Modulhandbuch Bachelor Informatik



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Transkript:

Modulhandbuch Bachelor Informatik rüfungsordnungsversion: 2013 Erstellt am: Montag 04 Mai 2015 aus der O Datenbank der TU Ilmenau

Inhaltsverzeichnis Name des Moduls/Fachs 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F Abschluss L Fachnr. Grundlagen und Diskrete trukturen F 6 GL u. Diskrete trukturen 4 2 0 L 6 100542 tochastik für Informatiker F 5 tochastik für Informatiker 2 2 0 L 5 100543 Mathematik für Informatiker 1 F 7 Mathematik für Informatiker 1 4 2 0 L 7 100544 Mathematik für Informatiker 2 F 8 Mathematik für Informatiker 2 4 3 0 L 8 100545 Rechnerorganisation F 5 Rechnerorganisation 2 2 0 0 0 1 L 90min 5 100549 Rechnerarchitekturen für IN F 8 Rechnerarchitekturen 1 2 2 0 L 90min 4 5382 Rechnerarchitekturen 2 2 1 0 L 90min 3 5383 raktikum Rechnerarchitekturen 1 und 2 0 0 1 L 1 100561 Neuroinformatik und chaltsysteme L 6 Neuroinformatik 2 1 0 L 3 1389 chaltsysteme 2 1 0 L 3 100457 raktikum Neuroinformatik und chaltsysteme 0 0 2 L 2 100536 Algorithmen und rogrammierung für IN und II F 6 Algorithmen und rogrammierung für IN und II 3 2 0 L 6 100531 rogrammierparadigmen und Kommunikationsmodelle L 120min 7 Kommunikationsmodelle 2 1 0 L 3 255 rogrammierparadigmen 2 2 0 L 4 5378 oftwaretechnik F 6 oftwaretechnik 1 2 1 0 L 90min 3 100533 oftwaretechnik 2 2 1 0 L 90min 3 100564 Datenbank- und Betriebssysteme L 120min 8 Betriebssysteme 2 1 0 L 4 252 Datenbanksysteme 2 1 0 L 4 244 Telematik 1 MO 5 Telematik 1 3 1 0 L 90min 5 100575

Computergrafik F 5 Computergrafik 3 1 0 L 60min 5 5367 oftwareprojekt F 8 oftwareprojekt 0 3 0 L 8 5381 Algorithmen und Datenstrukturen F 8 Algorithmen und Datenstrukturen 4 2 1 L 150min 8 100576 Automaten, prachen und Komplexität F 8 Automaten, prachen und Komplexität 4 2 0 L 150min 8 100437 Logik und Logikprogrammierung F 5 Logik und Logikprogrammierung 3 2 0 L 150min 5 100574 Nichttechnische Fächer für IN Bsc MO 5 oft kills 2 0 0 L 1 5363 Wahlpflichtbereich für IN Bsc F 25 Kryptographie F 5 101305 Kryptographie 3 1 0 L 5 101138 Randomisierte Algorithmen F 5 101288 Randomisierte Algorithmen 3 1 0 L 30min 5 229 Automatentheorie F 5 101289 Automatentheorie 3 1 0 L 20min 5 9175 Computational Intelligence F 8 101290 Computational Intelligence L 120min 8 8351 Angewandte Neuroinformatik 2 1 0 L 0 1718 oftcomputing / FuzzyLogik 2 1 0 L 0 101132 Datenbank-Implementierungstechniken F 5 101291 Datenbank-Implementierungstechniken 2 2 0 L 5 248 Datenbanksysteme 2 F 7 101292 Datenbanksysteme 2 L 7 101141 Anwendungsentwicklung mit DBM 1 2 0 L 0 251 Erweiterte Datenbankmodelle und -systeme 2 1 0 L 0 249 Computervision F 8 101293 Computervision L 120min 8 101129 Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung 2 1 0 L 0 5446 Grundlagen der Farbbildverarbeitung 2 1 0 L 0 237 ystemsicherheit F 5 101294

ystemsicherheit 3 1 0 L 20min 5 257 Network ecurity F 5 101295 Network ecurity 3 0 0 L 20min 5 5645 Linux und ELinux - Konzepte, Architektur, Algorithmen Linux und ELinux - Konzepte, Architektur, Algorithmen F 5 101296 3 1 0 L 20min 5 8790 Advanced Operating ystems F 5 101297 Advanced Operating ystems 3 1 0 L 20min 5 101142 Mobilkommunikation F 5 101298 Mobilkommunikationsnetze 2 2 0 L 5 101143 rojektseminar Mobilkommunikation 0 0 4 L 5 5742 Besonderheiten eingebetteter ysteme F 5 101299 Besonderheiten eingebetteter ysteme L 5 101144 Rechnerentwurf 1 1 0 L 0 169 Rechnernetze der rozessdatenverarbeitung 1 1 0 L 0 170 Entwicklung integrierter HW/W ysteme F 5 101300 Entwicklung integrierter HW/W ysteme 2 2 0 L 5 101127 ystementwurf F 5 101301 ystementwurf 2 1 1 L 20min 5 101161 Telematik 2 / Leistungsbewertung F 6 101302 Telematik 2 / Leistungsbewertung 3 1 0 L 20min 6 101145 rojektseminar imulation von Internet- rotokollfunktionen rojektseminar imulation von Internet- rotokollfunktionen Content-erwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen ystemen Content-erwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen ystemen F 5 101303 0 4 0 L 5 5648 F 5 101304 2 2 0 L 5 101135 Nebenfach für IN Bsc F 18 Automatisierung F 18 Grundlagen der Elektrotechnik 2 2 0 L 120min 4 100255 Regelungs- und ystemtechnik 1 2 2 0 L 120min 5 1471 rozessanalyse 1 2 1 0 L 45min 3 1589 rozessmess- und ensortechnik 1 2 1 1 L 20min 5 1467 Regelungs- und ystemtechnik 2 2 1 0 L 45min 3 1472 Automatisierungstechnik 1 2 1 0 L 30min 3 1319 Labor Automatisierungstechnik und ystemtechnik 0 0 1 L 2 6418

