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Universität der Bundeswehr München

Lehrveranstaltungen

Hier finden Sie die Übersicht aktueller Lehrveranstaltungen am BioML Lab im Studiengang MSc Cyber-Sicherheit. Alle Vorlesungen werden von praktischen Seminaren begleitet, in denen die Studierenden ihr Wissen zu ausgewählten Themen entweder aus theoretischer oder praktischer Sicht vertiefen können.

Biometric Recognition

Die biometrische Erkennung von Personen auf der Grundlage der Beobachtung von Verhaltens- und biologischen Merkmalen wie Gesicht, Iris oder Fingern ist bei Zugangskontrollanwendungen weit verbreitet. Solche Methoden können für Verifikations- oder Identifikationsanwendungen eingesetzt werden und stellen eine komfortable Alternative zu wissens- oder tokenbasierten Methoden dar.

Deep Learning (for IT-Security)

In den letzten zehn Jahren hat die Verfügbarkeit größerer Datenmengen und besserer Rechenressourcen zu einer Revolution im maschinellen Lernen geführt, die zu den so genannten Deep-Learning-Architekturen geführt hat. Diese Algorithmen können eine höhere Klassifizierungsgenauigkeit bieten oder sehr realistische synthetische Bilder oder Audios erzeugen.

Privacy Preserving Machine Learning

Die aktuellen Fortschritte in der KI und im maschinellen Lernen ermöglichen es uns, bestimmte Aufgaben zu automatisieren oder die erzielten Ergebnisse zu verbessern. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ohne geeignete Sicherheitsmaßnahmen kann jedoch auch zur unerwünschten Offenlegung sensibler Informationen führen. Modelle des maschinellen Lernens enthalten nämlich oft genaue Informationen über einzelne Datenpunkte, die zum Training der Modelle verwendet wurden. Wir müssen also die Privatsphäre der Personen schützen und gleichzeitig versuchen, den Nutzen des maschinellen Lernmodells zu maximieren.

Studentische Arbeiten

Abschluss-, Studien- und Projektarbeiten werden meist im Rahmen von Forschungsvorhaben bearbeitet. Dabei werden aktuelle Fragestellungen aus unterschiedlichen Themenbereichen in Theorie und/oder Praxis untersucht und Lösungsansätze entwickelt.

Sie haben Ideen für eine wissenschaftliche Arbeit? Schauen Sie sich die offenen Themen an und sprechen Sie mit uns!

Zu den Themen

Lehre am FI CODE

Planen Sie ein Bachelorstudium im Bereich Informatik, oder sind Sie noch auf der Suche nach einem interessanten und vielseitigen Masterstudium in einem der spannendsten Bereiche der Informatik – der Cyber-Sicherheit? Dann bewerben Sie sich jetzt auf ein Stipendium von der Bundeswehr und werden Sie Teil von etwas Großem.

Weitere Details

Kontakt und Postadresse

Universität der Bundeswehr München 
FI CODE / Professur Maschinelles Lernen
Werner-Heisenberg-Weg 39
85579 Neubiberg
Germany
  • +49 89 6004 7425
  • marta.gomez-barrero@unibw.de

Besuchsadresse

Forschungsinstitut CODE
Raum 1721
Carl-Wery-Str. 22
81739 München
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