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Fakultät Maschinenwesen · Institut für Strömungsmechanik · Professur für Turbomaschinen und Strahlantriebe Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Grundlagen der Probabilistik -  · Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der ... Lehre der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit. Kombinatorik. Wie viele Möglichkeiten gibt es,

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Grundlagen der Probabilistik

Matthias Voigt

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Gliederung

• Einleitung• Theoretische Grundlagen der Stochastik • Probabilistische Methoden • Mögliche Ergebnisse von probabilistischen

Untersuchungen• Mögliche Fehlerquellen bei probabilistischen

Untersuchungen• Zusammenfassung

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Folie 2

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Einleitung

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Folie 3

StochastikLehre der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit

KombinatorikWie viele Möglichkeiten gibt es, Elemente anzuordnen oder aus einer Menge von Elementen zu ziehen?

StatistikAbleiten von Gesetzmäßigkeiten und Strukturen aus Ereignissen

ProbabilistikDefinition von Modellen zur Beschreibung von zufälligen Ereignissen

Vorhersagen dieser Ereignisse

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Folie 4

Eingangsgrößen:Geometrie Belastung

Materialeigenschaften

Deterministische Untersuchungen

Ergebnisse:Temperatur

Spannungen Lebensdauer

Strukturanalyse

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Folie 5

Probabilistische Untersuchungen

Strukturanalyse

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Gliederung

• Einleitung• Theoretische Grundlagen der Stochastik • Probabilistische Methoden • Mögliche Ergebnisse von probabilistischen

Untersuchungen• Mögliche Fehlerquellen bei probabilistischen

Untersuchungen• Zusammenfassung

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Folie 6

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Zufallsvariablen

Zufallsexperiment

Zufallsvariable

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Folie 7

diskret stetig

Wahrscheinlichkeitsfunktion Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

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Gaußverteilung

• auch Normalverteilung genannt

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Folie 8

[1]

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Lognormalverteilung

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Folie 9

[1]

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Gleichverteilung

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Folie 10

[1]

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Dreieckverteilung

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Folie 11

[1]

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Arithmetischer Mittelwert:

Flächenschwerpunkt der Fläche unter der Dichtefunktion−

Stark abhängig von Ausreißern

Median oder Zentralwert: Stichprobenwert, der genau in der Mitte einer geordneten Stichprobe steht.

Robustes Lagemaß

Modulwert oder Modus: Ausprägung mit der größten Häufigkeit−

Nur eindeutig, wenn die Häufigkeitsverteilung ein eindeutiges Maximum aufweist

Statistische Maße von Stichproben 1

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Folie 12

[1]

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Folie 13

Statistische Maße von Stichproben 2

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Statistische Maße von Stichproben 3

Standardabweichung:

Variationskoeffizient:

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Folie 14

[1]

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Statistische Maße von Stichproben 4

Skewness (Schiefe): Grad der Asymmetrie einer Verteilung um den Zentralwert

Kurtosis: Grad der Flachheit/Steilheit einer Verteilung

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Folie 15

[1]

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Kolmogorow-Smirnow-Anpassungstest

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Folie 16

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Der Anderson-Darling-Test ist eine Modifikation des Kolmogorow-Smirnow-Anpassungstests.Die Abweichungen der Testverteilung von der Zielverteilung werden in den Randbereichen der Verteilungen höher und im Mittelbereich der Verteilung niedriger gewichtet.

Kritische Werte für sind abhängig von der verwendeten Verteilungsfunktion . Tabellierte Werte für für verschiedene Verteilungsfunktionen sind z.B. in [11] veröffentlicht.

Anderson-Darling-Test

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Folie 17

[10]

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Korrelationen

Korrelationskoeffizient nach Pearson

Wertebereich: [-1,1]

-1 oder 1 starker linearer Zusammenhang≈

0 kein linearer Zusammenhang

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Folie 18

[1]

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Korrelationen

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Folie 19

Rangkorrelationskoeffzient nach Spearman

Wertebereich: [-1,1]≈

-1 oder 1 starker linearer oder monotoner nicht-

linearer Zusammenhang≈

0 kein linearer oder monotoner nicht-

linearer Zusammenhang

[1]

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Korrelationen

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Folie 20

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Korrelationen

Nichtlineare Zusammenhänge?

