@article{16087,
  author       = {{Fürnkranz, J. and Hüllermeier, Eyke and Cheng, W. and Park, S.H.}},
  journal      = {{Machine Learning}},
  number       = {{1}},
  pages        = {{123--156}},
  title        = {{{Preference-based reinforcement learning: A formal framework and a policy iteration algorithm}}},
  volume       = {{89}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16088,
  author       = {{Dembczynski, K. and Waegeman, W. and Cheng, W. and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{Machine Learning}},
  number       = {{1-2}},
  pages        = {{5--45}},
  title        = {{{On label dependence and loss  minimization in multi-label classification}}},
  volume       = {{88}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16089,
  author       = {{Shaker, Ammar and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{Evolving Systems}},
  number       = {{4}},
  pages        = {{235--249}},
  title        = {{{IBL Streams: A system for instance-based classification and regression on data streams}}},
  volume       = {{3}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16090,
  author       = {{Dolorez Ruiz, M. and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{Information Sciences}},
  pages        = {{1--17}},
  title        = {{{A formal and empirical analysis of the fuzzy gamma rank correlation coefficient}}},
  volume       = {{206}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16091,
  author       = {{Fallah Tehrani, A. and Cheng, W. and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{IEEE Transactions on Fuzzy Systems}},
  number       = {{6}},
  pages        = {{1102--1113}},
  title        = {{{Preference learning using the Choquet integral: The case of multipartite ranking}}},
  volume       = {{20}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16092,
  author       = {{Fober, T. and Mernberger, M. and Klebe, G. and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{Molecular Informatics}},
  number       = {{6-7}},
  pages        = {{443--452}},
  title        = {{{Fingerprint kernels for protein structure comparison}}},
  volume       = {{31}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16093,
  author       = {{Hüllermeier, Eyke and Rifqi, M. and Henzgen, Sascha and Senge, Robin}},
  journal      = {{IEEE Transactions on Fuzzy Systems}},
  number       = {{3}},
  pages        = {{546--556}},
  title        = {{{Comparing fuzzy partitions: A generalization of the Rand index and related measures}}},
  volume       = {{20}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16094,
  author       = {{Senge, Robin and Fober, T. and Nasiri, N. and Hüllermeier, Eyke}},
  journal      = {{At-Atomatisierungstechnik}},
  number       = {{10}},
  pages        = {{622--629}},
  title        = {{{Fuzzy Pattern Trees: Ein alternativer Ansatz zur Fuzzy-Modellierung}}},
  volume       = {{60}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16109,
  author       = {{Bartley, Tim and Donati, Gaia and Spring, Justin B. and Jin, Xian-Min and Barbieri, Marco and Datta, Animesh and Smith, Brian J. and Walmsley, Ian A.}},
  issn         = {{1050-2947}},
  journal      = {{Physical Review A}},
  title        = {{{Multiphoton state engineering by heralded interference between single photons and coherent states}}},
  doi          = {{10.1103/physreva.86.043820}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16238,
  author       = {{Hankeln, Frederik and Mahnken, Rolf}},
  issn         = {{1617-7061}},
  journal      = {{PAMM}},
  pages        = {{289--290}},
  title        = {{{Carbon Fibre Prepregs: Simulation of a Thermo-Mechanical-Chemical Coupled Problem}}},
  doi          = {{10.1002/pamm.201210134}},
  year         = {{2012}},
}

@article{16242,
  author       = {{Elsässer, Brigitta and Dohmeier-Fischer, Silvia and Fels, Gregor}},
  issn         = {{1610-2940}},
  journal      = {{Journal of Molecular Modeling}},
  pages        = {{3169--3179}},
  title        = {{{Theoretical investigation of the enzymatic phosphoryl transfer of β-phosphoglucomutase: revisiting both steps of the catalytic cycle}}},
  doi          = {{10.1007/s00894-011-1344-5}},
  year         = {{2012}},
}

@book{1625,
  author       = {{Krimphove, Dieter}},
  pages        = {{159}},
  publisher    = {{Haufe-Verlag}},
  title        = {{{Logik - Einführung in das Denken}}},
  year         = {{2012}},
}

