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Zukunft mit Technik Die TU Wien im Überblick Geschichte | Absolvent_innen | Forschung Lehre | Mobilität | Organisation | Hauptstandorte kulTUr | TU live.

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Präsentation zum Thema: "Zukunft mit Technik Die TU Wien im Überblick Geschichte | Absolvent_innen | Forschung Lehre | Mobilität | Organisation | Hauptstandorte kulTUr | TU live."—  Präsentation transkript:

1 Zukunft mit Technik Die TU Wien im Überblick Geschichte | Absolvent_innen | Forschung Lehre | Mobilität | Organisation | Hauptstandorte kulTUr | TU live | Zahlen & Fakten

2 Überblick Geschichte Absolvent_innen Forschung Schwerpunkte Kooperationen Infrastrukturen EU-Rahmenprogramm Preisträger_innen Lehre Bachelorstudien Masterstudien Doktoratsstudien Zahlen 2 Mobilität Organisation Universitätsleitung Fakultäten Standorte kulTUr TU live Zahlen & Fakten

3 Geschichte 1815:Gegründet als „k. k. polytechnisches Institut“ 1865:Erste Reform Neustrukturierung, Einführung von Fakultäten, Konzentration auf technische Disziplinen 1872: Umbenannt in „k.k. Technische Hochschule“ (TH) Abschaffung des Lernzwangs, neues Organisationsstatut (blieb bis 1945 bestehen) 1902: Verleihung der ersten Doktorate 1919:Studienzugang für Frauen 1975: Umbenannt in „Technische Universität“ (TU) 1999: Umsetzung des Universitätsorganisationsgesetzes 1993 2004: Autonomie durch das Universitätsgesetz 2002 2006: Standortentscheidung 2011: 1. Rektorin 2015: Jubiläumsjahr 200 Jahre TU Wien 3

4 Geschichte 4 200 Jahre TU Wien: 1815 - 2015 200 Jahre Technik für Menschen Am 6. November 2015 feierte die Technische Universität Wien ihr 200-jähriges Bestehen. Seit 200 Jahren gestaltet die TU Wien, ursprünglich k. k. polytechnisches Institut, Technik für Menschen im Herzen Europas. Die Forscher_innen der TU Wien leisten einen essentiellen Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.

5 Absolvent_innen 1/2 5 [1] Zu den berühmtesten Absolventen der TU Wien zählen Christian Doppler (Doppler-Effekt, [1]), Joseph Loschmidt (Loschmidt-Konstante), Architekt Otto Wagner, Chemie- Nobelpreisträger Richard Zsigmondy [2], Viktor Kaplan (Kaplan- Turbine, [3]), Alexander Meissner (rückgekoppelte Verstärkerröhre), Computer-Pionier Heinz Zemanek (“Mailüfterl”, [4]), Gottfried Ungerböck (Trellis-Codierung), die Komponisten Josef und Johann Strauß [5], Autor Fritz von Herzmanovsky-Orlando sowie der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. [3] [5] [4][2]

6 Absolvent_innen 2/2 6 Erfolgreiche Absolvent_innen der heutigen Zeit sind Franz Viehböck (1. österreichischer Raumfahrer, [1]), Wolfgang Anzengruber (Vorstandsvorsitzender Verbund, [2]), Susanna Zapreva (Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke Hannover AG, [3]), Theresia Vogel (Geschäftsführerin Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung, [4]), Ingeborg Hochmair-Desoyer (Cochlea-Implantat, [5]), Manfred Matzinger-Leopold (Vorstandsdirektor der Münze Österreich) sowie Judith Engel (Projektleiterin Wien Hauptbahnhof, ÖBB- Infrastruktur AG). [1][2][3][4][5] Bilder: © [1] ESA, [2] Verbund, [3] enercity, [4] Klimafonds/Ringhofer, [5] CC 3.0

7 Forschung Forschungsschwerpunkte 7 Computational Science and Engineering Quantum Physics and Quantum Technologies Materials and Matter Information and Communication Technology Energy and Environment Additional Fields of Research: www.tuwien.ac.at/forschung/forschungs_schwerpunkte/additional_fields