rozessoptimierung 1 2 1 0 L 30min 3 1469 imulation 2 1 0 L 30min 3 1400 Biomedizinische Technik F 18 Bildgebende ysteme in der Medizin 1 2 0 0 L 60min 3 1693 trahlungsmesstechnik 2 0 0 L 60min 2 1402 Technische icherheit und Qualitätssicherung in der Medizin 2 0 0 L 60min 2 1404 Biomedizinische Technik in der Therapie 2 0 0 L 2 1691 Grundlagen der Biomedizinischen Technik 2 1 0 L 90min 3 1372 Labor BMT 1 0 0 1 L 1 8413 Anatomie und hysiologie F 7 101146 Einführung in die Neurowissenschaften 2 0 0 L 60min 3 100522 Anatomie und hysiologie L 120min 4 100527 Elektrotechnik F 18 Einführung in die Elektronik 2 1 0 L 90min 3 100274 raktikum Elektrotechnik und Elektronik 0 0 1 L 1 100275 Elektrische Energietechnik 2 1 1 L 5 733 Grundlagen der Elektrotechnik 2 2 0 L 120min 4 100255 Leistungselektronik 1 - Grundlagen 2 2 0 L 30min 5 100264 Leistungselektronik und teuerungen 2 1 0 L 30min 3 997 Fahrzeugtechnik F 18 Fahrdynamik 1 2 1 0 L 90min 3 1621 Fahrzeugantriebe 1 2 0 0 L 90min 3 7616 raktikum Fahrzeugtechnik 0 0 1 L 1 100202 Fahrdynamik 2 2 0 0 L 90min 2 7613 Fahrzeugantriebe 2 2 0 0 L 90min 3 7617 Grundlagen Hydraulik/neumatik 2 0 0 L 90min 1 867 raktikum Fahrzeugantriebe 0 0 1 L 1 100203 Informations- und Kommunikationstechnik F 18 ignale und ysteme 1 2 3 0 L 120min 5 1398 Elektrotechnik 1 2 2 0 2 2 0 L 8 100205 Hochfrequenztechnik 2: ubsysteme 2 1 0 L 30min 4 1336 Digitale ignalverarbeitung 2 1 0 L 90min 3 1356 Kommunikationsnetze 2 1 0 L 30min 3 614

Elektronische Messtechnik 2 2 0 L 30min 4 559 Grundlagen der ignalerkennung 2 1 0 L 30min 3 1375 Nichtlineare Elektrotechnik 2 2 0 L 90min 5 1342 Maschinenbau F 18 Darstellungslehre und Maschinenelemente 1 1 1 0 1 1 0 L 4 100198 Technische Mechanik 1.1 2 2 0 L 120min 5 1480 Grundlagen der Fertigungstechnik 2 1 0 L 90min 3 1376 Mechanismentechnik 2 2 0 L 150min 5 100967 Grundlagen der Kunststoffverarbeitung 2 0 0 L 90min 4 6537 Mathematik F 18 Optimierung 2 2 0 L 30min 5 8077 Numerik 2 2 0 L 30min 5 7158 Informations- und Kodierungstheorie 2 2 0 L 30min 5 5776 Diskrete Mathematik 2 2 0 L 30min 5 7159 Medientechnologie F 18 Grundlagen der Elektrotechnik 2 2 0 L 120min 4 100255 Grundlagen der Medientechnik - Klausur 2 1 0 L 120min 3 5443 Grundlagen der ideotechnik 2 1 0 L 120min 3 5441 Grundlagen der Elektroakustik 2 1 0 L 120min 3 5440 Media ystems Engineering 2 1 0 L 90min 4 8259 ideotechnik 1 2 2 1 L 120min 5 5392 Audio- und Tonstudiotechnik 2 0 2 L 120min 5 157 Usability Engineering 1 2 1 0 L 90min 4 100537 Medizinische Informatik F 18 Informationsverarbeitung in der Medizin 2 1 0 L 60min 3 1379 Einführung in die medizinische Informatik 2 0 0 L 60min 2 622 Grundlagen der Biosignalverarbeitung 2 1 0 L 120min 4 1707 Labor BMT 1 0 0 1 L 1 8413 Bildverarbeitung in der Medizin 1 2 1 0 L 90min 4 5592 Anatomie und hysiologie F 7 100303 Anatomie und hysiologie 1 Einführung in die Neurowissenschaften Anatomie und hysiologie 2 0 0 L 0 618 2 0 0 L 60min 3 100522 2 0 0 2 0 0 L 120min 4 100527

Anatomie und hysiologie 2 2 0 0 L 0 1713 Wirtschaftswissenschaften F 18 Einführung in die Wirtschaftsinformatik 2 0 0 L 60min 4 5278 Grundlagen der BWL 1 2 0 0 L 60min 2 488 Marketing 1 2 1 0 L 60min 4 727 Mikroökonomie 3 1 0 L 90min 5 5342 Einführung in das Recht 2 1 0 L 90min 4 551 Einführung in ER-ysteme 2 1 0 L 60min 4 5279 teuerlehre 1 2 1 0 L 60min 4 5301 Überbetriebliche Geschäftsprozesse und IT-Integration 2 1 0 L 60min 4 5287 Grundlagen des Informationsmanagements 2 1 0 L 60min 5 5284 Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik 2 1 0 L 60min 5 6301 Modellierung betrieblicher AW & Geschäftsprozessmanagement 2 1 0 2 1 0 L 90min 6 5286 roduktionswirtschaft 1 2 0 0 L 60min 4 5296 Zivilrecht 2 1 0 L 90min 4 1512 ystementwicklung & IT-rojektmanagement 2 1 0 2 1 0 L 90min 6 5277 roseminar für IN Bsc MO 2 roseminar für IN Bsc 0 2 0 L 2 100956 Bachelorarbeit mit Kolloquium für IN Bsc F 15 Abschlusskolloquium L 30min 3 6067 Bachelorarbeit BA 6 12 6074

Modul: Grundlagen und Diskrete trukturen Modulnummer: 100541 Modulverantwortlich: rof. Dr. Matthias Kriesell Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse iehe Fächer orraussetzungen für die Teilnahme iehe Fächer eite 8 von 304

Modul: Grundlagen und Diskrete trukturen GL u. Diskrete trukturen Fachabschluss: rüfungsleistung generiert prache: Deutsch/Englisch Fachnummer: 100542 rüfungsnummer:240251 Fachverantwortlich: rof. Dr. Matthias Kriesell 4 2 0 Turnus:Wintersemester Leistungspunkte: 6 Workload (h): 180 Anteil elbststudium (h): 112 W: 6.0 Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F Kenntnisse in Grundlagen der Mathematik, grundlegende mathematische Arbeitsweisen (Beweise) orkenntnisse Abiturwissen Mathematik Inhalt Logik und Mengenlehre; Funktionen und Relationen; Gruppen, Ringe, Körper; Boolesche Algebren; diskrete Wahrscheinlichkeitsräume; elementare Graphentheorie Medienformen Tafel Literatur Wird in der orlesung bekanntgegeben werden bei Bedarf festgelegt verwendet in folgenden tudiengängen flichtkennz.: flichtfach Art der Notengebung: Generierte Noten Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung MA Bachelor Informatik 2013 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung IN Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung MA Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung IN 2411 eite 9 von 304

Modul: tochastik für Informatiker Modulnummer: 100330 Modulverantwortlich: rof. Dr. ilvia ogel Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse orraussetzungen für die Teilnahme eite 10 von 304

Modul: tochastik für Informatiker tochastik für Informatiker Fachabschluss: rüfungsleistung generiert prache: Fachnummer: 100543 rüfungsnummer: 240252 Fachverantwortlich: rof. Dr. ilvia ogel W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen flichtkennz.: flichtfach 2 2 0 Art der Notengebung: Generierte Noten Turnus:Wintersemester Leistungspunkte: 5 Workload (h): 150 Anteil elbststudium (h): 105 W: 4.0 Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 2412 orkenntnisse Inhalt Medienformen Literatur verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Informatik 2013 eite 11 von 304

Modul: Mathematik für Informatiker 1 Modulnummer: 100546 Modulverantwortlich: rof. Dr. Michael tiebitz Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse siehe Mathematik für Informatiker 1 orraussetzungen für die Teilnahme Abitur werden bei Bedarf festgelet eite 12 von 304

