@article{15993,
  author       = {{Lauter, Christian and Frantz, Meike and Tröster, Thomas}},
  journal      = {{Lightweight Design}},
  pages        = {{48--54}},
  title        = {{{Großserientaugliche Herstellung höchstfester Hybridwerkstoffe durch Prepregpressen}}},
  volume       = {{4}},
  year         = {{2011}},
}

@inproceedings{15996,
  author       = {{Frantz, Meike and Lauter, Christian and Tröster, Thomas}},
  location     = {{Ilmenau}},
  title        = {{{Advanced manufacturing technologies for automotive structures in multi-material design consisting of high-strength steels and CFRP}}},
  year         = {{2011}},
}

@article{15997,
  author       = {{Lauter, Christian and Frantz, Meike and Marten, Thorsten and Tröster, Thomas and Bach, G. and Seliger, G.}},
  journal      = {{Konstruktion: Zeitschrift für Produktentwicklung und Ingenieur-Werkstoffe}},
  number       = {{09/2011}},
  publisher    = {{Springer-VDI-Verlag}},
  title        = {{{Höchstfeste Hybridwerkstoffe aus Stahl und Faserverbundkunststoffen}}},
  year         = {{2011}},
}

@article{15998,
  author       = {{Frantz, Meike and Lauter, Christian and Tröster, Thomas}},
  journal      = {{Konstruktion: Zeitschrift für Produktentwicklung und Ingenieur-Werkstoffe}},
  number       = {{10/2011}},
  publisher    = {{Springer-VDI-Verlag}},
  title        = {{{Schadensdetektion in hybriden Metall-Faserverbundkunststoff-Konstruktionen}}},
  year         = {{2011}},
}

@inproceedings{16002,
  author       = {{Tröster, Thomas and Lauter, Christian}},
  location     = {{Landshut}},
  title        = {{{Hybridstrukturen für den automobilen Leichtbau}}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16013,
  author       = {{Lauter, Christian and Frantz, Meike and Tröster, Thomas}},
  issn         = {{1865-4819}},
  journal      = {{Lightweight Design}},
  pages        = {{48--54}},
  title        = {{{Großserientaugliche Herstellung von Hybridwerkstoffen durch Prepregpressen}}},
  doi          = {{10.1365/s35725-011-0044-5}},
  volume       = {{4}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16110,
  author       = {{Jotzu, Gregor and Bartley, Tim and Coldenstrodt-Ronge, Hendrik B. and Smith, Brian J. and Walmsley, Ian A.}},
  issn         = {{0950-0340}},
  journal      = {{Journal of Modern Optics}},
  pages        = {{42--45}},
  title        = {{{Continuous phase stabilization and active interferometer control using two modes}}},
  doi          = {{10.1080/09500340.2011.621033}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16119,
  author       = {{Hirsch, O. and Bösner, S. and Hüllermeier, Eyke and Senge, R. and Dembczynski, K. and Donner-Banzhoff, N.}},
  journal      = {{BMC Medical Research Methodology}},
  number       = {{155}},
  title        = {{{Multivariate modeling to identify patterns in clinical data: The example of chest pain}}},
  volume       = {{11}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16126,
  author       = {{Domshlak, C. and Hüllermeier, Eyke and Kaci, S. and Prade, H.}},
  journal      = {{Artificial Intelligence}},
  number       = {{7-8}},
  pages        = {{1037--1052}},
  title        = {{{Preferences in AL: An overview}}},
  volume       = {{175}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16147,
  author       = {{Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{WIREs Data Mining and Knowledge Discovery}},
  number       = {{4}},
  pages        = {{269--283}},
  title        = {{{Fuzzy machine learning and data mining}}},
  volume       = {{1}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16148,
  author       = {{Mernberger, M. and Klebe, G. and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{IEEE/ACM Transactions of Computational Biology and Bioinformatics}},
  number       = {{5}},
  pages        = {{1330--1343}},
  title        = {{{SEGA: Semi-global graph alignment for structure-based protein comparison}}},
  volume       = {{8}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16149,
  author       = {{Fober, T. and Glinca, S. and Klebe, G. and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics}},
  number       = {{6}},
  pages        = {{1653--1666}},
  title        = {{{Superposition and alignment of labeled point clouds}}},
  volume       = {{8}},
  year         = {{2011}},
}

@article{1615,
  author       = {{Warneke, Daniel and Dannewitz, Christian}},
  issn         = {{1798-2340}},
  journal      = {{Journal of Advances in Information Technology}},
  number       = {{1}},
  publisher    = {{Engineering and Technology Publishing}},
  title        = {{{Load Balancing in P2P Networks: Using Statistics to Fight Data and Execution Skew}}},
  doi          = {{10.4304/jait.2.1.40-49}},
  volume       = {{2}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16150,
  author       = {{Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{Applied Soft Computing Journal}},
  pages        = {{1493--1505}},
  title        = {{{Fuzzy sets in machine learning and data mining}}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16153,
  author       = {{Senge, Robin and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{IEEE Transactions on Fuzzy Systems}},
  number       = {{2}},
  pages        = {{241--252}},
  title        = {{{Top-down induction of fuzzy pattern trees}}},
  volume       = {{19}},
  year         = {{2011}},
}

