Forschende
74 Treffer mit Thema „Mathematische Modellierung" in HU-Theologien, Lebenswissenschaftliche Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Klipp erforscht die mathematische Modellierung biologischer Systeme, insbesondere die dynamische Regulation von Signalwegen, Stoffwechsel und Genexpression in Zellen.
Prof. Kümmerle erforscht die Wechselwirkungen zwischen Landnutzung, Biodiversität und Großsäugerschutz in sich verändernden Landschaften — aktuell mit Schwerpunkt auf Ökosystem-Wiederherstellung, Wildtier-Konnektivität und die Auswirkungen sozioökonomischer Krisen auf Großraubtiere.
Prof. Horst erforscht mathematische Modelle für Finanzmärkte, insbesondere optimale Handelsstrategien und Gleichgewichtsprobleme unter realistischen Marktbedingungen wie Liquiditätsengpässen und Preisauswirkungen großer Transaktionen.
Prof. Larkum erforscht derzeit die zelluläre und Schaltkreis-Mechanismen von Gedächtnisbildung, Aufmerksamkeit und flexiblem Lernen im Neokortex.
Prof. Carstensen entwickelt mathematische Methoden und Algorithmen zur numerischen Lösung komplexer Differentialgleichungen, die in der Ingenieurpraxis auftreten — insbesondere für Strömungen in porösen Medien, elastische Verformungen und Eigenwertprobleme.
Prof. Reiß entwickelt statistische Methoden zur Parameteridentifikation in stochastischen partiellen Differentialgleichungen (SPDEs), insbesondere für die Wärmeleitung mit räumlich variablen Koeffizienten.
Prof. Weidlich erforscht die automatisierte Analyse und Validierung von Datenanalyseworkflows – also der Prozesse, mit denen Wissenschaftler und Unternehmen große Datenmengen verarbeiten und auswerten.
Prof. Sommer (i.R.) hat sich in seiner Forschung auf die neurokognitive Grundlagen von Wahrnehmungs- und Erkennungsprozessen konzentriert — insbesondere wie das Gehirn Gesichter, Objekte und Wörter verarbeitet und wie individuelle Unterschiede in diesen kognitiven Fähigkeiten entstehen.
Prof. Kirschke erforscht die ökonomischen Dimensionen von Landwirtschaft, Klimapolitik und ländlicher Entwicklung — insbesondere wie Agrarbetriebe auf Umwelt- und Klimavorgaben reagieren und welche Kosten und Potenziale damit verbunden sind.
Prof. Walther entwickelt mathematische Optimierungsverfahren für komplexe, nichtglatte Probleme aus Ingenieurwesen und Materialwissenschaften.
Prof. Abdel Rahman erforscht, wie das menschliche Gehirn Sprache produziert und wie Wissen dabei Wahrnehmung und Bewusstsein beeinflusst.
Prof. Staudacher erforscht die mathematische Struktur von Quantenfeldtheorien, insbesondere durch integrable Systeme und Streuamplituden.
Prof. Lucius erforscht die Wechselwirkungen zwischen Parasiten und ihren Wirtszellen, insbesondere bei Protozoen wie Toxoplasma gondii und Fadenwürmern.
Prof. Kempter erforscht die theoretischen Grundlagen von Lernprozessen und Gedächtnisbildung im Gehirn, insbesondere wie neuronale Netzwerke Informationen speichern und abrufen.
Prof. Krüger erforscht die Schnittstellen zwischen Wasser, Klima und Gesellschaft mit Fokus auf sozial-ökologische Gerechtigkeit und Ungleichheit.
Prof. Busch erforscht derzeit die Kontrolle chemischer Reaktionen durch Oberflächenplasmonpolaritonen sowie die Wechselwirkung von Licht mit metallischen Nanostrukturen und photonischen Materialien.
Prof. Schreiber erforscht die mathematischen und biophysikalischen Grundlagen der Signalverarbeitung in Nervenzellen und Netzwerken.
Prof. Lüken erforscht derzeit, wie psychische Störungen wie Angststörungen und Zwangsstörungen entstehen und wie man vorhersagen kann, welche Patient*innen von Psychotherapie profitieren und welche nicht.
Prof. Chmielewski erforscht, wie Klimaveränderungen die Entwicklung von Pflanzen und die Bestäubungsleistung von Bienen beeinflussen.
Prof. Romanczuk erforscht, wie Gruppen von Tieren oder Robotern gemeinsam Entscheidungen treffen und Informationen verarbeiten — von einzelnen Wahrnehmungen bis zum koordinierten Schwarmverhalten.
Prof. Schlingloff erforscht die systematische Entwicklung und Qualitätssicherung komplexer Softwaresysteme, insbesondere im Kontext von Digital Twins, automatisierten Bahnsystemen und inkrementeller Softwareentwicklung.
Prof. Dzubiella erforscht die Struktur und Dynamik weicher Materie — insbesondere Kolloide, responsive Polymere und Hydrogele — mittels theoretischer Modellierung und Computersimulation.
Prof. Zwicknagl erforscht mathematische Modelle für Musterbildung und Mikrostrukturen in komplexen physikalischen Systemen — von magnetischen Materialien über Formgedächtnislegierungen bis zu biologischen Membranen.
Prof. Lindner erforscht die mathematische Theorie stochastischer Systeme mit Fokus auf nichtlineare Dynamiken, Fluktuations-Antwort-Relationen und deren Anwendung auf neuronale Signalverarbeitung.