Modul: Mathematik für Informatiker 1 Mathematik für Informatiker 1 Fachabschluss: rüfungsleistung generiert prache: Deutsch Fachnummer: 100544 rüfungsnummer:240253 Fachverantwortlich: rof. Dr. Michael tiebitz 4 2 0 Turnus:Wintersemester Leistungspunkte: 7 Workload (h): 210 Anteil elbststudium (h): 142 W: 6.0 Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F Fachkompetenz: Die tudierenden kennen die grundlegenden Begriffe und achverhalte aus der Differential - und Integralrechnung für Funktionen einer reellen eränderlichen sowie aus der Linearen Algebra. Methodenkompetenz: Die tudierenden können mit Hilfe der Differential- und Integralrechnung das Wachstum von Funktionen, Folgen und Reihen qualitativ klassifizieren. Die tudierenden können Lineare Gleichungssysteme lösen und qualitativ untersuchen. orkenntnisse Arbitur Inhalt I Differentialrechnung für Funktionen einer reelen veränderlichen II Integralrechnung für Funktionen einer reelen eränderlichen III Lineare Algebra (Teil I: Matrizenrechnung, Lineare Matrizengleichungen, Inverse Matrix, Determinanten) Medienformen orlesung: Tafelvorlesung, Folien, Maple-vorführungen mit Laptop Übung: Übungsblätter (Online) Allgemein: Webseite Literatur rimär: Eigenes Materiel ekundär - try, chwenkert: Mathematik kompakt - Hachenberger: Mathematik für Informatiker flichtkennz.: flichtfach Art der Notengebung: Generierte Noten werden zu Beginn der orlesung festgelegt (Hausaufgaben, Klausuren, Konsultationen) verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Informatik 2013 241 eite 13 von 304

Modul: Mathematik für Informatiker 2 Modulnummer: 100547 Modulverantwortlich: rof. Dr. Michael tiebitz Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse siehe Mathematik für Informatiker 2 orraussetzungen für die Teilnahme siehe Modultafeln und rüfungsordnung werden bei Bedarf festgelet eite 14 von 304

Modul: Mathematik für Informatiker 2 Mathematik für Informatiker 2 Fachabschluss: rüfungsleistung generiert prache: Deutsch Fachnummer: 100545 rüfungsnummer:240254 Fachverantwortlich: rof. Dr. Michael tiebitz 4 3 0 Turnus:ommersemester Leistungspunkte: 8 Workload (h): 240 Anteil elbststudium (h): 161 W: 7.0 Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F Fachkompetenz: Die tudierenden kennen die grundlegenden Begriffe und achverhalte der Linearen Algebra, der Differentialrechnung für Funktionen mehrerer reeller eränderlichen sowie elementare achverhalte über Differentialgleichungen. Methodenkompetenz: Die tudierenden können mit Hilfe der ektorraumtheorie linere Gleichungen anylysieren und lösen sowie auf geometrische Fragestellungen anwenden. Die tudierenden können mit Hilfe der Differentialrechnung Funktionen mit mehreren reeller eränderlichen qualitativ untersuchen. Die tudierenden können einfache Differentialgleichungen lösen. orkenntnisse Mathematik f. Inf. 1 Inhalt III Lineare Algebra (Teil II, ektorräume uns analytishe Geometrie, Eigenwertgleichung) -I Differentialrechnung für Funktionen mehrerer reeller eränderlicher I Lineare Differentialgleichungen Medienformen orlesung: Tafelvorlesung, Folien, Maple-vorführungen mit Laptop Übung: Übungsblätter (Online) Allgemein: Webseite Literatur rimär: Eigenes Materiel ekundär - try, chwenkert: Mathematik kompakt - Hachenberger: Mathematik für Informatiker flichtkennz.: flichtfach Art der Notengebung: Generierte Noten werden zu Beginn der orlesung festgelegt (Hausaufgaben, Klausuren, Konsultationen) verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Informatik 2013 241 eite 15 von 304

Modul: Rechnerorganisation Modulnummer: 100548 Modulverantwortlich: Dr. Heinz-Dietrich Wuttke Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse Fachkompetenz: Die tudierenden verstehen detailliert Aufbau und Funktionsweise von digitalen chaltungen, rozessoren und Rechnern. Die tudierenden verstehen Entwicklungstendenzen der Rechnerarchitektur. Die tudierenden sind mit algorithmischen Modellen, Basisalgorithmen und grundlegenden Datenstrukturen der Informatik vertraut. Methodenkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, adäquate Beschreibungsmittel für die Modellierung von trukturen und Abläufen mit formalen Mitteln anzuwenden. Die tudierenden entwerfen und analysieren einfache digitale chaltungen und maschinennahe rogramme. ie sind in der Lage, Basisalgorithmen und grundlegenden Datenstrukturen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendbarkeit für konkrete roblemstellungen zu bewerten und in eigenen kleineren rogrammierprojekten in der rogrammiersprache Java anzuwenden. ozialkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, praktische roblemstellungen der Informatik in der Gruppe zu lösen. orraussetzungen für die Teilnahme keine eite 16 von 304

Modul: Rechnerorganisation Rechnerorganisation Fachabschluss: rüfungsleistung schriftlich 90 min Art der Notengebung: Generierte Noten prache: Deutsch flichtkennz.: flichtfach Turnus:Wintersemester Fachnummer: 100549 rüfungsnummer:220366 Fachverantwortlich: Dr. Heinz-Dietrich Wuttke Leistungspunkte: 5 Workload (h): 150 Anteil elbststudium (h): 128 W: 5.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 2 2 0 0 0 1 Fachkompetenz: Die tudierenden verfügen über Kenntnisse und Überblickwissen zu den wesentlichen trukturen und Funktionen von digitaler Hardware sowie Möglichkeiten zu deren formaler Beschreibung und erifikation und haben ein Grundverständnis für den Aufbau und die Wirkungsweise von Digitalrechnern. Methodenkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, einfache digitale chaltungen zu analysieren, zu optimieren und zu synthetisieren. ie können einfache teuerungen sowohl mit Hilfe von diskreten Gatterschaltungen als auch mit Hilfe programmierbarer chaltkreise erstellen. ie kennen die Grundbefehle von Digitalrechnern und können die zur rechnerinternen Informationsverarbeitung gehörigen mathematischen Operationen ausführen. ystemkompetenz: Die tudierenden verstehen das grundsätzliche Zusammenspiel der Baugruppen eines Digitalrechners als ystem. Mit Hilfe formaler Methoden können sie einfache digitale ysteme analysieren. ie erkennen den Zusammenhang zwischen Maschinen- und Hochsprachprogrammierung anhand praktischer Übungen. ozialkompetenz: Die tudierenden erarbeiten roblemlösungen einfacher digitaler chaltungen in der Gruppe. ie können die von ihnen synthetisierten chaltungen gemeinsam in einem raktikum auf Fehler analysieren und korrigieren. orkenntnisse Abitur Inhalt 1. Mathematische Grundlagen Aussagen und rädikate, Abbildungen, Mengen, Relationen, Anwendung der BOOLEschen Algebra und der Automatentheorie auf digitale chaltungen 2235 2. truktur und Funktion digitaler chaltungen BOOLEsche Ausdrucksalgebra, chaltalgebraische Ausdrücke, Normalformen, Minimierung, Funktions- und trukturbeschreibung kombinatorischer und sequenzieller chaltungen, programmierbare trukturen, Mikroprogrammsteuerung, Analyse und ynthese einfacher digitaler chaltungen, Formale erifikation eite 17 von 304