@inproceedings{16408,
  abstract     = {{We present a parallel rendering system for heterogeneous PC clusters to visualize massive models. One single, powerful visualization node is supported by a group of backend nodes with weak graphics performance. While the visualization node renders the visible objects, the backend nodes asynchronously perform visibility tests and supply the front end with visible scene objects. The visualization node stores only currently visible objects in its memory, while the scene is distributed among the backend nodes’ memory without redundancy. To efficiently compute the occlusion tests in spite of that each backend node stores only a fraction of the original geometry, we complete the scene by adding highly simplified versions of the objects stored on other nodes. We test our system with 15 backend nodes. It is able to render a ≈ 350,M polygons (≈ 8.5,GiB) large aircraft model with 20, to 30,fps and thus allows a walk-through in real-time.
}},
  author       = {{Suess, Tim and Koch, Clemens and Jähn, Claudius and Fischer, Matthias and Meyer auf der Heide, Friedhelm}},
  booktitle    = {{Advances in Visual Computing}},
  isbn         = {{9783642331787}},
  issn         = {{0302-9743}},
  pages        = {{502--512}},
  title        = {{{Asynchronous Occlusion Culling on Heterogeneous PC Clusters for Distributed 3D Scenes}}},
  doi          = {{10.1007/978-3-642-33179-4_48}},
  volume       = {{7431}},
  year         = {{2012}},
}

@article{13886,
  author       = {{Rautenberg, Jens and Bause, Fabian and Henning, Bernd}},
  issn         = {{0171-8096}},
  journal      = {{tm - Technisches Messen}},
  pages        = {{135--142}},
  title        = {{{Geführte akustische Wellen zur Flüssigkeitscharakterisierung}}},
  doi          = {{10.1524/teme.2012.0176}},
  year         = {{2012}},
}

@inproceedings{13960,
  author       = {{Bause, Fabian and Walther, Andrea and Henning, Bernd}},
  title        = {{{Numerische Nullstellensuche in Determinantenfunktionen mittels Intervallarithmetik und algorithmischem Differenzieren}}},
  year         = {{2012}},
}

@inproceedings{13961,
  abstract     = {{Typical examples for the sensory use of ultrasound in industry are the measurement of flow, level, density, viscosity or concentration. Most commercial devices only provide one of these quantities but a microprocessor based evaluation of the measured information in connection with extended models of the measurement setup may also extend the functionality of those sensors. In this contribution some trends for further developments of ultrasound flowmeters and ultrasonic chemical sensors will be outlined. Focusing on flow measurement, some functional enhancements like flow profile correction and the simultaneous identification of the flowing medium are discussed in more detail.}},
  author       = {{Henning, Bernd and Rautenberg, Jens}},
  title        = {{{Ultrasonic sensors for process applications}}},
  year         = {{2012}},
}

@inproceedings{13962,
  author       = {{Henning, Bernd}},
  title        = {{{Trends im Design von Ultraschallsensoren}}},
  year         = {{2012}},
}

