくは、工学に関する専門的な才能や技術を持った実践者のこと

  • 日本以外は「エンジニア」の称号には工学士の学位が必要とされるなど明確な制限がある場合が多い.

💻ソフトウェアエンジニア

Concepts

制約条件

  • しきい値

🎓機械工学

  • 19世紀後半-20世紀初頭:機械エンジニア
  • 蒸気機関、内燃機関の発展
  • 自動車、工作機械、産業機械

🆚テクノロジーとエンジニアリング

  • テクノロジーは、科学的知識を応用して生み出された道具や手法、システムそのもの
  • エンジニアリングは、そうしたテクノロジーを創出し、実装し、改善していくための方法論や思考プロセス

🔧テクノロジー

💡工学は科学の理論を実用化するプロセスで技術は実用化された結果

技術(technology)と工学(engineering)の違いについて.

技術と工学(テクノロジーとエンジニアリング)の意味と違い

どちらも科学の理論を現実に実践することを目的とする.

工学は, 科学の理論を実用化する際の設計や製造, 構築の意味があり, 過程やプロセスを指す.

技術は, 科学の理論が具体化された方法・手段を意味し, 実用化された結果を指す.

🆚サイエンスとエンジニアリング

🆚理学と工学

Opininons

🔦エンジニアリングは未だ存在しない状態やモノをどうしたら実現できるかを追求する

Wikipediaより.

工学は大半の分野で理学(数学・物理学・化学等)を基礎としているが、工学と理学の相違点は、ある現象を目の前にしたとき、理学は「自然界(の現象)は(現状)どうなっているのか」や「なぜそのようになるのか」という、既に存在している状態の理解を追求するのに対して、工学は「どうしたら、(望ましくて)未だ存在しない状態やモノを実現できるか」を追求する点

🚀未来志向 #ここではないどこか

✨瞑想テックよりも重要なのは輪廻と業を示す霊界テック(25/11/12)

🔦エンジニアリングの本質は人間のニーズを満たすための創造的な問題解決

エンジニアリングとは、問題解決のための体系的なアプローチ by Claude 3.7 Sonnet.

ラテン語の「ingenium(創意工夫)」に由来し人間の知恵と創造性を使って実用的な解決策を生み出す行為を指す.

<2025-04-26 Sat 21:16> 興味深い点は、社会のニーズと影響を考慮すること. これは 🎓社会学に接続するポイントだ. マニアックな仕組みに耽溺することは本質ではない. 💭クロード・ソネット君によってついにプログラマの終焉を経験的に悟った(25/04/26)

構成要素

  • ニーズの理解と問題定義 - 人間社会の必要性を深く理解すること
  • 制約条件下での創造性 - 限られたリソースや条件の中で最善の解決策を見出すこと
  • 失敗と学習のサイクル - 試行錯誤を通じて知識を蓄積し改善すること
  • 社会的責任 - 作り出すものが社会に与える影響を考慮すること

🔗References