3. Informationskodierung / ausführbare Operationen Zahlensysteme (dual, hexadezimal), Alphanumerische Kodierung (ACII), Zahlenkodierung (arianten der BCD-Kodierung, Zweier-Komplement-Zahlen, orzeichen-betragszahlen, Gleitkomma-Zahlen) 4. Rechneraufbau und Funktion Architekturkonzepte, Befehlssatz und Befehlsabarbeitung, Assemblerprogrammierung Abstraktionsebenen von Hardware-/oftware-ystemen raktikumsversuche finden innerhalb des Moduls raktikum Technische Informatik statt. Medienformen orlesung mit Tafel und oweroint, ideo zur orlesung, Applets und oweroint-räsentationen im Internet, Arbeitsblätter, Lehrbuch Literatur Wuttke, Henke: chaltsysteme, earson-erlag, München 2003 Flick, T.; Liebig, H.: Mikroprozessortechnik pringer-erlag, Berlin 1990 chiffmann, W.; chmitz, R.: Technische Informatik Band I und II, pringer-erlag, Berlin 1992 Literaturempfehlungen zu den orlesungen verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Informatik 2013 eite 18 von 304

Modul: Rechnerarchitekturen für IN Modulnummer: 100331 Modulverantwortlich: rof. Dr. Wolfgang Fengler Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse Fachkompetenz: Die tudierenden verstehen detailliert Aufbau und Funktionsweise von rozessoren, typischen Rechnerbaugruppen und deren Zusammenwirken. ie verstehen detailliert Aufbau und Funktionsweise von fortgeschrittenen rozessoren und Rechnern. Die tudierenden verstehen Entwicklungstendenzen der modernen Rechner- und ystemarchitektur. Methodenkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, ein Beschreibungsmittel für die Modellierung von trukturen und Abläufen mit formalen Mitteln anzuwenden. Die tudierenden entwerfen und analysieren einfache maschinennahe rogramme. Die tudierenden konzipieren und entwerfen einfache peicher- und E/A-Baugruppen. Die tudierenden sind in der Lage, Anwendungsbeispiele und Architekturvarianten zu entwickeln. Die tudierenden analysieren Leistungskennwerte von Rechnern und Rechnersystemen. ystemkompetenz: Die tudierenden verstehen das Zusammenwirken der Funktionsgruppen von Rechnern als ystem und in Rechnersystemen. ie erkennen den Zusammenhang zwischen Architektur und Anwendung auf dem Maschinenniveau anhand praktischer Übungen. Die tudierenden verstehen das Zusammenwirken der Funktionsgruppen von fortgeschrittenen Rechnern als ystem und in Rechnersystemen. ozialkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, praktische roblemstellungen der Rechnerarchitektur in der Gruppe zu lösen. orraussetzungen für die Teilnahme Rechnerorganisation oder vergleichbare eranstaltung. eite 19 von 304

Modul: Rechnerarchitekturen für IN Rechnerarchitekturen 1 Fachabschluss: rüfungsleistung schriftlich 90 min Art der Notengebung: Gestufte Noten prache: Deutsch flichtkennz.: flichtfach Turnus:ommersemester Fachnummer: 5382 rüfungsnummer:2200265 Fachverantwortlich: rof. Dr. Wolfgang Fengler Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil elbststudium (h): 75 W: 4.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 2 2 0 Fachkompetenz: Die tudierenden verstehen detailliert Aufbau und Funktionsweise von rozessoren, typischen Rechnerbaugruppen und deren Zusammenwirken. Methodenkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, ein Beschreibungsmittel für die Modellierung von trukturen und Abläufen mit formalen Mitteln anzuwenden. Die tudierenden entwerfen und analysieren einfache maschinennahe rogramme. Die tudierenden konzipieren und entwerfen einfache peicher- und E/A-Baugruppen. ystemkompetenz: Die tudierenden verstehen das Zusammenwirken der Funktionsgruppen von Rechnern als ystem und in Rechnersystemen. ie erkennen den Zusammenhang zwischen Architektur und Anwendung auf dem Maschinenniveau anhand praktischer Übungen. ozialkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, praktische roblemstellungen der Rechnerarchitektur in der Gruppe zu lösen. orkenntnisse orlesung und Übung Rechnerorganisation Inhalt Begriff der Rechnerarchitektur, Architekturmodellierung mit etrinetzen, Innenarchitektur von rozessoren, Befehlssatzarchitektur und Assemblerprogramme, Außenarchitektur von rozessoren, Aufbau und Funktion von peicherbaugruppen Aufbau und Funktion von Ein- und Ausgabebaugruppen, Zusammenwirken von Rechnerbaugruppen im Gesamtsystem Medienformen orlesung: Folien (Beamer erforderlich), Arbeitsblätter (Online und Copyshop) Übung: Arbeitsblätter und Aufgabensammlung (Online und Copyshop) elbststudium: Teleteaching-Kurs Allgemein: Webauftritt (Materialsammlung, Teleteaching-Kurs, Literaturhinweise, Links und weiterführende Infos) http://tu-ilmenau.de/ra Literatur rimär: Eigenes Material - Materialsammlung zum Download - Materialsammlung im Copyshop - Teleteaching-Kurs ekundär: - W. Fengler, I. hilippow: Entwurf Industrieller Mikrocomputer-ysteme. IBN 3-446-16150-3, Hanser 1991 (nur Kapitel 2). - C. Märtin: Einführung in die Rechnerarchitektur - rozessoren und ysteme. IBN 3-446-22242-1, Hanser 2003. - T. Flik: Mikroprozessortechnik und Rechnerstrukturen. IBN 3-540-22270-7, pringer 2005. Allgemein: Der primäre Anlaufpunkt ist der Webauftritt! http://tu-ilmenau.de/ra Dort gibt es die aktuellen Fassungen des Lehrmaterials sowie gelegentlich aktualisierte Literaturhinweise und Zusatzinfos. 2231 eite 20 von 304

verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung IN Bachelor Mathematik 2009 Bachelor Informatik 2010 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung IN Bachelor Informatik 2013 Bachelor Mathematik 2013 eite 21 von 304

