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Du lernst Methoden zur Modellierung stochastischen Verhaltens in physikalischen und technischen Systemen (probabilistic modeling) und Techniken zur Quantifizierung der daraus resultierenden Unsicherheiten. Schwerpunkte sind Unsicherheitspropagierung durch numerische Modelle, Rückführung von Unsicherheiten durch Datenassimilation und bayesianische Kalibrierung sowie Optimierung und Design unter Unsicherheit.
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