Vorlesungsangebot

Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen im Wintersemester 

ModultitelECTS
Numerische Lineare Algebra6
Numerische Optimierung6
Systemnahe Software mit C 16
Angewandte Numerik II4
Projekt CSE6
Wissenschaftliches Arbeiten in CSE
Seminar4

 

Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen im Sommersemester

ModultitelECTS
Numerische Analysis6
Numerik von gewöhnlichen Differentialgleichungen6
Softwaregrundlagen High Performance Computing6
WiMa-Praktikum I4
Angewandte Numerik I4
Projekt CSE6
Seminar4

Unregelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen

ModultitelECTS
Modelling on the Road to Reality - History, Science and Philosophy 6

 

 

Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen im Wintersemester 

 
ModultitelECTS
Numerische Optimierung6
Numerik elliptischer partieller Differentialgleichungen 6
High Performance Computing I8
Objektorientierte Programmierung mit C++6
WiMa-Praktikum II: Numerik4
Fortgeschrittenes Projekt CSE9
Seminar4

 

Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen im Sommersemester

 

ModultitelECTS
Numerik von gewöhnlichen Differentialgleichungen6
High Performance Computing II8
Objektorientierte Programmierung mit C++ (jedes 2. SoSe in geraden Jahren)6
Digitale Typografie (jedes 2. SoSe in geraden Jahren)6
Systemnahe Software mit C II (jedes 2. SoSe in ungeraden Jahren)6
Parallele Programmierung mit C++ (jedes 2. SoSe in ungeraden Jahren)6
Fortgeschrittenes Projekt CSE9
Seminar4

 

Unregelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen 

 

 

Vertiefung in Numerik

Anmerkung: Dies ist lediglich eine Empfehlung für einen Studienaufbau mit der Vertiefungsrichtung Numerik. Er stellt keine Vorschrift in irgendeiner Art und Weise dar.

  • 1. Semester:
    • Funktionalanalysis
    • Numerische Optimierung (Numerik 3)
    • Wima-Praktikum II in Numerik 
  • 2. Semester:
    • Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (Numerik 4) 
    • Partielle Differentialgleichungen 
    • Schwerpunktmodul Numerik, z.B. 
      • Numerik Partieller Differenzialgleichungen
      • Numerical Finance
      • Finite Elemente Methoden
      • High Performance Computing 1
      • High Performance Computing 2
      • Einführung in die numerischen Methoden der Strömungsmechanik 
      • Mathematische Modellierung und Computersimulation
  • 3. Semester:
    • Schwerpunktmodul Numerik, z.B. 
      • Numerik Partieller Differenzialgleichungen
      • Numerical Finance
      • Finite Elemente Methoden
      • High Performance Computing 1
      • High Performance Computing 2
      • Einführung in die numerischen Methoden der Strömungsmechanik 
      • Mathematische Modellierung und Computersimulation
    • Seminar in Numerik 
  • 4. Semester:
    • Masterarbeit in Numerischer Mathematik, ggf. in Kooperation mit einem Unternehmen 

Anmerkung: Dies ist lediglich eine Empfehlung für einen Studienaufbau mit der Vertiefungsrichtung Numerik. Er stellt keine Vorschrift in irgendeiner Art und Weise dar.

Bachelor: 

  • 5. Semester: 
    • Numerische Optimierung (Numerik 3) 
    • Seminar Numerik 
  • 6. Semester:
    • Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (Numerik 4) 
    • Bachelorarbeit Numerik 
  • Empfohlen
    • Berufspraktikum mit numerischen Anwendungen (z.B. über das UZWR)
    • Softwaregrundlagen High Performance Computing 

 

Master:

  • Wenn nicht bereits im Bachelor gehört: Numerische Optimierung, Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen 
  • Vertiefung Numerische Methoden, z.B. 
    • Numerik Partieller Differenzialgleichungen
    • Numerical Finance
    • Finite Elemente Methoden
    • High Performance Computing 1
    • High Performance Computing 2
    • Einführung in die numerischen Methoden der Strömungsmechanik 
    • Mathematische Modellierung und Computersimulation
  • Masterarbeit Numerik (30 ECTS)
  • Dringend empfohlen: 
    • Funktionalanalysis
    • Partielle Differentialgleichungen
    • Programmierkenntnisse C++