Modul: Rechnerarchitekturen für IN Rechnerarchitekturen 2 Fachabschluss: rüfungsleistung schriftlich 90 min Art der Notengebung: Gestufte Noten prache: Deutsch flichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus:Wintersemester Fachnummer: 5383 rüfungsnummer:2200055 Fachverantwortlich: rof. Dr. Wolfgang Fengler Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil elbststudium (h): 56 W: 3.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 2 1 0 Fachkompetenz: Die tudierenden verstehen detailliert Aufbau und Funktionsweise von fortgeschrittenen rozessoren und Rechnern. Die tudierenden verstehen Entwicklungstendenzen der modernen Rechner- und ystemarchitektur. Methodenkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, Anwendungsbeispiele und Architekturvarianten zu entwickeln. Die tudierenden analysieren Leistungskennwerte von Rechnern und Rechnersystemen. ystemkompetenz: Die tudierenden verstehen das Zusammenwirken der Funktionsgruppen von fortgeschrittenen Rechnern als ystem und in Rechnersystemen. ie erkennen den Zusammenhang zwischen Architektur, Leistung und Anwendung anhand praktischer Übungen. ozialkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, praktische roblemstellungen der Rechnerarchitektur in der Gruppe zu lösen. orkenntnisse orlesung und Übung Rechnerarchitekturen 1 oder vergleichbare eranstaltung Inhalt Entwicklung der rozessorarchitektur: Complex-Instruction-et-Computing (CIC), Reduced-Instruction-et-Computing (RIC); Befehls-ipelining; kalare rozessorarchitektur, ery-long-instruction-word-architektur, Out of Order-Execution; imultaneous Multithreading. Entwicklung der peicherarchitektur: Adresspipelining, Burst Mode und peicher-banking; peicherhierarchie, Cache-rinzip, Cache-arianten; Beispielarchitekturen; pezialrechner: Aufbau eines Einchip- Controllers; Einchipmikrorechner des mittleren Leistungssegments, Erweiterungen im E/A-Bereich; rinzip der digitalen ignalverarbeitung, Digitale ignalprozessoren (D), pezielles rogrammiermodell; Leistungsbewertung: MI, MFLO; peicherbandbreite; rogrammabhängiges Leistungsmodell (Benchmarkprogramme); arallele Rechnerarchitekturen: ingle Instruction Multiple Data, Multiple Instruction ingle Data, Multiple Instruction Multiple Data; Enge und Lose Kopplung, erbindungstopologien Entwicklung von Anwendungsbeispielen, Architekturvarianten und Berechnung von Leistungskennwerten Medienformen orlesung: Folien (Beamer erforderlich), Arbeitsblätter (Online und Copyshop) Übung: Übungsmaterial (Online und Copyshop) Allgemein: Webseite (Materialsammlung und weiterführende Infos) http://tu-ilmenau.de/ra Literatur rimär: Eigenes Material (Online und Copyshop) ekundär: C. Märtin: Einführung in die Rechnerarchitektur - rozessoren und ysteme. IBN 3-446-22242-1, Hanser 2003. J. L. Hennessy, D. A. atterson: Rechnerorganisation und -entwurf. IBN 3-8274-1595-0, Elsevier 2005. W. tallings: Computer Organization & Architecture. IBN 0-13-035119-9, rentice Hall 2003. 2231 eite 22 von 304

A.. Tanenbaum, J. Goodman: Computerarchitektur. IBN 3-8273-7016-7, earson tudium 2003. Allgemein: Der primäre Anlaufpunkt ist der Webauftritt! http://tu-ilmenau.de/ra Dort gibt es die aktuellen Fassungen des Lehrmaterials sowie gelegentlich aktualisierte Literaturhinweise, Online-Quellen und Zusatzinfos. verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Ingenieurinformatik 2008 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung IN Bachelor Mathematik 2009 Bachelor Ingenieurinformatik 2013 Bachelor Informatik 2013 Bachelor Mathematik 2013 Bachelor Informatik 2010 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung IN eite 23 von 304

Modul: Rechnerarchitekturen für IN raktikum Rechnerarchitekturen 1 und 2 Fachabschluss: tudienleistung alternativ prache: deutsch Fachnummer: 100561 Fachverantwortlich: Dr. Bernd Däne W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen rüfungsnummer:2200374 0 0 1 Turnus:ganzjährig 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F Fachkompetenz: Die tudierenden verfügen über Kenntnisse und Überblickswissen zur Funktionsweise von rozessoren und Rechnerstrukturen. ie beherrschen den Umgang mit Beschreibungsmitteln und Modellen und erkennen das Zusammenwirken von Hardware und oftware auf hardwarenahen Architekturebenen. Methodenkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, maschinennahe rogramme zu verstehen, zu erstellen und in Betrieb zu nehmen. ie sind in der Lage zur werkzeuggestützten Modellierung und zur imulation und Analyse von Modellen. ystemkompetenz: ie beherrschen den Umgang mit Werkzeugen zu rogrammerstellung, rogrammtest, Modellerstellung und Modellanalyse. ozialkompetenz: Die tudierenden erarbeiten roblemlösungen gemeinsam in kleinen Gruppen. orkenntnisse notwendig: orlesung und Übung Rechnerarchitekturen 1 (oder vergleichbare eranstaltung) empfohlen: orlesung und Übung Rechnerarchitekturen 2 (oder vergleichbare eranstaltung) Inhalt Einfache Assemblerprogramme Ein- und Ausgabebaugruppen etri-netze Microcontroller Fortgeschrittene ipeline-architekturen Medienformen Laborpraktikum. Gedruckte Anleitungen, Hilfefunktionen der benutzten oftware. Literatur flichtkennz.: flichtfach Art der Notengebung: Testat / Generierte Noten Leistungspunkte: 1 Workload (h): 30 Anteil elbststudium (h): 19 W: 1.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: Aktuelle Literaturhinweise und weitere Quellen befinden sich stets auf den Internetseiten zur Lehrveranstaltung: http://tu-ilmenau.de/?r-p-ra1 http://tu-ilmenau.de/?r-p-ra2 2231 eite 24 von 304

verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Informatik 2013 Bachelor Mathematik 2013 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung IN Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung IN eite 25 von 304

Modul: Neuroinformatik und chaltsysteme Modulnummer: 100332 Modulverantwortlich: rof. Dr. Horst-Michael Groß Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse Fachkompetenz: Die tudierenden lernen in diesem Modul die wesentlichen Grundlagen der sequentiellen und der parallelen (konnektionistischen) Informationsverarbeitung als die zwei wesentlichen aradigmen der Informatik kennen. Im Teil Neuroinformatik werden die Grundlagen der parallelen neurobiologischen Informationsverarbeitung und der darauf aufbauenden Neuroinformatik als wesentliche äule der "Computational Intelligence" vermittelt. Die tudierenden verstehen die grundsätzliche Herangehensweise des konnektionistischen Ansatzes und kennen die wesentlichen biologischen Grundlagen, mathematischen Modellierungs- und algorithmischen Implementierungstechniken beim Einsatz von neuronalen und probabilistischen Methoden im Unterschied zu klassischen Methoden der Informations- und Wissensverarbeitung. Im Teil chaltsysteme verfügen die tudierenden über Kenntnisse und vertieftes Wissen zu speziellen trukturen und Funktionen von digitaler und programmierbarer Hardware und haben ein vertieftes erständnis für die praktisch relevanten roblemstellungen und deren Komplexität. Methodenkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, Fragestellungen aus den o. g. roblemkreisen zu analysieren, durch Anwendung des behandelten Methodenspektrums neue Lösungskonzepte zu entwerfen und umzusetzen, sowie bestehende Lösungen zu bewerten. Die tudierenden können ausgehend von einer roblemanalyse eigene Lösungen mit neuronalen Techniken erstellen. ie sind in der Lage, komplexe digitale chaltungen zu analysieren und zu synthetisieren und können auch umfangreichere teuerungen sowohl mit Hilfe von diskreten Gatterschaltungen als auch mit Hilfe programmierbarer chaltkreise erstellen. ie können beim Entwurf systematisch vorgehen und ihre Entwürfe verifizieren. ystemkompetenz: Auf Basis der vermittelten Methodik sind die tudierenden in der Lage, Methoden der Computational Intelligence auf neue robleme anzuwenden und erfolgreich einzusetzen. ie können dabei auf ein breites Methodenwissen aus den Bereichen der Neuroinformatik zurückgreifen. Im Teil chaltsysteme sind die tudierenden in der Lage, rogrammsysteme zum Entwurf digitaler teuerungen und chaltungen anzuwenden. ozialkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, praktische roblemstellungen mit Methoden der parallelen und sequentiellen Informationsverarbeitung in der Gruppe zu analysieren, zu lösen und die Lösungen zu präsentieren. ie erarbeiten roblemlösungen komplexer digitaler chaltungen in der Gruppe, wobei einzelne Teilfunktionen von unterschiedlichen ersonen entworfen werden. ie können die von ihnen synthetisierten chaltungen und Modellsteuerungen gemeinsam in einem raktikum erproben, auf Fehler analysieren und korrigieren orraussetzungen für die Teilnahme keine eite 26 von 304

