Forschende
11 Treffer mit Thema „Nichtlineare Dynamik" in Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Lebenswissenschaftliche Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Schreiber erforscht die mathematischen und biophysikalischen Grundlagen der Signalverarbeitung in Nervenzellen und Netzwerken.
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.
Prof. Perkowski erforscht singuläre stochastische partielle Differentialgleichungen (SPDEs) und deren mathematische Strukturen.
Prof. Meyerhenke erforscht die effiziente Verarbeitung und Analyse großer Netzwerk-Datenmengen auf verteilten Computersystemen.
Dr. Nakib Haider Protik erforscht die Transportphysik in Systemen aus kondensierter Materie — also wie Teilchen sich unter äußeren Feldern bewegen und welche fundamentalen Wechselwirkungen dabei wirken.
Dr. Loibl erforscht, wie Gletscher in Hochasien auf den Klimawandel reagieren — ein kritisches Problem, da diese Gletscher die Wasserversorgung von über einer Milliarde Menschen sichern.
Ana Alonso Serrano erforscht das Verhalten der Raumzeit in extremen Regionen — insbesondere in der Nähe von Singularitäten (wie bei Schwarzen Löchern), wo die klassische Gravitationstheorie zusammenbricht.
Bharath Ananthasubramaniam entwickelt datengetriebene mathematische Modelle, um zu verstehen, wie die innere Uhr (circadiane Rhythmik) physiologische Prozesse in Säugetieren steuert.
Dr. Kmit erforscht mathematische Modellierung und Analyse von hyperbolischen Differentialgleichungen, insbesondere mit Fokus auf inverse Probleme, periodische Lösungen und Stabilitätskriterien.
Dr. Christoph Schmal erforscht circadiane Uhren — die inneren biologischen Zeitgeber von Zellen und Organismen — mit Fokus auf deren Synchronisation, Entrainment und Auswirkungen auf Krankheitsverlauf und Therapieerfolg.