@article{16239,
  author       = {{Hankeln, Frederik and Mahnken, Rolf}},
  issn         = {{1617-7061}},
  journal      = {{PAMM}},
  pages        = {{379--380}},
  title        = {{{Simulation of Deep Drawing of Carbon Fibre Prepregs}}},
  doi          = {{10.1002/pamm.201110181}},
  year         = {{2011}},
}

@book{1624,
  author       = {{Krimphove, Dieter}},
  pages        = {{159}},
  publisher    = {{Kohlhammer}},
  title        = {{{Werberecht (Gesetze, Urteile, Fälle und Lösungen, Sprachfassung auf interaktiver CD)}}},
  year         = {{2011}},
}

@inbook{16409,
  abstract     = {{Given a set of n mobile robots in the d-dimensional Euclidean space, the goal is to let them converge to a single not predefined point. The challenge is that the robots are limited in their capabilities. Robots can, upon activation, compute the positions of all other robots using an individual affine coordinate system. The robots are indistinguishable, oblivious and may have different affine coordinate systems. A very general discrete time model assumes that robots are activated in arbitrary order. Further, the computation of a new target point may happen much earlier than the movement, so that the movement is based on outdated information about other robot's positions. Time is measured as the number of rounds, where a round ends as soon as each robot has moved at least once. In [Cohen, Peleg: Convergence properties of gravitational algorithms in asynchronous robot systems], the Center of Gravity is considered as target function, convergence was proven, and the number of rounds needed for halving the diameter of the convex hull of the robot's positions was shown to be O(n^2) and Omega(n). We present an easy-to-check property of target functions that guarantee convergence and yields upper time bounds. This property intuitively says that when a robot computes a new target point, this point is significantly within the current axes aligned minimal box containing all robots. This property holds, e.g., for the above-mentioned target function, and improves the above O(n^2) to an asymptotically optimal O(n) upper bound. Our technique also yields a constant time bound for a target function that requires all robots having identical coordinate axes.
}},
  author       = {{Cord-Landwehr, Andreas and Degener, Bastian and Fischer, Matthias and Hüllmann, Martina and Kempkes, Barbara and Klaas, Alexander and Kling, Peter and Kurras, Sven and Märtens, Marcus and Meyer auf der Heide, Friedhelm and Raupach, Christoph and Swierkot, Kamil and Warner, Daniel and Weddemann, Christoph and Wonisch, Daniel}},
  booktitle    = {{Automata, Languages and Programming}},
  isbn         = {{9783642220111}},
  issn         = {{0302-9743}},
  title        = {{{A New Approach for Analyzing Convergence Algorithms for Mobile Robots}}},
  doi          = {{10.1007/978-3-642-22012-8_52}},
  year         = {{2011}},
}

@inproceedings{14010,
  abstract     = {{Die Modellierung bzw. das virtuelle Design von Ultraschallwandlern spielt gerade im Hinblick auf die Mannigfaltigkeit ihrer Einsatzgebiete und die stetig wachsenden Anforderungen der Industrie eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung piezoelektrischer Sensor- und Aktorsysteme. Der jeweils für eine spezielle Anwendung zu erreichende Grad der Realitätsnähe der eingesetzten Modelle ist dabei essentielle Voraussetzung für die Legitimation des virtuellen Designs. Neben idealisierten Strukturen, welche der Modellbildung unweigerlich anhaften, wird die Realitätsnähe wesentlich durch die genutzten Materialmodelle und deren Parametrisierung beeinflusst. Viele Arbeiten wurden aus diesem Grund auf dem Gebiet der akustischen Materialdaten-bestimmung sowohl passiver als auch aktiver Materialien durchgeführt. Ein Ultraschallwandler besteht nun aus einer Komposition von aktiven und passiven Elementen, welche z. B. mittels Klebungen zusammengef{\"u}gt werden. Aktuelle Praxis ist die Vernachl{\"a}ssigung der Klebschichteigenschaften oder ggf. eine Korrektur der durch die Klebschichtdicke hervorgerufene Frequenzverschiebung durch eine virtuelle Vergr{\"o}{\ss}erung eines der F{\"u}geteile. Dabei werden die Koppelbedingungen zwischen den gef{\"u}gten Materialien als ideal angenommen, was in der Realit{\"a}t jedoch nicht der Fall ist. Klebungen sind weder isotrop noch homogen aufgebaut. Des Weiteren ist ihre Dicke sehr klein, was in der Computersimulation dazu f{\"u}hrt, dass sie {\"u}ber effektive Parameter und stark vereinfachte Modelle beschrieben werden.}},
  author       = {{Bause, Fabian}},
  title        = {{{Die Auswirkung verschiedener Klebungen auf das Verhalten eines piezoelektrischen Wandlers}}},
  year         = {{2011}},
}

@inproceedings{14011,
  abstract     = {{Ultraschallsensoren werden heute in der Industrie vielfach erfolgreich für die verschiedensten Messaufgaben eingesetzt und ständig weiterentwickelt. Wesentliche aktuelle Entwicklungen zielen auf die Erweiterung der Funktionalität (adaptierbare Abstrahlcharakteristik, scannende Sensoren …), die Erhöhung der Zuverlässigkeit, die Miniaturisierung sowie auf die Reduktion der Gerätekosten (Materialsubstitution) und Fertigungskosten (Konstruktion und Montage). }},
  author       = {{Henning, Bernd}},
  title        = {{{Von der Messaufgabe zum Sensorsystem}}},
  year         = {{2011}},
}

