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pro vyhledávání: '"Engwer, C. (Christian)"'
Autor:
Piastra, M.C. (Maria), Nüßing, A. (Andreas), Vorwerk, J. (Johannes), Bornfleth, H. (Harald), Oostenveld, R. (Robert), Engwer, C. (Christian), Wolters, C.H. (Carsten)
Publikováno v:
Frontiers in Neuroscience, 12
Frontiers in Neuroscience
Frontiers in Neuroscience
In Electro- (EEG) and Magnetoencephalography (MEG), one important requirement of source reconstruction is the forward model. The continuous Galerkin finite element method (CG-FEM) has become one of the dominant approaches for solving the forward prob
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=pmid_dedup__::2232841a5147e966c5d246282fec5374
https://hdl.handle.net/2066/192708
https://hdl.handle.net/2066/192708
Autor:
Koch, M. (Marcel)
Das Ziel dieser Arbeit ist die Steigerung der Performanz für die matrix-freie Berechnung von FEM mit niedriger Ordnung. Dazu betrachtet diese Arbeit den Ansatz der block-strukturierten Gitter. Das Hauptkonzept ist ein zweistufiges Gitter, bestehend
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______517::81938c953c824ca8f7da39f34bec84de
https://repositorium.uni-muenster.de/transfer/miami/79393bdf-a384-4349-9d9e-fe3774186d3e
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Autor:
Wenske, M. (Michael)
Diese Arbeit behandelt, wie mathematische Methoden bei der Vorhersage und der Behandlung von Glioblastoma Multiforme helfen könnten. Wir beschreiben ein Finite-Volumen-Verfahren mit Matrix-Hölder-Mittel (HFVM). Das Hölder Mittel erlaubt es Informa
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______517::b227a5a61c398e2693b782676c533894
https://repositorium.uni-muenster.de/transfer/miami/c5481f18-978f-4999-a62e-5c8f07c000fd
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Autor:
Dreier, N. (Nils-Arne)
Gegenstand dieser Dissertation ist die Formulierung von Krylovraumverfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen mit mehreren rechten Seiten, welche die Eigenschaften moderner Hardware berücksichtigen. Dazu untersuchen wir ein innovatives Blo
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______517::e3ce84a55feec166ae188452e8f5ae1d
https://repositorium.uni-muenster.de/transfer/miami/4828cbac-b0f1-4355-a08e-af984cd30c4a
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Autor:
Sommer, L. (Liesel)
Bei der Simulation von Rissen mit Hilfe von FEM muss das Gitter an propagierende Risse agepasst werden. Geometrieunabhängige Methoden wie UDG und X-FEM führen neue Basisfunktionen entlang von Rissen ein. Phasenfeldansätze stellen Risse implizit da
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______517::9f0b9d70c05d03d813e15481be5a7b10
https://repositorium.uni-muenster.de/transfer/miami/343edd3f-9fe8-44bb-bc05-5412d1563525
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Autor:
Piastra, M.C. (Maria)
Diese Arbeit umfasst zwei Hauptthemen. (1) Das Studium neuer Finite-Elemente-Methoden (FEMs), d.h. einer kontinuierlichen (CG-) und diskontinuierlichen (DG-) Galerkin-FEM, zur Lösung des Vorwärtsproblemes der Magnetoenzephalographie (MEG) und der K
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______517::0253c4b11a6b530fc64fedf9f621082f
https://repositorium.uni-muenster.de/transfer/miami/15be38b1-6e82-483e-befc-64734b28213b
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Autor:
Westerheide, S. (Sebastian)
Die UDG-Methode ermöglicht konservative DG-Diskretisierungen partieller Differentialgleichungen (PDEs) auf der Basis von Cut-Cell-Gittern. Sie eignet sich daher besonders zur Lösung von Kontinuitätsgleichungen auf Gebieten mit komplizierten Rände
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______517::bf4098d7b3461de42d07df73229cc029
https://repositorium.uni-muenster.de/transfer/miami/8d066271-310b-447c-85ff-020f23aeff83
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Autor:
Emken, N. (Natalie)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der mathematischen Simulation der Zellpolarität, ein Prozess der grundlegend für verschiedene Zellfunktionen in unterschiedlichen Zelltypen ist. Basierend auf einem Modell das Polarität in der knospenden Hefe Sac
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______517::07e909e33654b82f22092b639e8dfc8e
https://repositorium.uni-muenster.de/transfer/miami/00012aa6-03bb-4e04-9611-97d402e005a4
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