Computational Mathematics
Modul wird an der THWS angeboten mit Schwerpunkt auf rechnergestützte mathematische Methoden und deren Anwendungen in der Praxis.
Der Studiengang Angewandte Mathematik und Physik führt Absolvent:innen mathematisch-naturwissenschaftlicher Bachelorstudiengänge an die Schnittstelle von numerischer Mathematik, Simulationstechnik und physikalischer Modellbildung heran. An der Technischen Hochschule Nürnberg (THN) liegt der Schwerpunkt auf der praxisnahen Anwendung: komplexe physikalische Systeme werden nicht nur theoretisch durchdrungen, sondern rechnerisch simuliert und ausgewertet.
Der zulassungsfreie Master in Vollzeit richtet sich an alle, die ihre quantitativen Fähigkeiten vertiefen und für Aufgaben in der computergestützten Modellierung, Datenverarbeitung und Systemsimulation qualifizieren möchten. Die Nähe zu Nürnberg als Industriestandort mit Technologieunternehmen bietet dabei praxisrelevante Anknüpfungspunkte für Abschlussarbeiten und Projekte.
14 Module · 90 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Modul wird an der THWS angeboten mit Schwerpunkt auf rechnergestützte mathematische Methoden und deren Anwendungen in der Praxis.
Behandelt deterministische Verfahren wie Fourier- und Wavelet-Transformation sowie statistische Verfahren wie lineare Regressionsmodelle, generalisierte lineare Modelle und Ensemble-Methoden.
Vermittelt physikalische Grundlagen der Kontinuumsmechanik und Transportphänomene einschließlich Elastizitätstheorie, Fluiddynamik, Schallausbreitung und gekoppelter Systeme.
Alternative zu Kontinuumsmechanik an der THWS mit Fokus auf Halbleiterphysik und deren Simulation.
Wahlpflichtmodul mit Schwerpunkt auf Analyse von Problemstellungen in Anwendungsbereichen der Mathematik und Physik sowie Erwerb entsprechender Lösungsmethoden.
Studierenden bearbeiten selbständig eine Problemstellung aus Mathematik, Informatik oder Physik in Einzelarbeit oder Zweiergruppen mit schriftlicher Ausarbeitung und Präsentation.
Vermittelt Grundlagen der Maßtheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Markov-Ketten, Poisson-Prozesse, Brownsche Bewegung und stochastische Integration.
Behandelt Grundlagen zur Berechnung elektromagnetischer Felder, Simulation von Wellenphänomenen, Maxwell-Gleichungen, ebene elektromagnetische Wellen und deren Anwendungen.
Umfasst Molekülphysik, Festkörperphysik, statistische Grundlagen mit Maxwell-Boltzmann- und Fermi-Dirac-Verteilung sowie Monte-Carlo-Simulationsmethoden.
Fortsetzung der Projektarbeit mit Fokus auf vertiefende Bearbeitung und Zusammenführung mit Projektarbeit III bei entsprechender Wahl.
Wahlpflichtmodul zur Erweiterung von Schlüsselkompetenzen, fachlichen Kompetenzen in anderen Bereichen und Orientierungskompetenzen mit interdisziplinärem Fokus.
Entweder Abschluss einer zusammenhängenden Gesamtprojektarbeit zusammen mit Projektarbeit II oder Wahl eines technischen Wahlpflichtmoduls mit thematischer Verknüpfung zur Projektarbeit II.
Selbständige wissenschaftliche Arbeit zur Lösung einer komplexen Aufgabenstellung aus Mathematik, Physik oder Ingenieurwissenschaften mit Anwendung der im Studium erworbenen Kenntnisse.
Begleitendes Seminar zur Masterarbeit mit Diskussion von Zwischenständen und wissenschaftlichen Methoden.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Angewandte Mathematik und Physik an der THN Nürnberg vertieft mathematische und physikalische Grundlagen so, dass sie direkt auf reale technische und naturwissenschaftliche Problemstellungen angewendet werden können. Der Studiengang positioniert sich zwischen klassischer Mathematik, theoretischer Physik und Ingenieurwissenschaften.