Modul: Neuroinformatik und chaltsysteme Neuroinformatik Fachabschluss: über Komplexprüfung prache: Deutsch Fachnummer: 1389 rüfungsnummer:2200343 Fachverantwortlich: rof. Dr. Horst-Michael Groß W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen orkenntnisse Keine Inhalt flichtkennz.: flichtfach Art der Notengebung: unbenotet 2 1 0 Turnus:ommersemester Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil elbststudium (h): 68 W: 3.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F In der orlesung "Neuroinformatik" lernen die tudierenden die Grundlagen der Neuroinformatik und der Künstlichen Neuronalen Netze als wesentliche äule der "Computational Intelligence" kennen. ie verstehen die grundsätzliche Herangehensweise dieser Form der konnektionistischen Informations- und Wissensverarbeitung und kennen die wesentlichen Lösungsansätze, Modellierungs- und Implementierungstechniken beim Einsatz von neuronalen und probabilistischen Methoden im Unterschied zu klassischen Methoden der Informations- und Wissensverarbeitung. Die tudierenden sind in der Lage, Fragestellungen aus dem o. g. roblemkreisen zu analysieren, durch Anwendung des behandelten Methodenspektrums auf Fragestellungen aus den behandelten Bereichen (Mustererkennung, ignal- und Bildverarbeitung, Optimierung für Robotik, Control und Biomedizin) neue Lösungskonzepte zu entwerfen und umzusetzen sowie bestehende Lösungen zu bewerten. Die Lehrveranstaltung vermittelt das erforderliche Methodenspektrum aus theoretischen Grundkenntnissen und praktischen Fähigkeiten zum erständnis, zur Implementierung und zur Anwendung neuronaler und probabilistischer Techniken der Informations- und Wissensverarbeitung in massiv parallelen ystemen mit den chwerpunkten Datenanalyse, ignalverarbeitung, Mustererkennung und Optimierung für verschiedene Ingenieursdisziplinen. ie vermittelt sowohl Faktenwissen als auch begriffliches Wissen aus folgenden Themenbereichen: - Informationsverarbeitung und Lernen in biologischen neuronalen ystemen - Wichtige Neuronenmodelle (Biologisches Neuron, I&F Neuron, Formale Neuronen) - Netzwerkmodelle - grundlegende erschaltungsprinzipien & Architekturen - Lernen in Neuronalen Netzen: wesentliche Arten des Lernens, wesentliche Lernparadigmen (upervised / Unsupervised / Reinforcement Learning) - Grundprinzip des überwachten Lernens: Multi-Layer-erzeptron & Error-Backpropagation (EB)-Lernregel - Grundprinzip des unüberwachten Lernens: elf-organizing Feature Maps (OFM), Neural Gas, Growing Neural Gas? als adaptive ektorquantisierer - Weitere wichtige Entwicklungen: Erweiterungen zum EB-Algorithmus; Netzwerke mit Radialen Basisfunktionen, upport ector Machines (M), Neuro-Fuzzy-ysteme, aktuelle Entwicklungen - Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Mustererkennung, ignal-/bildverarbeitung, Biomedizin, Robotik, Neuro-Control - exemplarische oftware-implementationen neuronaler Netze für nichtlineare Klassifikationsprobleme Die tudierenden erwerben auch verfahrensorientiertes Wissen, indem für reale Klassifikations- und Approximationsprobleme verschiedene neuronale und probabilistische Lösungsansätze theoretisch behandelt und praktisch 2233 eite 27 von 304

umgesetzt werden. Dies ist auch Bestandteil des NI-Contests, der die softwaretechnische Implementierung eines Funktionsapproximators mittels eines überwacht trainierten Neuronalen Netzes zum Gegenstand hat. G BA-BMT: Im Rahmen des NI-raktikums (0.5 W) werden die behandelten methodischen und technischen Grundlagen der neuronalen und probabilistischen Informationsverarbeitungs- und Lernprozesse durch die tudierenden mittels interaktiver Demo-Applets vertieft und in Gesprächsgruppen aufgearbeitet. Medienformen owerpoint-folien, Demo-Applets, ideos Literatur Zell, A.: imulation Neuronaler Netzwerke. Addison-Wesley 1997 Bishop, Ch.: Neural Networks for attern Recognition. Oxford ress, 1996 Ritter, Martinetz, chulten: Neuronale Netze. Addison-Wesley, Oldenbourg, 1994 Görz, G., Rollinger, C.R., chneeberger, J.: Handbuch der Künstlichen Intelligenz, Oldenbourg erlag 2003 Lämmel, Cleve: Künstliche Intelligenz Lehr- und Übungsbuch. Fachbuchverlag, Leipzig, 2004 verwendet in folgenden tudiengängen Master Wirtschaftsinformatik 2013 Bachelor Ingenieurinformatik 2008 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung IN Master Wirtschaftsinformatik 2014 Bachelor Biomedizinische Technik 2008 Bachelor Informatik 2013 Bachelor Mathematik 2013 Bachelor Informatik 2010 Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2008 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung IN Bachelor Mathematik 2009 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2008 Bachelor Ingenieurinformatik 2013 eite 28 von 304