8 Forschung Kooperationen | Übersicht 1/2 intern fakultätsübergreifende Kooperations- und Forschungszentren TU-Doktoratsprogramme mit österreichischen Universitäten TU Austria (TU Graz, Montanuni Leoben) Vienna Scientific Cluster (TU Wien, Uni Wien, BOKU, Uni Innsbruck, TU Graz, Karl-Franzens-Universität Graz, Montanuni Leoben, Alpen- Adria Universität Klagenfurt) 8

9 Forschung Kooperationen | Übersicht 2/2 bi- und multilateral Christian Doppler-Labors Doktoratskollegs des FWF Nationale Forschungsnetzwerke des FWF Spezialforschungsbereiche des FWF COMET-Programm der FFG: Kompetenzzentren und -projekte Laura Bassi Center Ludwig Boltzmann Institut Wirtschaft 9 FWF = Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung; FFG = Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

10 Forschung Kooperationen | Christian Doppler Labors 1/2 Anthropogene Ressourcen Application Oriented Coating Development Funktechnologien für nachhaltige Mobilität Grenzflächen in metallgestützten elektrochemischen Energiewandlern Mechanistische und physiologische Methoden für leistungsfähigere Bioprozesse Modellbasierte Kalibriermethoden Photopolymere in der digitalen und restaurativen Zahnheilkunde Software Engineering Integration für flexible Automatisierungssysteme 10

11 Forschung Kooperationen | Christian Doppler Labors 2/2 Zuverlässigkeitsprobleme in der Mikroelektronik Thermoelektrizität Zukünftige magnetische Sensoren und Materialien Modellbasierte Prozessregelung in der Stahlindustrie Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Grenzflächen in komplexen Mehrlagenstrukturen der Elektronik Hochleistungs TCAD Präzisionstechnologie für automatisierte In-Line Messtechnik Zuverlässige Drahtlose Konnektivität für eine Gesellschaft in Bewegung 11

12 Forschung Kooperationen | Doktoratsprogramme 1/2 TU Wien: Catalysis Materials and Technology Vienna Graduate School on Computational Materials Science Adaptive Distributed Systems Environmental Informatics 12 MEIBio Molecular and Elemental Imaging in Bioscience EWARD Energiebewusste Stadt- und Regionalentwicklung URBEM Urbanes Energie- und Mobilitätssystem CPPS (Cyber-Physical Production Systems) Computational Design

13 Forschung Kooperationen | Doktoratskollegs 2/2 FWF: CoQuS - Complex Quantum Systems Dissipation und Dispersion in Differentialgleichungen Solid Fun - Funktionelle Festkörper Wasserwirtschaftliche Systeme Particles and Interactions NanoCell - Nano-Analytics of Cellular Systems Logische Methoden in der Informatik Specials: Vienna PhD School of Informatics Forschungslabor Raum 13

14 Forschung Kooperationen | Nationale Forschungsnetzwerk (NFN) des FWF In diesem Programm werden Schwerpunktbildungen durch den Aufbau von landesweiten Forschungsnetzwerken zur fächerübergreifenden, arbeitsteiligen und mittelfristig angelegten Bearbeitung größerer Forschungsvorhaben gefördert. Rigorous Systems Engineering (RiSE) 14

15 Forschung Kooperationen | Spezialforschungsbereiche (SFB) des FWF Durch die Schaffung von Forschungsnetzwerken nach internationalem Maßstab und durch autonome Schwerpunktbildung an einem Universitätsstandort sollen außerordentlich leistungsfähige, eng vernetzte Forschungseinrichtungen zur interdisziplinären, langfristig angelegten Bearbeitung aufwendiger Forschungsthemen aufgebaut werden. Algorithmische und enumerative Kombinatorik FoQuS - Foundations and Applications of Quantum Science FOXSI - Functional Oxide Surfaces and Interfaces IR-ON - Nanostrukturen für Infrarot ‐ Photonik Next Lite - Next Generation Light Synthesis and Interaction Transmembrane transporters in health and disease ViCoM - Vienna Computational Materials Laboratory Quasi Monte Carlo Methods Theory and Applications 15