Im Zentrum steht die Fähigkeit, physikalische Phänomene mathematisch zu formalisieren und mit numerischen Methoden computergestützt zu lösen – eine Kompetenz, die in vielen technischen Branchen gefragt ist.
Module wie Computational Mathematics vermitteln numerische Verfahren zur Lösung mathematischer Probleme, die analytisch nicht mehr handhabbar sind. Verfahren der Datenverarbeitung schult den Umgang mit großen, komplexen Datensätzen und deren algorithmischer Verarbeitung.
Simulation physikalischer Systeme I: Kontinuumsmechanik und Transportphänomene bringt die theoretische Physik in die Anwendung: Strömungen, Wärmetransport und mechanische Deformationen werden modelliert und simuliert. So entsteht ein Studienprofil, das mathematische Präzision mit physikalischer Anschauung verbindet.
Der Studiengang passt zu Personen mit einem mathematik-, physik- oder ingenieurnahen Bachelorabschluss, die Freude an abstraktem Denken ebenso wie an konkreter Berechnung mitbringen. Wer gerne programmiert, Modelle entwickelt und Ergebnisse kritisch hinterfragt, findet hier ein passendes Umfeld.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Zugang grundsätzlich offen, verlangt aber ein solides quantitatives Fundament aus dem vorherigen Studium.
Absolvent:innen finden sich in Berufen der Mathematik wieder, die in Forschung, Industrie und Softwareentwicklung angesiedelt sind. Simulationsexpertise ist branchenübergreifend gefragt, etwa in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Energietechnik.
Die Kombination aus mathematischer Tiefe und physikalischer Anwendungskompetenz eröffnet Wege in technische Fachabteilungen genauso wie in Forschungs- und Entwicklungsteams.
Die Technische Hochschule Nürnberg (THN) bietet den Studiengang als Vollzeitprogramm in Nürnberg an, eingebettet in ein technisch geprägtes Hochschulumfeld mit Nähe zu regionalen Industriepartnern.
Das Format in Präsenz ermöglicht engen Austausch mit Lehrenden und praxisnahen Zugang zu Rechnerinfrastruktur und Laboren für Simulationsarbeiten.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.
Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Master eröffnet Wege in mathematisch-technische Tätigkeitsfelder, die von Modellierung bis Simulation reichen.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Mathematik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Rolle von Mathematiker:innen und Physiker:innen in der Simulation verändert sich mit fortschreitender Automatisierung spürbar.
Auch in der angewandten Mathematik und Physik übernehmen KI-Werkzeuge zunehmend Routineaufgaben der Berechnung und Datenverarbeitung.
Kompetenzen aus Computational Mathematics und Simulation physikalischer Systeme I: Kontinuumsmechanik und Transportphänomene bilden die fachliche Grundlage für den Umgang mit komplexen Modellierungsaufgaben im Berufsalltag.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Nürnberg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Technische Hochschule Nürnberg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer mit den mathematischen Grundlagen aus dem Bachelor nicht sicher vertraut ist, sollte sich vor Studienbeginn intensiv vorbereiten, da die Module hohe Anforderungen an Numerik und Modellbildung stellen.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, setzt aber ein passendes mathematisch-naturwissenschaftliches Bachelorstudium voraus.
Solide Kenntnisse in Mathematik und Physik aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang sowie Interesse an numerischen und computergestützten Methoden sind hilfreich.
Module wie Simulation physikalischer Systeme I: Kontinuumsmechanik und Transportphänomene verbinden physikalische Theorie eng mit praktischer Simulationsarbeit am Rechner.
Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in Berufen der Mathematik, etwa in Simulation, Modellierung und Datenverarbeitung in technischen und industriellen Kontexten.
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