• Quadratischer Korrelationskoeffizient DYNARDO [9]• Regression • Nichtlineares Korrelationsmaß ProSi • Ant-Hill-Plot

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Folie 21

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Konfidenzintervall 1

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Folie 22

Statistische Maße (z.B. Mittelwert, Standardabweichung …) sind Punktschätzungen enthalten keine Aussage über die Güte der Schätzung

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Konfidenzintervall 2

Relative Häufigkeit des Ereignisses

Linke Grenze:

Rechte Grenze:

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Folie 23

[2]

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Folie 24

Konfidenzintervall 3

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Folie 25

Konfidenzintervall 4

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Konfidenzintervall 5

Weicht der Korrelationskoeffizient statistisch signifikant von Null ab, unterscheidet sich seine Verteilung von der Normalverteilung [1].

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Folie 26

[3]

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Konfidenzintervall 6

Folie 27

(α=0.05)

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Konfidenzintervall 7

Folie 28

(α=0.05)

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Konfidenzintervall 8

Problem: Meist werden Systeme untersucht, in denenmehrere Zufallsvariablen Einfluss auf eine Ergebnisgrößehaben.

Die Anzahl der Zufallsvariablen hat Einfluss auf dieIrrtumswahrscheinlichkeit der Konfidenzintervalle.

Lösung:Anpassung der tolerierbaren Irrtumswahrscheinlichkeitmithilfe der Bonferroni-Methode oder Bonferroni-Korrektur:

Die Bonferroni-Methode ist eine grobe Näherung undsehr konservativ.

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Folie 29

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Konfidenzintervall 9

Folie 30

(α=0.05)

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Gliederung

• Einleitung• Theoretische Grundlagen der Stochastik • Probabilistische Methoden • Mögliche Ergebnisse von probabilistischen

Untersuchungen• Mögliche Fehlerquellen bei probabilistischen

Untersuchungen• Zusammenfassung

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Folie 31

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Folie 32

Monte-Carlo-Simulation (MCS)

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Sampling-Methoden 1

• Simple-Random-Sampling (SRS)•

Realisierungen werden „zufällig“ ermittelt

„Transformation“ der durch die Zufallsgeneratoren ermittelten Gleichverteilungen in andere Verteilungen erfolgt z.B. mittels Inversions- methode oder Annahme- Ablehnungsmethode

„Cluster“-Bildungen der Realisierungen ist möglich

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Folie 33

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Sampling-Methoden 2

Latin-Hypercube-Sampling (LHS)

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Folie 34

[13]

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Sampling-Methoden 3

Descriptive-Sampling (DS)

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Folie 35

[14]

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Sampling-Methoden 3

Vor- und Nachteile der Sampling-Methoden

SRS

• Zufallszahlen werden „unsystematisch“ erzeugt• Liefert bei geringen Stichprobenumfang hohe

statistische Unsicherheiten

LHS / DS

• Zufallszahlen werden „systematisch“ erzeugt• Beschreibt die Zufallsvariablen mit wenigen

Realisierungen gut

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Folie 36

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Monte-Carlo-Simulation

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Folie 37

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Monte-Carlo-Simulation

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Folie 38

Überleben

Versagen

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Folie 39

Antwortflächenverfahren (RSM)

Überleben

Versagen

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Versuchspläne 1

Vollfaktorieller Versuchsplan

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Folie 40

[4,5,6]

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Versuchspläne 2

Central-Composite-Design

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Folie 41

[4,5,6]

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Versuchspläne 3

Box-Behnken-Design

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Folie 42

[4,5,6]

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Versuchspläne 4

Simplex-Design

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Folie 43

[4,5,6]

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Folie 44

Versuchspläne 5

*

* Bei den Variablenanzahlen 3-7 und 9-12 sind die originalen BBD [7] dargestellt die anderen beruhen auf Veröffentlichungen von Mee [8]

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Methode der kleinsten Quadrate 1

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Folie 45

Approximationsfunktion mit Polynomen zweiter Ordnung:

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Methode der kleinsten Quadrate 2

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 46

[4,5,6]

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Bestimmtheitsmaß:

Summe der Abweichungsquadrate:

Totale Summe der Abweichungsquadrate:

Summe der Quadrate der Approximationsfehler:

Analyse des Approximationsergebnisses

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 47

[4,5,6]

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Analyse des Approximationsergebnisses

Das Bestimmtheitsmaß beschreibt den Anteil der Varianz von , der durch die Eingangsgrößen erklärt wird.

korrigiertes Bestimmtheitsmaß:

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 48

[4,5,6]

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Gliederung

• Einleitung• Theoretische Grundlagen der Stochastik • Probabilistische Methoden • Mögliche Ergebnisse von probabilistischen

