| Dauer: 
 1 Semester
 | Angebotsturnus: 
 Jedes Wintersemester
 | Leistungspunkte: 
 8
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  |  Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023 (Pflicht), Mathematik, 1. FachsemesterBachelor Robotik und Autonome Systeme 2020 (Pflicht), Robotik und Autonome Systeme, 5. FachsemesterBachelor Informatik 2019 (Wahlpflicht), Kernbereich Informatik, Beliebiges FachsemesterBachelor Informatik 2019 (Pflicht), Kanonische Vertiefung Bioinformatik und Systembiologie, 5. FachsemesterBachelor Medizinische Ingenieurwissenschaft 2020 (Pflicht), Informatik, 5. FachsemesterBachelor Medieninformatik 2020 (Wahlpflicht), Informatik, 5. oder 6. FachsemesterBachelor Medizinische Informatik 2019 (Wahlpflicht), Informatik, 4. bis 6. FachsemesterBachelor Informatik 2014 (Pflicht), Anwendungsfach Robotik und Automation, 5. FachsemesterBachelor Informatik 2014 (Pflicht), Anwendungsfach Bioinformatik, 5. FachsemesterBachelor Informatik 2016 (Pflicht), Kanonische Vertiefung Bioinformatik, 5. FachsemesterBachelor Informatik 2016 (Wahlpflicht), Kernbereich Informatik, Beliebiges FachsemesterBachelor Informatik 2016 (Pflicht), Kanonische Vertiefung Web und Data Science, 5. FachsemesterMaster Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016 (Pflicht), Mathematik, 1. FachsemesterBachelor Robotik und Autonome Systeme 2016 (Pflicht), Robotik und Autonome Systeme, 5. FachsemesterBachelor IT-Sicherheit 2016 (Wahlpflicht), Informatik, Beliebiges FachsemesterBachelor Biophysik 2016 (Pflicht), Informatik, 5. FachsemesterBachelor Medizinische Informatik 2014 (Pflicht), Informatik, 5. FachsemesterBachelor Medizinische Ingenieurwissenschaft 2014 (Pflicht), Informatik, 5. FachsemesterBachelor Medieninformatik 2014 (Wahlpflicht), Informatik, 5. oder 6. FachsemesterBachelor Informatik 2014 (Wahlpflicht), Informatik Kernbereich, 5. Fachsemester
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  |   |  Lehrveranstaltungen:  CS3100-V: Bildverarbeitung (Vorlesung, 2 SWS)CS3100-Ü: Bildverarbeitung (Übung, 1 SWS)CS3101-Ü: Signalverarbeitung (Übung, 1 SWS)CS3101-V: Signalverarbeitung (Vorlesung, 2 SWS) |  Workload:  90 Stunden Präsenzstudium110 Stunden Selbststudium40 Stunden Prüfungsvorbereitung |  | 
  |   |  Lehrinhalte:  |   |  Lineare zeitinvariante SystemeImpulsantwortFaltungFourier-TransformationÜbertragungsfunktionKorrelation und Energiedichte determinierter SignaleAbtastungZeitdiskrete Signale und SystemeFourier-Transformation zeitdiskreter Signalez-TransformationFIR- und IIR-FilterBlockdiagrammeEntwurf von FIR-FilternDiskrete Fourier-Transformation (DFT)Schnelle Fourier-Transformation (FFT)Charakterisierung und Verarbeitung von ZufallssignalenEinführung, Bedeutung visueller InformationAbtastung zweidimensionaler SignaleBildverbesserungKantendetektionMehrfachauflösende Verfahren: Gauss- und Laplace-Pyramide, WaveletsPrinzipien der BildkompressionSegmentierungMorphologische BildverarbeitungStudierende arbeiten selbsttätig und selbständig unter Berücksichtigung der Richtlinie der GWP der Universität zu Lübeck. |  | 
  |  Qualifikationsziele/Kompetenzen:  Am Ende der Lehrveranstaltung können die Studierenden die Grundlagen der linearen Systemtheorie darstellen und erklären.Sie können die wesentlichen Begriffe der Signalverarbeitung mathematisch definieren und sicher erläutern.Sie können die mathematischen Methoden zur Beschreibung und Analyse zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Signale anwenden.Sie können digitale Filter entwerfen und wissen, in welchen Strukturen die Filter implementiert werden können.Sie können die grundlegenden Techniken zur Beschreibung und Verarbeitung zufälliger Signale darstellen. *Sie können die zweidimensionale Systemtheorie darstellen und erklären.Sie können die gängigen Verfahren zur Bildanalyse und verbesserung beschreiben.Sie sind in der Lage, die erlernten Prinzipien in der Praxis einzusetzen. | 
  |  Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:  | 
  |  Modulverantwortlicher:  Lehrende:  | 
  | Literatur: A. Mertins: Signaltheorie: Grundlagen der Signalbeschreibung, Filterbänke, Wavelets, Zeit-Frequenz-Analyse, Parameter- und Signalschätzung - Springer-Vieweg, 3. Auflage, 2013A. K. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing - Prentice Hall, 1989Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing - Prentice Hall 2003 | 
  |  Sprache:Wird nur auf Deutsch angeboten
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  |  Bemerkungen:Zulassungsvoraussetzungen zum Modul:- Keine
 
 Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung:
 - Erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben während des Semesters (mind. 50% der erreichbaren Punkte).
 
 Modulprüfung:
 - CS3100-L1: Signalverarbeitung, Klausur, 90 Min., 100% der Modulnote
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  | Letzte Änderung:17.2.2022 | 
 
 
	
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