16 Forschung K2-Zentren: ACIB - Austrian Center of Industrial Biotechnology V2C2 - Virtual Vehicle Competence Center MPPE - Integrated Research in Materials, Processing and Product Engineering XTribology - Excellence Center of Tribology K1-Zentren: ACMIT - Austrian Center for Medical Innovation and Technology Bioenergy 2020+ CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie GmbH ASSIC/CTR - Carinthian Tech Research - Competence Center for Advanced Sensor Technologies K1-MET - Competence Center for Excellent Technologies in Advanced Metallurgical and Environmental Process Development PCCL-K1 - Competence Center in Polymer Engineering and Science 16 Kooperationen | COMET-Programm 1/3

17 Forschung K1-Zentren: RCPE - Research Center Pharmaceutical Engineering SCCH - Software Competence Center Hagenberg SBA 2 - Secure Business Austria 2 VRVis - Visualization, Rendering and Visual Analysis Research Center Wood COMET - Kompetenzzentrum für Holzverbundwerkstoffe und Holzchemie K-Projekte: AAHM R2P - Alpine Airborne Hydromapping Amoree - Aluminium and magnesium processing optimization with special respect to resource and energy efficiency AEDA - Advanced Engineering Design Automation DEXHELPP - Decison Support for Health Policy and Planning: Methods, Models and Technologies based on existing health care data 17 Kooperationen | COMET-Programm 2/3

18 Forschung K-Projekte: GSG - Green Storage Grid JOIN4+ - Network of Excellence for Joining Technologies („Fügetechnologien“) PAC - Process Analytical Chemistry - Data Acquisition and Data Processing PolyComp - Functional Polymer Composites ZPT+ - zerstörungsfreie Prüfung und Tomografie Plus 18 Kooperationen | COMET-Programm 3/3

19 Forschung Innovation durch Vielfalt: Die „Laura Bassi Centres of Expertise“ forschen an der Schnittstelle zur Industrie und pflegen eine neue, zeitgemäße Forschungskultur. CVAST - Center for Visual Analytics Science and Technology 19 Kooperationen | Laura Bassi Center

20 Forschung Die Forschung in Ludwig Boltzmann Instituten ist auf Partnerschaft und die Herstellung von Synergien zwischen traditionell forschungsdurchführenden (Universitäten, außeruniversitäre Forschungsorganisationen etc.) und traditionell forschungsanwendenden Organisationen, Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Schwerpunktkrankenhäuser, Versicherungen, Interessenvertretungen und Dachorganisationen, NGOs, karitative Einrichtungen etc.) angelegt. LBI für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie 20 Kooperationen | Ludwig Boltzmann Institute - LBI

21 Forschung Facilities Röntgenzentrum - XRC Analytical Instrumentation Center - AIC NMR-Spektroskopie - NMR-Z TRIGA Mark II-Nuklearreaktor Zentrum für Mikro- und Nanostrukturen - ZMNS Vienna Scientific Cluster - VSC Universitäre Service-Einrichtung für Transmissionselektronenmikroskopie (USTEM) Tieftemperaturanlagen 21

22 Forschung Ausgezeichnete Wissenschaftler_innen 1/3 Wittgenstein-Preisträger_innen 2013: Ulrike Diebold - Angewandte Physik, Oberflächenforschung, Oxide Surfaces [1] 2006: Jörg Schmiedmayer - Atomphysik, Quantenoptik, Miniaturisierung auf Chip [2] 2002: Ferenc Krausz - Quantenoptik: Ultraschnelle und Starkfeldprozesse [3] 1998: Georg Gottlob - Informationssysteme und Künstliche Intelligenz [4] 1997: Erich Gornik - Halbleiter-Nanoelektronik [5] 22 Bilder ©: [1] Matthias Heisler, [2] Bernd Euring, [3] P. Spiola [1][2][3][4][5]

