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Biotechnik Ergänzungsfach LSE (BT)5 ECTS
(englische Bezeichnung: Biotechology)
(Prüfungsordnungsmodul: Biotechnik (unbenotet))

Modulverantwortliche/r: Antonio Delgado
Lehrende: Mohamed Hussein, Liam Pettigrew


Start semester: SS 2017Duration: 1 semesterCycle: jährlich (WS)
Präsenzzeit: 45 Std.Eigenstudium: 105 Std.Language: Deutsch

Lectures:


Inhalt:

1. Einleitung

  • Allgemeines Konzept von SMA (Simulation, Modellierung und Analyse), ICA (Instrumentation, Control and Automation), ML (Machine Learning) in der Biotechnologie

2. Modellierung I

  • Einführung in die Numerische Analyse und Grundlagen der Systemkinetik

3. Modellierung II

  • Molekulare und Partikeldynamik auf verschiedenen Skalen

  • Anwendung: Tissue Engineering

4. Modellierung III

  • Prozessmodellierung von diskreten und kontinuierlichen Systemen mit Referenznetzen

  • Anwendung: Brauerei

5. Prozesssensorik

  • Skalen, Abdeckung, Netzwerke und Fehleranalyse

6. Advanced Sensors

  • Optische, spektrale und Ultraschall-Sensoren

7. Multivariate Analyse von Sensordaten

  • Regression und Klassifikation

8. Steuerungs- und Regelungsstrategien

  • Grundlagen der Prozessführung und fortschrittlichere Steuerungs- und Regelungstechniken (z.B. Fuzzy Logic)

9. Optimierung

  • Lineare und nichtlineare Programmierung von eingeschränkten und uneingeschränkten Problemen und Nutzung von Metaheuristik

10. Künstliche Intelligenz

  • Einführung in künstliche neuronale Netze, reinforcement learning und deep learning für zukünftige Prozessführungsstrategien.

11. Anwendungsbeispiel: Abwasseraufbereitung
12. Präsentationen der Studierenden

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden

  • verfügen über grundlegende Fach- und Methodenkompetenzen im Bereich des Wissensmanagements (Modellierung und Optimierung) biotechnologischer Prozesse

  • verstehen grundlegende Herangehensweisen mathematischer und kognitiver Modellierung, sowie verschiedene Methoden der Informationsextraktion (kognitive Algorithmen, Petrinetze, Referenznetze)

  • sind mit den Arbeitsprinzipien kognitiver Algorithmen und des Data Mining vertraut

  • sind in der Lage einfache Aufgaben der rechnerbasierten Programmierung sowohl eigenständig als auch im Team zu lösen und zu bewerten

  • sind dazu befähigt im Team rechnerbasierte Modellierungen mit MATLAB und Renew durchzuführen und zu bewerten

  • verfügen über Wissen verschiedener Ansätze und Herangehensweisen z.B. der Abwasserbehandlung und Lebensmittelverarbeitung, sowie der entsprechenden Anforderungen an die Modellierung

  • verfügen über grundlegendes Wissen betreffend ausgewählter Beispielprozesse in der Biotechnologie, sowie der Modellierung solcher Prozesse

Bemerkung:

Ergänzungsmodul nur für LSE.


Weitere Informationen:

Keywords: Biotechnik
www: https://www.lstm.uni-erlangen.de

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

  1. Life Science Engineering (Master of Science)
    (Po-Vers. 2015w | TechFak | Life Science Engineering (Master of Science) | Ergänzungsmodule | Biotechnik (unbenotet))

Studien-/Prüfungsleistungen:

Biotechnik Ergänzungsfach LSE (Prüfungsnummer: 21811)

(englischer Titel: Biotechnology)

Studienleistung, Präsentation/Hausarbeit, benotet, 5 ECTS
Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

Erstablegung: SS 2017, 1. Wdh.: WS 2017/2018
1. Prüfer: Antonio Delgado

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