@inproceedings{13963,
  abstract     = {{Polyamid 6 (PA 6), stammend aus der Gruppe der Polykondensate, ist ein thermoplastischer Kunststoff und zeichnet sich u.a. durch eine hohe Festigkeit und Steifigkeit bei geringen Rohstoff- und Herstellungskosten aus. Das Einsatzgebiet von Polyamiden ist sehr vielseitig. Neben dem massiven Einsatz in der Textilindustrie sei beispielsweise auch der Einsatz in Seilen und Trassen, Zahnrädern und Lagern genannt. Weiterhin findet PA 6 kompositäre Verwendung als Matrixmaterial in thermoplastischen Faserverbundmaterialien (u. a. endlosfaserverstärkte Organobleche) und ist dabei vor allem für die Automobilindustrie von immens steigender Bedeutung. Neben der bei PA ausgeprägten reversiblen Polykondensation, d.h. der Reaktion des Kunststoffes mit Wasser aus der Umgebungsluft, treten irreversible Prozesse (Thermooxidation, Photooxidation, Nachkondensation, $\ldots$) auf, welche seine chemischen und mechanischen Eigenschaften beeinflussen. In diesem Beitrag sollen die Auswirkungen hydrothermischer Alterung durch Temperatur und Feuchtigkeit, auf die akustischen bzw. mechanischen Eigenschaften zum einen im hochfrequenten (Ultraschall) und zum anderen im quasistatischen Bereich charakterisiert werden. Dazu werden PA 6 Probekörper mittels Klimawechseltests künstlich gealtert und in zwei verschiedenen Versuchsaufbauten beurteilt. Zum einen werden hohlzylindrische Proben zur Charakterisierung im Ultraschallbereich (Schallgeschwindigkeit, Schallkennimpedanz, Schallabsorption) und zum anderen Schulterstäbe zur Charakterisierung der mechanischen Materialeigenschaften im quasistatischen Bereich verwendet. Die akustischen Materialkenngrößen der Ultraschallcharakterisierung und die mechanischen Materialkenngrößen aus dem quasistatischen Bereich, werden abschließend miteinander korreliert und Zusammenhänge dargestellt.}},
  author       = {{Bause, Fabian and Budde, Christopher and Rautenberg, Jens and Henning, Bernd and Moritzer, Elmar}},
  location     = {{Darmstadt}},
  title        = {{{Korrelation hochfrequenter und quasistatischer Materialkenngrössen zur Charakterisierung verschiedener Alterungsstadien von Polyamid 6}}},
  year         = {{2012}},
}

@misc{13999,
  abstract     = {{A very promising approach for the ultrasonic identification of highly damping viscoelastic polymers has been proposed by Rautenberg. He uses transmission measurements through hollow cylindrical shaped test samples which are modeled as waveguides. The measurement effect relies on multiple mode-conversions at the waveguide's outer and inner boundaries and is evaluated based on an inverse approach. In this contribution we discuss different signal characteristics of the obtained dispersed signals with respect to their sensitivity to certain material parameters. Based on these sensitivities we propose a multiphase optimization scheme to increase the optimization's convergence.}},
  author       = {{Bause, Fabian and Rautenberg, Jens and Henning, Bernd}},
  title        = {{{Sensitivity study of signal characteristics for an inverse waveguide based approach of material characterization}}},
  year         = {{2012}},
}

@inproceedings{14001,
  abstract     = {{In der Ultraschallakustik besteht häufig die Notwendigkeit die räumliche und zeitliche Ausbreitung von Ultraschall zu charakterisieren. Das Schlierenverfahren ist ein schnelles und nichtinvasives Verfahren zur Visualisierung von Ultraschallfeldern in Flüssigkeiten. Bei diesem Verfahren wird eine ebene elektromagnetische Welle an einer Ultraschallwelle gebeugt. Das Beugungsmuster wird durch ein optisches System in der Fourierebene abgebildet. Um die mittlere Helligkeit in der Darstellung der Ultraschallwellen zu eliminieren, erfolgt eine Ortsfilterung in der Fourierebene. Als Ortsfilter werden in der Regel eine Messerschneide oder eine Punktblende eingesetzt. Hierbei wird ein Teil der Fourierebene ausgeblendet und der unbeeinflusste Anteil in Richtung des Bildaufnahmesensors transmittiert. Der Einsatz solcher Amplitudenfilter hat den Nachteil, dass die Phaseninformation einer Schallwelle in der Abbildung der Ultraschallwelle nicht erfasst wird. Der am Fachgebiet Elektrische Messtechnik der Universität Paderborn entwickelte Schlierenmessplatz ist durch ein variables Amplitudenfilter gekennzeichnet. In diesem Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, wie durch Kombination von unterschiedlichen Filtern die Phaseninformation einer Ultraschallwelle rekonstruiert werden kann. Hierzu werden die mathematischen Grundlagen zur Rekonstruktion der Phase hergeleitet und die ersten Messergebnisse vorgestellt.}},
  author       = {{Olfert, Sergei and Henning, Bernd}},
  pages        = {{939--940}},
  title        = {{{Rekonstruktion der Phaseninformation aus Schlierenaufnahmen}}},
  year         = {{2012}},
}