23 Forschung Ausgezeichnete Wissenschaftler_innen 2/3 15 ERC-Grantees 23 Andrius Baltuska, Cycle-Sculpted Strong Field Optics Günter Blöschl, Deciphering River Flood Change Silke Bühler-Paschen, Quantum Criticality – The Puzzle of Multiple Energy Scales (Quantum Puzzle) Ulrike Diebold, Oxide Surfaces – Microscopic Processes and Phenomena at Oxide Surfaces and Interfaces Georg Gottlob, Domain-centric Intelligent Automated Data Extraction Methodology Karsten Held, Ab initio Dynamical Vertex Approximation Christian Hellmich, MICROBONE – Multiscale poro-micromechanics of bone materials, with links to biology and medicine Laura Kovacs, Symbolic Computation and Automated Reasoning for Program Analysis

24 Forschung Ausgezeichnete Wissenschaftler_innen 3/3 15 ERC-Grantees 24 Aleksandr Ovsianikov, Laser-engineered Biomimetic Matrices with Embedded Cells Arno Rauschenbeutel, Nanofiber Quantum Networks Jörg Schmiedmayer, Non-equilibrium Dynamics and Relaxation in Many Body Quantum Systems (Acronym: QuantumRelax) Thorsten Schumm, Nuclear Atomic Clock Franz Schuster, Isoperimetric Inequality Siegfried Selberherr, Modeling Silicon Spintronics Stefan Szeider, The Parameterized Complexity of Reasoning Problems

25 Lehre 25 Studieren an der TU Wien Ein Studium an der TU Wien bedeutet die Vermittlung eines breiten Grundlagenwissens verbunden mit der Möglichkeit, interessens- spezifisch fachliche Spezialisierung zu erlangen. Ein solides, an der Praxis orientiertes Grundlagenwissen garantiert jene Flexibilität, die das lebenslange Lernen erfordert. Die Einbeziehung von Student_innen in laufende Forschungsprogramme wird an der TU als wichtiges Kriterium zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erachtet. Studienangebot Alle der TU Wien werden 18 Bachelor-, 32 Master- und 3 Doktoratsstudien angeboten. Die Studien der TU Wien werden seit 1. Oktober 2006 gemäß dem Bologna-Prozess als Bachelor- bzw. Masterstudien angeboten.

26 Lehre Architektur Architektur (033 243) Bauingenieurwesen Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement (033 265) Elektrotechnik Elektrotechnik und Informationstechnik (033 235) Informatik Medieninformatik und Visual Computing (033 532) Medizinische Informatik (033 533) Software & Information Engineering (033 534) Technische Informatik (033 535) Maschinenbau Maschinenbau (033 245) Raumplanung und Raumordnung Raumplanung und Raumordnung (033 240) Technische Chemie Technische Chemie (033 290) Technische Mathematik Technische Mathematik (033 201) Statistik und Wirtschaftsmathematik (033 203) Finanz- und Versicherungsmathematik (033 205) Technische Physik Technische Physik (033 261) Verfahrenstechnik Verfahrenstechnik (033 273) Vermessung und Geoinformation Geodäsie und Geoinformatik (033 221) Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatik (033 526) Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau (033 282) 26 Studienkennzahl in Klammer Studienangebot | Bachelorstudien

27 Lehre Architektur Architektur (066 443) Building Science and Technology (066 444) Bauingenieurwesen Bauingenieurwesen (066 505) Infrastrukturmanagement (066 510) Elektrotechnik Embedded Systems (066 504) Energie- und Automatisierungstechnik (066 506) Telecommunications (066 507) Mikroelektronik und Photonik (066 508) Fakultätsübergreifend Materialwissenschaften (066 434) Biomedical Engineering (066 453) Informatik DDP Computational Logic (Erasmus-Mundus) (066 011) Computational Intelligence (066 931) Visual Computing (066 932) Medieninformatik (066 935) Medizinische Informatik (066 936) Software Engineering & Internet Computing (066 937) Technische Informatik (066 938) Maschinenbau Maschinenbau (066 445) Raumplanung und Raumordnung Raumplanung und Raumordnung (066 440) 27 Studienkennzahl in Klammer Studienangebot | Masterstudien 1/2