Modul: Neuroinformatik und chaltsysteme chaltsysteme Fachabschluss: über Komplexprüfung prache: Deutsch Fachnummer: 100457 rüfungsnummer:2200344 Fachverantwortlich: Dr. Heinz-Dietrich Wuttke W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen Lernziele: orkenntnisse flichtkennz.: flichtfach Art der Notengebung: unbenotet 2 1 0 Turnus:ommersemester Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil elbststudium (h): 56 W: 3.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F vertiefende ermittlung von fundierten Kenntnissen und Fertigkeiten zum Entwurf digitaler ysteme, Einbeziehung verallgemeinerter Wertverlaufsgleichheiten, Herausbildung von Fähigkeiten zur kritischen Beurteilung von entworfenen chalsystemen bzgl. Aufwand und Korrektheit sowie zur praktischen Fehlersuche in Hard- und oftwarerealisierungen Fachkompetenz: Die tudierenden verfügen über Kenntnisse und vertieftes Wissen zu speziellen trukturen und Funktionen von digitaler und programmierbarer Hardware und haben ein vertieftes erständnis für die praktisch relevanten roblemstellungen und deren Komplexität. Methodenkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, komplexe digitale chaltungen zu analysieren und zu synthetisieren. ie können auch umfangreichere teuerungen sowohl mit Hilfe von diskreten Gatterschaltungen als auch mit Hilfe programmierbarer chaltkreise erstellen. ie können beim Entwurf systematisch vorgehen und ihre Entwürfe verifizieren. ystemkompetenz: Die tudierenden sind in der Lage, rogrammsysteme zum Entwurf digitaler teuerungen und chaltungen anzuwenden. ozialkompetenz: Die tudierenden erarbeiten roblemlösungen komplexer digitaler chaltungen in der Gruppe, wobei einzelne Teilfunktionen von unterschiedlichen ersonen entworfen werden. ie können die von ihnen synthetisierten chaltungen und Modellsteuerungen gemeinsam in einem raktikum erproben, auf Fehler analysieren und korrigieren 2235 erfolgreicher Abschluß des Fachs "Rechnerorganisation" Grundkenntnisse im Entwurf kombinatorischer und sequentieller chaltungen Inhalt Einführung eite 29 von 304

Entwurf kombinatorischer chaltungen erallgemeinerte Wertverlaufsgleichheit Implizite Gleichungssysteme truktursynthese, Minimierung Dynamische robleme Entwurf sequentieller Automaten artielle, nichtdeterminierte Automaten truktursynthese mit unterschiedlichen Flip-Flop-Typen Operations- und teuerwerke Entwurf paralleler Automaten Komposition/ Dekomposition Automatennetze Entwurfswerkzeuge Medienformen orlesung mit Tafel und oweroint, ideo zur orlesung, Applets und oweroint-räsentationen im Internet, Arbeitsblätter, Lehrbuch Literatur Wuttke, Henke: chaltsysteme, earson-erlag, München 2003 -Informatik-Duden: Duden-erlag 1988/89chiffmann,. Hentschke: Grundzüge der Digitaltechnik, Teubner-erlag, tuttgart 1988 T. Flick, H. Liebig: Mikroprozessortechnik, 4. Auflage, pringer- erlag, Berlin 1994 Literaturempfehlungen zu den orlesungen verwendet in folgenden tudiengängen Master Wirtschaftsinformatik 2013 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung IN Master Wirtschaftsinformatik 2014 Bachelor Ingenieurinformatik 2013 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung IN Bachelor Informatik 2013 Bachelor Mathematik 2013 eite 30 von 304

Modul: Neuroinformatik und chaltsysteme raktikum Neuroinformatik und chaltsysteme Fachabschluss: tudienleistung prache: Deutsch Fachnummer: 100536 Fachverantwortlich: Dr. Klaus Debes W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen flichtkennz.: flichtfach rüfungsnummer:2200372 Art der Notengebung: Testat / Generierte Noten Turnus:ommersemester Leistungspunkte: 2 Workload (h): 60 Anteil elbststudium (h): 49 W: 2.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 0 0 2 Fachkompetenz: : Durch die vertiefende ermittlung von fundierten Kenntnissen und Fertigkeiten zum Entwurf digitaler, sequentieller teuerungssysteme sowie Möglichkeiten zu deren formaler Beschreibung und erifikation. NI: Durch die ermittlung von fundierten Grundlagen zur Funktionsweise von überwachten und unüberwachten neuronalen Lernverfahren. Methodenkompetenz: : Die tudierenden sind in der Lage, digitale teuerungen zu analysieren, zu optimieren und zu synthetisieren. ie können digitale teuerungen sowohl mit Hilfe von diskreten Gatterschaltungen als auch mit Hilfe programmierbarer chaltkreise erstellen. Fähigkeiten zur kritischen Beurteilung von entworfenen chalsystemen bzgl. Aufwand und Korrektheit befähigen zur praktischen Fehlersuche in Hard- und oftwarerealisierungen. NI: Die tudierenden sind in der Lage, die Funktionsweise neuronalen Lernverfahren zu verstehen, zu analysieren und eigenständig für unterschiedliche roblemstellungen zu entwerfen. ystemkompetenz: : Mit Hilfe formaler Methoden können sie digitale teuerungssysteme analysieren und validieren. NI: Erlernen formaler Methoden zur Anwendung neuronaler überwachter und unüberwachter Lernverfahren; ozialkompetenz: : Die tudierenden erarbeiten roblemlösungen einfacher digitaler chaltungen in der Gruppe. ie können die von ihnen synthetisierten chaltungen gemeinsam in einem raktikum auf Fehler analysieren und korrigieren. NI: Die tudierenden analysieren auf der Basis vorgegebener Applets in kleinen Gruppen und stellen ihre Ergebnisse vor. 2233 orkenntnisse orlesung Neuroinformatik, orlesung chaltsysteme Inhalt NI: Die behandelten methodischen und technischen Grundlagen der neuronalen und probabilistischen Informationsverarbeitungs- und Lernprozesse werden mittels interaktiver Demo-Applets vertieft und in Gesprächsgruppen aufgearbeitet; dazu Erarbeitung eines rotokolls im elbststudium mit Überprüfung der Ergebnisse in einer räsenzveranstaltung (Arbeitsaufwand 15 Zeitstunden) eite 31 von 304

: Durchführung von zwei ersuchen Hardware-Realisierung sequentieller chaltungen LD-Realisierung sequentieller chaltungen Medienformen ersuchsanleitungen, Internetpräsenz, Applets Literatur NI: raktikumsanleitung und orlesungsunterlagen : H.D. Wuttke, K. Henke: chaltsysteme Eine Automatenorientierte Einführung earson Education, 2006 H.D. Wuttke, K. Henke: chaltsysteme, Arbeitsblätter, Übungsaufgaben, raktikumsanleitung, TU Ilmenau, www.tuilmenau.de/iks W. chiffmann, H. chmitz: Technische Informatik, Band I und II, pringer-erlag, 2004. Claus, A. chwill: Informatik-Duden, Bibliographisches Institut, 2006 pezielle Literatur in den ersuchsanleitungen und unter www.tu-ilmenau.de/iks verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Informatik 2013 Bachelor Mathematik 2013 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung IN Bachelor Ingenieurinformatik 2013 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung IN eite 32 von 304