Untersuchungen• Mögliche Fehlerquellen bei probabilistischen

Untersuchungen• Zusammenfassung

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 49

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(LHS, DS) (SRS) MCS

Ausfallwahrscheinlichkeit

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Folie 50

RSM

Importance Sampling, Zuverlässigkeitsverfahren

Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

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Notwendige Anzahl der deterministischen Rechnungen:

MCS: SRS LHS, DS

RSM: - Stark abhängig von der Variablenanzahl - Größer bei unbekannter Lage der Versagensfunktion - Betrachtung jeweils nur einer Ergebnisgröße möglich

Importance Sampling: - Größer bei unbekannter Lage der Versagensfunktion - Betrachtung jeweils nur einer Ergebnisgröße möglich

Zuverlässigkeitsverfahren:- Betrachtung jeweils nur einer Ergebnisgröße möglich- Numerische Probleme bei stark nichtlinearen Versagensfunktionen

Ausfallwahrscheinlichkeit

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 51

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Robustes Design ?

• Ingenieurmäßige (deterministische) Maße:−

Überschreiten von Grenzwerten

Auftreten von unerwünschten plötzlichen Änderungen der Ergebnisgrößen (z.B. lokales Maximum der Ergebnisgröße)

Ansprechen von Systeminstabilitäten (z.B.: Beulen)

• Statistische Maße−

Lage der Mittelwerte der Ergebnisgrößen

Größe der Variationskoeffizienten der Ergebnisgrößen

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 52

[12]

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1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 53

Robustes Design ?

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Robustes Design ?

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Folie 54

Robustes Design ?

Verzweigungssystem

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Robustes Design ?

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 55

Verzweigungssystem mit Ausreißern

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Robustes Design ?

Notwendige Anzahl der det. Rechnungen bei einer MCS:

Überschreiten von Grenzwerten, Auftreten vonunerwünschten plötzlichen Änderungen der Ergebnisgrößen,Ansprechen von Systeminstabilitäten: −

Abhängig von der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses

Lage der Mittelwerte der Ergebnisgrößen: −

30…50

Größe der Variationskoeffizienten der Ergebnisgrößen:−

50…100

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 56

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Sensitivitäten

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Folie 57

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Sensitivitäten

1. Dresdner Probabilistik-Workshop Grundlagen der Probabilistik Matthias Voigt

Folie 58

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Sensitivitäten

Folie 59

Notwendige Anzahl der det. Rechnungen bei einer MCS:•

Abhängig von der Anzahl der probabilistischen Eingangsgrößen

Abhängig von den Beträgen der zu ermittelnden Korrelationskoeffizienten

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Folie 60

Verbesserung des Systems

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Folie 61

Probabilistische Optimierung

Strukturanalyse

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Folie 62

Probabilistische Optimierung

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Folie 63

Probabilistische Optimierung

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Gliederung

• Einleitung• Theoretische Grundlagen der Stochastik• Probabilistische Methoden • Mögliche Ergebnisse von probabilistischen

Untersuchungen• Mögliche Fehlerquellen bei probabilistischen

Untersuchungen• Zusammenfassung

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Folie 64

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Einfluss der Eingangsgrößenstreuung

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Einfluss der Eingangsgrößenstreuung

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Folie 66

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Einfluss der Eingangsgrößenkorrelation

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Einfluss der Eingangsgrößenkorrelation

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Gliederung

• Einleitung• Theoretische Grundlagen der Stochastik• Probabilistische Methoden • Mögliche Ergebnisse von probabilistischen

Untersuchungen• Mögliche Fehlerquellen bei probabilistischen

Untersuchungen• Zusammenfassung

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Folie 70

Probleme Vorteile

• ausreichende Datenbasis für stochastische Variablen

• höherer Ingenieuraufwandparametrische

Modelle be-

züglich

der stochastischen Variablen,Interpretation der Ergebnisse

• hoher Berechnungsaufwanddurch mehrfache Struktur-

analysen

• Versagenswahrscheinlichkeitkeine akkumulierten konservativen Annahmen

• Robustheit des Designs• Sensitivität

bezüglich der

stochastischen Variablen• Kostengünstigeres Design

größere Toleranzen wenn möglich, kleinere Toleranzen

wenn nötig

bei der Anwendung der probabilistischen

Methoden

Zusammenfassung

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Grundlagen der Probabilistik

Matthias Voigt

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Literatur

1. Dresdner Probabilistik- Workshop

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Literatur

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Deterministisches Beispiel

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Deterministisches Beispiel

Folie 75

Verformungen: