Dauer: 
  1 Semester |  Angebotsturnus: 
  Jedes Wintersemester |  Leistungspunkte: 
  5 |  
    Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester: - Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023 (Wahlpflicht), Mathematik, 2. oder 4. Fachsemester
 - Bachelor Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023 (Wahlpflicht), Mathematik, 6. Fachsemester
 - Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016 (Wahlpflicht), Mathematik, 2. oder 4. Fachsemester
 - Bachelor Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016 (Wahl), Mathematik, 6. Fachsemester
  
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      Lehrveranstaltungen:   - MA5035-Ü: Nichtglatte Optimierung und Analysis (Übung, 1 SWS)
 - MA5035-V: Nichtglatte Optimierung und Analysis (Vorlesung, 2 SWS)
     |   Workload:   - 10 Stunden Prüfungsvorbereitung
 - 45 Stunden Präsenzstudium
 - 65 Stunden Selbststudium und Aufgabenbearbeitung
 - 30 Stunden Eigenständige Projektarbeit
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      Lehrinhalte:   |       - Grundlagen der nichtglatten Analysis: Konvexität, Subdifferentiale, Existenz, Legendre-Fenchel-Konjugierte, Dualität
 - Optimierungsverfahren erster und höherer Ordnung: PDHG, Innere Punkte-Verfahren
 - Approximation diskreter und nichtkonvexer Probleme
 - Verallgemeinerte Ableitungen und Clarke-Subdifferential, Semismooth Newton
 - Anwendungen in Bildverarbeitung und Computer Vision
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   Qualifikationsziele/Kompetenzen:   - Studierende verstehen die Möglichkeiten der Modellierung mit nichtglatten Modellen.
 - Sie können einfache Probleme in Modelle umsetzen und analysieren.
 - Sie verstehen die Vor- und Nachteile und Einsatzgebiete einzelner Optimierungsverfahren.
 - Sie können Optimierungsverfahren auswählen und für neue Modelle praktisch umsetzen.
 - Fachübergreifende Aspekte:
 - Studierende besitzen fortgeschrittene Modellbildungskompetenz.
 - Sie können theoretische Konzepte in die Praxis umsetzen.
 - Sie besitzen Implementierungserfahrung.
 - Sie können praktische Probleme abstrahieren.
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   Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:   - Klausur oder mündliche Prüfung nach Maßgabe des Dozenten
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   Setzt voraus:    |  
    Modulverantwortlicher:    Lehrende:     |  
  Literatur:  - Rockafellar, Wets: Variational Analysis - Springer
 - Boyd, Vandenberghe: Convex Optimization - Cambridge University Press
 - Ben-Tal, Nemirovski: Lectures on Modern Convex Optimization - SIAM
 - Paragios, Chen, Faugeras: Handbook of Mathematical Models in Computer Vision - Springer
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    Sprache: - Sowohl Deutsch- wie Englischkenntnisse nötig
  
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    Bemerkungen:Zulassungsvoraussetzungen zur Belegung des Moduls:  - Keine (die Kompetenzen der unter Voraussetzungen genannten Module werden für dieses Modul benötigt, sind aber keine formale Voraussetzung)    Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an Modul-Prüfung(en):  - Unbenotete Prüfungsvorleistungen sind Übungsaufgaben sowie deren Präsentation. Diese müssen vor der Erstprüfung bearbeitet und positiv bewertet worden sein.    Modulprüfung(en):  - MA5035-L1: Nichtglatte Optimierung und Analysis, Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min) nach Maßgabe des Dozenten, 100 % der Modulnote   |  
   Letzte Änderung: 28.11.2024  |  
 
 
	
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