Modul: Algorithmen und rogrammierung für IN und II Modulnummer: 100320 Modulverantwortlich: rof. Dr. Günter chäfer Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse Fachkompetenz: Die tudierenden verfügen über Kenntnisse zu algorithmischen Modellen, Basisalgorithmen und sind mit grundlegenden Datenstrukturen der Informatik vertraut. ie können grundlegende Algorithmen nach einer roblembeschreibung systematisch durch Aufstellen eines Induktionsbeweises für die Lösbarkeit einer gegebenen Aufgabenstellung herleiten und diese durch Angabe und Abschätzen von Rekurrenzgleichungen in Ihrer Laufzeitkomplexität bewerten. Methodenkompetenz: ie sind in der Lage, Algorithmen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendbarkeit für konkrete roblemstellungen zu identifizieren und bewerten sowie in eigenen kleineren rogrammierprojekten in der rogrammiersprache Java umzusetzen. ystemkompetenz: Die tudierenden verstehen die Wirkungsweise von tandardalgorithmen und -datenstrukturen, können diese in neuen Zusammenhängen einsetzen und Algorithmen für einfache roblemstellungen selbstständig entwerfen. ozialkompetenz: Die tudierenden erarbeiten Lösungen zu einfachen rogrammieraufgaben und können diese in der Gruppe analysieren und bewerten. orraussetzungen für die Teilnahme Hochschulzulassung eite 33 von 304

Modul: Algorithmen und rogrammierung für IN und II Algorithmen und rogrammierung für IN und II Fachabschluss: rüfungsleistung generiert prache: Deutsch Fachnummer: 100531 rüfungsnummer:220367 Fachverantwortlich: rof. Dr. Günter chäfer W nach Fachsemester 3 2 0 Lernergebnisse / Kompetenzen flichtkennz.: flichtfach Art der Notengebung: Generierte Noten Turnus:Wintersemester Leistungspunkte: 6 Workload (h): 180 Anteil elbststudium (h): 124 W: 5.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F 2253 Fachkompetenz: Die tudierenden verfügen über Kenntnisse zu algorithmischen Modellen, Basisalgorithmen und sind mit grundlegenden Datenstrukturen der Informatik vertraut. ie können grundlegende Algorithmen nach einer roblembeschreibung systematisch durch Aufstellen eines Induktionsbeweises für die Lösbarkeit einer gegebenen Aufgabenstellung herleiten und diese durch Angabe und Abschätzen von Rekurrenzgleichungen in Ihrer Laufzeitkomplexität bewerten. Methodenkompetenz: ie sind in der Lage, Algorithmen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendbarkeit für konkrete roblemstellungen zu identifizieren und bewerten sowie in eigenen kleineren rogrammierprojekten in der rogrammiersprache Java umzusetzen. ystemkompetenz: Die tudierenden verstehen die Wirkungsweise von tandardalgorithmen und -datenstrukturen, können diese in neuen Zusammenhängen einsetzen und Algorithmen für einfache roblemstellungen selbstständig entwerfen. ozialkompetenz: Die tudierenden erarbeiten Lösungen zu einfachen rogrammieraufgaben und können diese in der Gruppe analysieren und bewerten. orkenntnisse Hochschulzulassung Inhalt Historie, Grundbegriffe, Grundkonzepte von Java; Algorithmische Grundkonzepte: Algorithmenbegriff, prachen und Grammatiken, Datentypen, Terme; Algorithmenparadigmen; Ausgewählte Algorithmen: uchen und ortieren; Entwurf von Algorithmen (roblemreduktion, Teile und Herrsche, Greedy-Algorithmen, Dynamische rogrammierung, Algorithmenentwurf durch Führen von Induktionsbeweisen, Analyse der Laufzeitkomplexität); Abstrakte Datentypen, Objektorientierte rogrammierung und Grundlegende Datenstrukturen: Listen und Bäume Medienformen orlesung mit räsentation und Tafel, Handouts, Lehrbuch Literatur G. aake, K. attler: Algorithmen und Datenstrukturen, 3. Auflage, dpunkt-erlag, 2006 U. Manber: Introduction to Algorithms A Creative Approach. Addison Wesley, 1989 eite 34 von 304

Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist der Erwerb des Übungsschein. Für den Übungsschein müssen in beiden emesterhälften jeweils 50% der möglichen unkte erreicht werden. verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Informatik 2013 Bachelor Ingenieurinformatik 2013 eite 35 von 304

Modul: rogrammierparadigmen und Kommunikationsmodelle Modulnummer: 100333 Modulverantwortlich: rof. Dr. Winfried Kühnhauser Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert Lernergebnisse Die tudierenden lernen in diesem Modul grundlegende aradigmen und Modelle zur rogrammierung von oftwaresystemen und ihrer Kommunikation kennen. ie verstehen die methodischen Grundlagen moderner rogrammiersprachen und Middleware-lattformen und sind in der Lage, sie bezüglich ihrer Leistung in unterschiedlichen Anwendungsdomänen der Informatik zu analysieren und bewerten. orraussetzungen für die Teilnahme iehe individuelle Fächerbeschreibungen schriftliche Modulprüfung aus zwei Teilen (120 min) eite 36 von 304

Modul: rogrammierparadigmen und Kommunikationsmodelle Kommunikationsmodelle Fachabschluss: über Komplexprüfung prache: Deutsch Fachnummer: 255 rüfungsnummer:2200378 Fachverantwortlich: rof. Dr. Winfried Kühnhauser 2 1 0 Turnus:Wintersemester Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil elbststudium (h): 56 W: 3.0 Fakultät für Informatik und Automatisierung Fachgebiet: W nach Fachsemester Lernergebnisse / Kompetenzen 1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 7.F Ziel des Kurses ist die ermittlung von Wissen über die grundlegenden Aufgaben, Funktionsweisen und Eigenschaften von Kommunikationsmodellen. Die Kursteilnehmer lernen dabei verteilte ysteme als strukturierte ysteme aus Komponenten mit individuellen Aufgaben und komplexen Kommunikationsbeziehungen kennen, verstehen das Zusammenwirken dieser Komponenten und die grundsätzlichen aradigmen, Modelle und Algorithmen, die dieses Zusammenwirken realisieren. ie erwerben damit die Fähigkeit, problemspezifische Interaktionsmuster verteilter ysteme entwickeln und bezüglich ihrer Leistungen in unterschiedlichen Anwendungsdomänen zu analysieren und bewerten. orkenntnisse flichtveranstaltung des Bachelor-tudiengangs Informatik der emester 1-3 Inhalt Die Fähigkeit der Kommunikation ist eine der grundlegenden Eigenschaften verteilter IT-ysteme. Dieser Kurs vermittelt Grundlagenwissen über die zum Einsatz kommenden Kommunikationsmodelle in einem breiten pektrum an Einsatzszenarien, beginnend bei eingebetteten verteilten ystemen bis hin zu globalen Informationssystemen. Ziel ist es, Wissen über die grundlegenden Aufgaben, Funktionsweisen und Eigenschaften von Kommunikationsmodellen zu vermitteln. Medienformen orlesung mit räsentaiton udn Tafel, über Web-lattform, kript/folien-handouts, Bücher, Fachartikel; Übungsblätter, Diskussionsblätter Literatur iehe Webseiten der eranstaltung Teil der Modulprüfung (60 min) verwendet in folgenden tudiengängen Bachelor Informatik 2013 flichtkennz.: flichtfach Art der Notengebung: unbenotet Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Metalltechnik 2013 ertiefung IN Bachelor Informatik 2010 Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2008 Bachelor olyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende chulen - Elektrotechnik 2013 ertiefung IN 2255 eite 37 von 304