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Professur für Technische Informationssysteme

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Systemorientierte Informatik

Inhaltsverzeichnis

[1.  Aktuelles]
[2.  Einordnung der Lehrveranstaltung]
[3.  Überblick]
[4.  Gliederung der Vorlesung]
[5.  Vorlesungsmaterialien]
[6.  Übungsmaterialien]
[7.  Prüfung]
[7.1.  Konsultation]
[7.2.  Einsicht]
[8.  Literatur]

     

1.  Aktuelles

  • Lehrveranstaltung war im Sommersemester 2009 letztmalig im Angebot.
    Ähnliche Inhalte werden in der Lehrveranstaltung "Systemorientierte Informatik / Hardware Software-Codesign" ab Wintersemester 2011/12 angeboten.
  • Ab dem Wintersemester 2011/12 werden alle – gemäß den Übergangs- und Äquivalenzregeln also auch vor dem Wintersemester 2009/10 immatrikulierte – Studenten des Studienganges Informatik sowie des Ergänzungsstudienganges Softwaretechnik ausschließlich im Modul INF-B-3A0 bzw. INF-D-430 geprüft.

     

2.  Einordnung der Lehrveranstaltung

Studiengänge: Informatik (Bakkalaureat, Diplom),
Softwaretechnik (Diplom)
Art der Lehrveranstaltung: Pflichtfach
Zeitliche Einbindung: Sommersemester
Empfohlenes Semester: Grundstudium, 2. Semester
Umfang in SWS (V/Ü/P): 2/1/0
Erwünschte Vorkenntnisse:
Form des Abschlusses: Schriftliche Prüfung
Fortsetzungsmöglichkeiten: Proseminar Technische Informationssysteme (Grundstudium Informatik),
Hauptseminar Technische Informationssysteme (Softwaretechnik; Hauptstudium Informatik),
Methoden der Qualitätssteuerung in technischen Prozessen (Softwaretechnik; Hauptstudium Informatik),
sowie weitere Lehrveranstaltungen im Fachgebiet "Systemorientierte Informatik" (Softwaretechnik; Hauptstudium Informatik)

     

3.  Überblick

Rechner müssen in der Praxis mit Prozessen, Anlagen und Komponenten verschiedenster Branchen in Wirtschaft und Technik zusammenwirken. Um die dabei entstehende Komplexität zu beherrschen, muss jede Software in Objekte und jeder Prozess in Systeme zerlegt werden, um sie arbeitsteilig zu entwickeln und anschließend zusammenzufügen. Als Mitwirkende an dieser Arbeitsteilung müssen Informatiker grundsätzliche Eigenschaften der Schnittstellen (Signale) und Systeme verstehen, um die eigene Aufgabenstellung zu erkennen und abzugrenzen.

Die Studenten sollen zur Zusammenarbeit mit den als Anwender auftretenden Betriebswirten und Ingenieuren befähigt werden, die Grundprinzipien wichtiger Anwenderalgorithmen sowie branchenübliche Lösungsansätze kennenlernen.

     

4.  Gliederung der Vorlesung

  1. Objekte und Systeme
  2. Eigenschaften dynamischer Systeme
    1. Allgemeine Systemeigenschaften
      1. Signale
      2. Systeme
      3. Signalflussgraphen
    2. Zeitkontinuierliche Systemtypen und ihre Software-Modelle
      1. Gewinnung von Modellen
        1. Theoretische Analyse
        2. Grundtypen linearer Systeme
        3. Modellbildung durch Messungen
    3. Theorie linearer Systeme
      1. Grundsätzliche Methode
      2. Gültigkeitsvoraussetzungen
      3. Faltungsintegral
      4. Stabilität
      5. Weitere Elementar- und Testsignale
      6. Harmonische Elementarsignale
        1. Signale
        2. Systeme
        3. Faltungssatz
  3. Informationsverarbeitung in Objekten
    1. Abtastung von Signalen an der Schnittstelle
    2. Primärverarbeitung der Signale
    3. Filteralgorithmen
    4. Signalprozessoren
  4. Objekte und Systeme in geschlossenen Signalzyklen
    1. Steuerung
    2. Regelung
      1. Statische Betrachtung
      2. Dynamische Betrachtung
      3. Analyse durch Rechner-Simulation
      4. Synthese durch Rechner-Optimierung
  5. Komplexe Praxisbeispiele

     

5.  Vorlesungsmaterialien

     

6.  Übungsmaterialien

     

7.  Prüfung

     

7.1.  Konsultation

     

7.2.  Einsicht

  • Eine individuelle Einsichtnahme in die Klausur vom Wintersemester 2009/10 ist ab sofort möglich. Vereinbaren Sie dazu bitte vorab per E-Mail einen Termin – schlagen Sie am besten selbst einige vor – mit Denis Stein (Kontaktdaten siehe rechter Rand).

     

8.  Literatur

Siehe Skript unter Vorlesungsmaterialien.

Stand: 11.10.2012, 13:10 Uhr
Autor: Dipl.-Inf. Andreas Richter

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