28 Lehre Technische Chemie Technische Chemie (066 490) Chemie und Technologie der Materialien (066 658) Technische Mathematik Technische Mathematik (066 394) Statistik-Wirtschaftsmathematik (066 395) Finanz- und Versicherungsmathematik (066 405) Technische Physik Physikalische Energie- und Messtechnik (066 460) Technische Physik (066 461) Verfahrenstechnik Verfahrenstechnik (066 473) Vermessung und Geoinformation Geodäsie und Geoinformation (066 421) Internationales Masterstudium Cartography (066 200) Wirtschaftsinformatik Business Informatics (066 926) Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau (066 482) 28 Studienkennzahl in Klammer Studienangebot | Masterstudien 2/2

29 Lehre Nach einem Masterstudium (oder entsprechendem Studienabschluss) kann ein weiterführendes, dreijähriges Doktoratsstudium begonnen werden. Angeboten werden: Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften („Dr. techn.“) Doktoratsstudium der Naturwissenschaften („Dr. rer.nat.“) Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften („Dr. rer.soc.oec.“) 29 Studienangebot | Doktorat

30 Lehre Studierende (gesamt) 1/2 30 Wintersemester 2015/16, Quelle: Wissensbilanz 2015 Studiumabsolut Architektur5.892 Bauingenieurwesen2.400 Biomedical Engineering325 Computational Logic8 Elektrotechnik2.696 Informatik5.674 Individuelle Studien 30 Informatikmanagement (auslaufend)18 Lehramtsstudien308 Maschinenbau2.210

31 Lehre 31 Wintersemester 2015/16, Quelle: Wissensbilanz 2015 Studierende (gesamt) 2/2 Studiumabsolut Materialwissenschaften78 Raumplanung und Raumordnung1.216 Technische Chemie1.515 Technische Mathematik1.469 Technische Physik1.903 Verfahrenstechnik694 Vermessung und Geoinformation 366 Wirtschaftsinformatik1.051 Wirtschaftsingenieurwesen- Maschinenbau 2.066

32 Mobilität Mitgliedschaft in internationalen Gesellschaften und Assoziationen: EUA (European University Association) SEFI (European Society for Engineering Education) CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education) IACEE (International Association for Continuing Engineering Education) TIME (Top Industrial Managers for Europe) GE3 (Global Education for European Engineers and Entrepreneurs) 32 Internationale Kooperationen und Mobilität Universitätspartnerschaften Die TU Wien hat bilaterale Partnerschaftsverträge mit mehr als 70 Universitäten weltweit. Mitgliedschaft in internationalen Universitätsnetzwerken: ASEA-Uninet (Südostasien) Eurasia-Pacific Uninet (China, Zentralasien, Russland) ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network) 4 x TU (TU Bratislava, TU Budapest, TU Prag, TU Wien) Technical Universities of European Capitals

33 Mobilität Mitgliedschaft in internationalen, fachspezifischen Universitätsnetzwerken: EUPEN (European Physics Education Network) ECTN (European Chemistry Thematic Network) LE:NOTRE (Thematic Network in Landscape Architecture) Mobilitäts- und Stipendienprogramme: ERASMUS (Studierenden- und Lehrendenmobilität im EWR; 250 bilaterale Verträge) ERASMUS Mundus (Mobilität von Studierenden, Graduierten, Lehrenden; Russland) 33 Joint Study (Studierendenmobilität; USA, CAN, Australien, Lateinamerika, Russland, Südostasien) CEEPUS (Studierenden- und Lehrendenmobilität; Ost- und Südosteuropa) Internationale Studienprogramme: European Masters Program in Computational Logic (Erasmus Mundus) Double-, Joint-Degrees: Ecoles Centrales, INSA Lyon, Universidad Politécnica de Madrid, Politecnico di Milano, UACG Sofia, Tongji University, Shanghai Englischsprachige Master-Programme: Biomedical Engineering, Building Science and Technology TUW-Summer University

