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Convex Optimization in Communications and Signal Processing (ConvOpt)5 ECTS (englische Bezeichnung: Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
Modulverantwortliche/r: Wolfgang Gerstacker Lehrende:
Wolfgang Gerstacker
Startsemester: |
WS 2018/2019 | Dauer: |
1 Semester | Turnus: |
jährlich (WS) |
Präsenzzeit: |
60 Std. | Eigenstudium: |
90 Std. | Sprache: |
Englisch |
Lehrveranstaltungen:
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Convex Optimization in Communications and Signal Processing
(Vorlesung, 3 SWS, Wolfgang Gerstacker, Di, 16:15 - 17:45, E 1.12; Mi, 10:15 - 11:45, E 1.12)
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Tutorial for Convex Optimization in Communications and Signal Processing
(Übung, 1 SWS, Viktoria Schram, Zeit und Raum n.V.)
Empfohlene Voraussetzungen:
Signals and Systems, Communications
Inhalt:
Convex optimization problems are a special class of mathematical problems which arise in a variety of practical applications. In this course we focus on the theory of convex optimization, corresponding algorithms, and applications in communications and signal processing (e.g. statistical estimation, allocation of resources in communications networks, and filter design). Special attention is paid to recognizing and formulating convex optimization problems and their efficient solution.
The course is based on the textbook "Convex Optimization" by Boyd and Vandenberghe and includes a tutorial in which many examples and exercises are discussed.
Lernziele und Kompetenzen:
Students
characterize convex sets and functions,
recognize, describe and classify convex optimization problems,
determine the solution of convex optimization problems via the dual function and the KKT conditions,
apply numerical algorithms in order to solve convex optimization problems,
apply methods of convex optimization to different problems in communications and signal processing
Literatur:
Boyd, Steven ; Vandenberghe, Lieven: Convex Optimization. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2004
Weitere Informationen:
Schlüsselwörter: ASC
Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar:
- 123#67#H
(Po-Vers. 2008 | TechFak | Computational Engineering (Master of Science with Honours) | Masterprüfung | Wahlpflichtbereich Technisches Anwendungsfach | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Advanced Signal Processing & Communications Engineering (Master of Science)
(Po-Vers. 2016w | TechFak | Advanced Signal Processing & Communications Engineering (Master of Science) | Gesamtkonto | Wahlpflichtmodule | Technical Mandatory Electives)
- Berufspädagogik Technik (Bachelor of Science)
(Po-Vers. 2011 | TechFak | Berufspädagogik Technik (Bachelor of Science) | Studienrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik | Wahlpflichtmodule Fachwissenschaft | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Berufspädagogik Technik (Master of Education)
(Po-Vers. 2010 | TechFak | Berufspädagogik Technik (Master of Education) | Studienrichtung Elektro- und Informationstechnik (Masterprüfungen) | Wahlpflichtmodule Fachwissenschaft | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Berufspädagogik Technik (Master of Education)
(Po-Vers. 2018w | TechFak | Berufspädagogik Technik (Master of Education) | Gesamtkonto | Wahlpflichtmodule Fachwissenschaft | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Communications and Multimedia Engineering (Master of Science)
(Po-Vers. 2011 | TechFak | Communications and Multimedia Engineering (Master of Science) | Masterprüfung | Wahlmodule | Technische Wahlmodule)
- Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Master of Science)
(Po-Vers. 2008 | TechFak | Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Master of Science) | Masterprüfung | Wahlpflichtbereich Technisches Anwendungsfach | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Master of Science)
(Po-Vers. 2013 | TechFak | Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Master of Science) | Wahlpflichtbereich Technisches Anwendungsfach | Information Technology - DSP)
- Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Master of Science)
(Po-Vers. 2013 | TechFak | Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Master of Science) | Wahlpflichtbereich Technisches Anwendungsfach | Information Technology - DT)
- Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)
(Po-Vers. | TechFak | Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science) | Gesamtkonto | Studienrichtung Informationstechnik | Vertiefungsmodule Informationstechnik | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)
(Po-Vers. 2007 | TechFak | Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science) | Studienrichtungen (Wahlpflichtmodule) | Studienrichtung Informationstechnik | Vertiefungsmodule Informationstechnik | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)
(Po-Vers. 2009 | TechFak | Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science) | Studienrichtungen | Studienrichtung Informationstechnik | Vertiefungsmodule (Wahlpflichtmodule) Informationstechnik | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Master of Science)
(Po-Vers. 2010 | TechFak | Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Master of Science) | Studienrichtung Informationstechnik | Vertiefungsmodule Informationstechnik | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Master of Science)
(Po-Vers. 2015s | TechFak | Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Master of Science) | Gesamtkonto | Studienrichtung Informationstechnik | Vertiefungsmodule Informationstechnik | Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
- Medizintechnik (Master of Science)
(Po-Vers. 2013 | TechFak | Medizintechnik (Master of Science) | Studienrichtung Medizinische Bild- und Datenverarbeitung | M5 Medizintechnische Vertiefungsmodule (BDV))
- Medizintechnik (Master of Science)
(Po-Vers. 2018w | TechFak | Medizintechnik (Master of Science) | Studienrichtung Medizinische Bild- und Datenverarbeitung | M5 Medizintechnische Vertiefungsmodule (BDV))
Studien-/Prüfungsleistungen:
Convex Optimization in Communications and Signal Processing_ (Prüfungsnummer: 772738)
(diese Prüfung gilt nur im Kontext der Studienfächer/Vertiefungsrichtungen [8], [9])
- Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90, benotet
- Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %
- Erstablegung: WS 2018/2019, 1. Wdh.: SS 2019
1. Prüfer: | Wolfgang Gerstacker |
Convex Optimization in Communications and Signal Processing (Prüfungsnummer: 68501)
(diese Prüfung gilt nur im Kontext der Studienfächer/Vertiefungsrichtungen [1], [3], [4], [5], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16])
- Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90, benotet
- Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %
- Erstablegung: WS 2018/2019, 1. Wdh.: SS 2019
1. Prüfer: | Wolfgang Gerstacker |
- Termin: 12.04.2019, 11:00 Uhr, Ort: H 8 TechF
Termin: 08.10.2019, 11:00 Uhr, Ort: H 9 TechF
Termin: 27.10.2020, 08:00 Uhr, Ort: H 8 TechFTermin: 12.04.2019, 11:00 Uhr, Ort: H 8 TechF
Termin: 08.10.2019, 11:00 Uhr, Ort: H 9 TechF
Termin: 27.10.2020, 08:00 Uhr, Ort: H 8 TechF
Convex Optimization in Communications and Signal Processing (Prüfungsnummer: 695794)
(englischer Titel: Convex Optimization in Communications and Signal Processing)
(diese Prüfung gilt nur im Kontext der Studienfächer/Vertiefungsrichtungen [2], [6])
- Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90, benotet, 5 ECTS
- Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %
- Prüfungssprache: Englisch
- Erstablegung: WS 2018/2019
1. Prüfer: | Wolfgang Gerstacker |
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UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof |
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