28.02.2014 Views

Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

verschillende manieren met deze systemen kan werken in zijn omgeving om een taak te voltooien. Helaas kunnen de meeste interactie modellen<br />

en methoden niet goed gelijktijdige interacties aan <strong>van</strong> verschillende (eventueel samenwerkende) gebruikers en de vele (multimodale en eventdriven)<br />

systemen. Als voorbeeld <strong>van</strong> een zeer interactieve omgeving noemen we een gezamenlijke opstelling in een ubicomp-achtige<br />

vergaderruimte, waar sommige mensen samenwerken aan een multitouch tafel en gebruik maken <strong>van</strong> een aantal beeldschermen op de muur.<br />

Gea<strong>van</strong>ceerde interactie paradigma's, en in het bijzonder afhankelijkheden tussen gelijktijdige interacties in dit soort omgevingen zijn moeilijk te<br />

beschrijven met behulp <strong>van</strong> bestaande interactie modellen.<br />

We verwijzen naar deze eigenschap als de multipliciteit <strong>van</strong> onderling afhankelijke simultane interacties. Het doel <strong>van</strong> dit project is het definiëren<br />

fundamentele concepten en methodes die nodig zijn voor de ontwikkeling <strong>van</strong> zeer interactieve systemen waar meerdere gelijktijdige interactie<br />

streams optreden. Om simultane interactie streams op user interface en systeem-niveau aan te pakken, wil dit project een gea<strong>van</strong>ceerde<br />

interactie beschrijvende taal en een gea<strong>van</strong>ceerd event driven architectuur ontwerpen.<br />

Organisaties:<br />

• Expertisecentrum voor Digitale Media<br />

• Expertisecentrum voor Digitale Media<br />

Onderzoekers:<br />

• Karin CONINX<br />

Multiplier ideals and jumping numbers<br />

K.U.Leuven<br />

Abstract: De algebraïsche meetkunde bestudeert de structuur <strong>van</strong> oplossingenverzamelingen <strong>van</strong> veeltermvergelijkingen. Zo een<br />

oplossingenverzameling heeft een meetkundige structuur, die gecompliceerd kan worden in speciale punten, de zogenaamde singulariteiten.<br />

Multiplicator-idealen zijn een belangrijk hulpmiddel om te werken met singulariteiten, en bovendien hebben zij toepassingen in gerelateerde<br />

onderzoeksgebieden binnen de wiskunde.Dit project behandelt enkele open problemen in verband met multiplicator-idealen. In het bijzonder zijn<br />

een aantal problemen over de belangrijkste numerieke data <strong>van</strong> multiplicator-idealen, de zogeheten spronggetallen, enkel opgelost in het ééndimensionale<br />

geval. In dit project probeer ik deze problemen op te lossen in willekeurige dimensies.<br />

Organisaties:<br />

• Afdeling Algebra<br />

Onderzoekers:<br />

• Willem Veys<br />

• Hans Baumers<br />

Multi-precisie betrouwbaar floating-point rekenen en nanotechnologie.<br />

Universiteit Antwerpen<br />

Abstract: Het is de bedoeling <strong>van</strong> dit project bij te dragen aan de oplossing <strong>van</strong> een aantal open problemen in computatio­nele fysica, in het<br />

bijzonder in de nanotechnologie, die multi-precisie en betrouwbare berekeningen vereisen. Het nanoscopische gebied is een lengteschaal gelegen<br />

tussen het microscopische (atomaire en moleculaire schaal) en het macroscopische. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat een eindig aantal (<strong>van</strong><br />

de or de 10-10.000) deeltjes (bijv. atomen, moleculen, elektronen) betrokken zijn zodat rand-effecten <strong>van</strong> cruciaal belang zijn. Het groot aantal<br />

deeltjes impliceert dat het praktisch onmogelijk is om analytische resultaten te bekomen en dat we ons hoofdzakelijk moeten toeleggen op<br />

computationele berekeningen.<br />

Zoals zal duidelijk worden uit de projectbeschrijving, is de multi-precisie, betrouwbare berekening <strong>van</strong> een aantal speciale functies de sleutel tot de<br />

oplossing <strong>van</strong> de open problemen in de nanotechnologie. Tot op heden bieden zelfs omgevingen als Maple, Mathematica, MATLAB, en<br />

bibliotheken als IMSL, CERN en NAG geen routines voor de betrouwbare evaluatie <strong>van</strong> speciale functies.<br />

Organisaties:<br />

• Emerging computational techniques (ECT)<br />

Onderzoekers:<br />

• Brigitte Verdonk<br />

• Francois Peeters<br />

• Annie Cuyt<br />

• Bart Partoens<br />

Multi scale modelling of gas exchange in photosynthetic tissue<br />

K.U.Leuven<br />

Abstract: Fotosynthese is een fundamenteel fysiologisch proces met betrekking tot de groei en productiviteit <strong>van</strong> planten en is als dusdanig <strong>van</strong><br />

groot belang voor toepassingen in de bioenergie en voedselvoorziening. Bij fotosynthese is een efficiënte uitwisseling <strong>van</strong> O2 en CO2 tussen de<br />

plant en zijn omgeving onontbeerlijk. Deze processen kunnen beschreven worden aan de hand <strong>van</strong> multischaal gasuitwisselingsmodellen waarbij<br />

het globale uitwisselingsproces gemodelleerd wordt door een superpositie <strong>van</strong> modellen die het fenomeen beschrijven op de verschillende<br />

ruimtelijke schalen. Het objectief <strong>van</strong> het voorgestelde doctoraatsproject is tweeledig. Er zullen multischaal modellen voor gasuitwisseling in<br />

bladeren ontwikkeld worden, gebruik makende<strong>van</strong> gas diffusie en photosynthese kinetieken. Deze modellen zullen vervolgens gevalideerd worden<br />

aan de hand <strong>van</strong> de tomaatbladeren (Solanum lycopersicum L.) als modelsysteem.Een driedimensionale microstructuur <strong>van</strong> het bladweefsel zal<br />

bekomen worden aan dehand <strong>van</strong><br />

Organisaties:<br />

• Afdeling MeBioS<br />

Onderzoekers:<br />

• Bart Nicolai<br />

• Moges Ashagrie Retta<br />

multiscale simulation of kinetic equations<br />

K.U.Leuven<br />

Abstract: We will look into numerical methods for the simulation of kinetic equations with time-scale separation. A first step is when the time-scale<br />

separation leads to a hyperbolic scaling, in which a macroscopic transport equations arises in the long-time limit.<br />

Organisaties:<br />

• Departement Computerwetenschappen<br />

Onderzoekers:<br />

• Gio<strong>van</strong>ni Samaey<br />

• Ward Melis<br />

Multiscale study of reactive gas injection in pyrometallurgical processes<br />

K.U.Leuven<br />

Abstract: The goal of this research is to generate fundamental insight into reactive gas-liquid flows for pyrometallurgical gas injection applications<br />

through the construction of a multiscale model. The focus will be on the integration of mesoscopic numerical CFD techniques with microscopic<br />

thermokinetic models. This will lead to an isothermal mesoscopic model capable of simulating the behavior of one or more gas bubbles, exhibiting

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!