Mathematik I - BIW1-05: Lineare Algebra und Analysis (Bauingenieurwesen) | ||||||||
4+2+0 | F01/283-1 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen (gemeinsam mit Geo- und Hydrowissenschaften) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Mengenlehre, Komplexe Zahlen, Lineare Algebra, Analytische Geometrie, Funktionen einer Variablen, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Klausur |
Dozent/Zeit/Ort | Hentzschel | V | Di | 1. DS | HSZ 04 |
Hentzschel | V | Fr | 1. DS | TRE MATH |
Hentzschel | UF | Mi | 5. DS | POT 81 | Vorrechnen |
Ü | Für die Übungen siehe Webseite des Dozenten. |
BIW1-09 Technische Grundlagen: Konstruktive Geometrie (Bauingenieurwesen) | ||||||||
1+1+0 | F01/384 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen (1. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Axonometrie, kotierte Projektion, Grund- und Aufriss-Verfahren | |||||||
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | Schein/Testatklausur |
Dozent/Zeit/Ort | Lordick | V | Di | 4. DS | TRE MATH | gerade Woche |
N.N. | Ü | Mo | 2. DS | SE2 022 | ungerade Woche |
Lordick | Ü | Di | 4. DS | WIL C106 | ungerade Woche |
N.N. | Ü | Do | 1. DS | WIL C107 | ungerade Woche |
N.N. | Ü | Do | 6. DS | WIL B122 | gerade Woche |
N.N. | Ü | Do | 6. DS | WIL B122 | ungerade Woche |
N.N. | Ü | Fr | 2. DS | SE1 101 | gerade Woche |
Mathematik III - BIW1-06: Lineare Differentialgleichungen und Stochastik (Bauingenieurwesen) | ||||||||
2+2+0 | F01/288-1 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen (gemeinsam mit Geowissenschaften) | |||||||
Vorkenntnisse | Mathematik I und II | |||||||
Inhalt | Gewöhnliche Differentialgleichungen, Wahrscheinlichkeitsrechnung (Ereignisse, Wahrscheinlichkeitsbegriffe, Verteilungen), Mathematische Statistik (Kenngrößen der beschreibenden Statistik, Parameterschätzung, Testverfahren) | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung (Klausur) |
Dozent/Zeit/Ort | Koksch | V | Do | 1. DS | SCH A251 |
Koksch | UF | Mo | 5. DS | HÜL 186 | Vorrechnen | 30.09.2009: Zeit- und Raumänderung |
Ü | Für die Übungen siehe Webseite des Dozenten. |
Mathematik (Fernstudium Bauingenieurwesen) | ||||||||
2+2+0 | F01/290 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen im Fernstudium, Wiederholer der Mathematik-Kurse aus den Fakultäten Bauingenieurwesen, Geo- und Hydrowissenschaften | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Mathematik I: Mengenlehre, Komplexe Zahlen, Lineare Algebra, Analytische Geometrie, Funktionen einer Variablen, Grundlagen der Differential- und Integralrechnung Mathematik II: Lineare Algebra, Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher, spezielle Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung, Funktionenreihen Mathematik III: Gewöhnliche Differentialgleichungen, Wahrscheinlichkeitsrechnung (Ereignisse, Wahrscheinlichkeitsbegriffe, Verteilungen), Mathematische Statistik (Kenngrößen der beschreibenden Statistik, Parameterschätzung, Testverfahren) Bemerkung: Zu jedem Teil gibt es 4 Termine. |
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Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Klausur |
Dozent/Zeit/Ort | Koksch | V | Fr | 4. DS | WIL C 107 |
Koksch | Ü | Fr | 5.DS | WIL C 107 |
Fortgeschrittene Mathematische Methoden für Ingenieure (Teil 1) | ||||||||
2+1+0 | F01/289 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen (Modul BIW3-12), Elektrotechnik | |||||||
Vorkenntnisse | Fundierte mathematische Kenntnisse aus den Modulen des Grund- und Grundfachstudiums | |||||||
Inhalt | Das Modul widmet sich der Vermittlung der wichtigsten mathematischen Grundlagen für die Beschreibung von Fragen verschiedener ingenieurwissenschaftlicher Gebiete wie zum Beispiel Kontinuumsmechanik, Strömungsmechanik, Elektrodynamik usw.. Die Inhalte des Moduls umfassen Schlüsselideen der Tensoranalysis, Operatortheorie, Approximationstheorie und der Variationsrechnung. Die Studenten haben eine anwendungsorientierte Fertigkeit mit höheren mathematischen Hilfsmitteln umzugehen. Sie sind befähigt moderne ingenieurwissenschaftliche Literatur zu lesen und den theoretischen Hintergrund mathematischer Methoden des Ingenieurwesens besser zu verstehen. Sie sind besser befähigt mit komplexen mathematischen Modellen zu arbeiten, ihr Potential zu innovativer Forschung zu entwickeln und ihre Einsichten anderen zu kommunizieren. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | lt. Prüfungsordnung |
Dozent/Zeit/Ort | Picard | V | Mo | 5. DS | WIL C133 |
N.N. | Ü | Di | 3. DS | WIL C102 | gerade Woche |
Computer Arithmetic | ||||||||
3+1+0 | F01/643 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende: Informatik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter, W. V. | V | Di | 4. DS | WIL C133 |
Walter, W. V. | V | Do | 3. DS | WIL C133 | gerade Woche |
Walter, W. V. | Ü | Mo | 4. DS | WIL A222 | ungerade Woche |
Walter, W. V. | Ü | Do | 3. DS | WIL A222 | ungerade Woche |
Computerorientierte Numerische Mathematik II | ||||||||
3+1+0 | F01/581 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Elektrotechnik, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften - insbesondere Chemie, Physik | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkurs Mathematik | |||||||
Inhalt | Gewöhnliche Differentialgleichungen (Anfangs- und Randwertaufgaben); Partielle Differentialgleichungen (Einführung); Optimierungsaufgaben; Standardsoftware zur Behandlung von Differentialgleichungen und Optimierungsaufgaben | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Klausur |
Dozent/Zeit/Ort | Pönisch | V | Mo | 6. DS | WIL A120 |
Pönisch | V | Fr | 4. DS | WIL A317 | ||||
Übung in die Vorlesung integriert. |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung (Teil I) | ||||||||
2+2+0 | F01/641 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Informatik, Ingenieur- und Naturwissenschaften | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf den Strategien und Methoden der Parallelverarbeitung - einschließlich der im Supercomputing weitverbreiteten Programmiermodelle, Architektur- und Netzwerkkonzepte - und den notwendigen algorithmischen Bausteinen in enger Verknüpfung mit praktischen Erfahrungen aus dem interdisziplinären Arbeitsfeld des neu gegründeten Zentrums für Hochleistungsrechnen. (Ausführliche Beschreibung im Internet unter -->ZIH -->Lehre) | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Nagel | V | Mi | 2. DS | WIL A317 |
Trenkler | Ü | Do | 3. DS | INF/ E 07 | 12.10.09: Übung neu eingetragen |