34 Organisation Universitätsleitung 1/2 Das Rektorat ist für die operative Führung der Universität zuständig und agiert quasi als „Vorstand“. Es besteht aus fünf Mitgliedern: 34 Vizerektor für Studium und Lehre Kurt Matyas, Vizerektorin für Personal und Gender Anna Steiger, Rektorin Sabine Seidler, Vizerektor für Infrastruktur Josef Eberhardsteiner, Vizerektor für Forschung und Innovation Johannes Fröhlich (v.l.n.r.) Bild © Raimund Appel

35 Organisation Universitätsleitung 2/2 Der Senat ist das oberste Kollegialorgan, in dem 26 Vertreter_innen aller Kurien (Professor_innen, Mittelbau, allgemeines Personal, Studierende) Entscheidungen treffen und beraten. Dem Universitätsrat gehören sieben Mitglieder aus Wirtschaft und Wissenschaft an. Er fungiert quasi als Aufsichtsrat: 35 Gabriele Zuna-Kratky, Manfred Broy, Monika Fehrer, Veit Sorger (Vorsitz), Sabine Herlitschka (stv. Vorsitzende), Herbert Tumpel, Peter Schuster (v.l.n.r.) Bild © TU Wien | Thomas Blazina

36 Organisation Fakultäten Architektur und Raumplanung Bauingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik Informatik Maschinenbau und Betriebswissenschaften Mathematik und Geoinformation Physik Technische Chemie 36

37 Hauptstandorte 37

38 kulTUr TU Ball Schon die Brüder Johann und Joseph Strauß widmeten den Herren Studenten der Technik zu den sogenannten „Technikerkränzchen“ eine ausgedehnte Reihe an Walzern und Polkas. 38 TU Orchester Das TU Orchester geigt seit 1984, u.a. bei internationalen Konzertreisen, auf. TU Chor Der TU Chor ergänzt seit 2012 das musikalische Repertoire der TU Wien. Die Positionierung der TU Wien als kulturschaffende und kulturinteressierte Institution ist erklärtes Ziel unserer Universität. www.tuwien.ac.at/kultur Akademische Bläserphilharmonie Wien Die Akademische Bläserphilharmonie Wien, mit Stammsitz an der Technischen Universität Wien, ist ein junges symphonisches Blasorchester. TU Chor: © Peter Häring|CC BY 3.0 AT

39 TU live Diskussionsreihe Beim „TU Forum“ werden regelmäßig öffentlich brisant diskutierte Themen mit technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund aufgegriffen. 39 TUW Racing Team TU-Studierende entwickeln und bauen einen Rennwagen innerhalb eines Jahres, um an internationalen Wettbewerben der Formula Student teilzunehmen. TU Wien Space Team Das TU Wien Space Team ist ein Verein von Studierenden für Studierende aus vorwiegend technisch-orientierten Studiengängen, die gemeinsam experimentelle Flugobjekte entwickeln, konstruieren und starten. Physikmobil Begeisterung für Technik und Naturwissenschaft im öffentlichen Raum zu wecken, das ist das Ziel des "Physikmobil" von Bernhard Weingartner. Dabei fährt er mit einem auffälligen Gefährt zusammen mit Kolleg_innen und Studierenden u.a. in Parks oder Freibäder. Dort wird mittels einfachster interaktiver Experimente der Kontakt zu (jugendlichen) Passant_innen hergestellt.

40 Zahlen & Fakten 1/2 Finanzen* 347 Mio. €Umsatz 257 Mio. €Bilanzsumme Räume > 9.000Räume ca. 290.000 m²Gesamtfläche Personal (Kopfzahl)** 3.675wissenschaftliches Personal davon 143Professor_innen 1.134allgemeines Personal 4.809Personen gesamt 40 Quellen: * Rechnungsabschluss 2015, **Wissensbilanz 2015

41 Zahlen & Fakten 2/2 Bibliothek* 1,4 Mio.Buchbestand >3,8 Mio.Zugriffe auf Bibliotheks-Services (virtuelle Besuche): Online-Kataloge und Datenbanken, Volltexte, Web-Server Studierende** 29.919 davon 27,7 %Frauen Absolvent_innen** 2.768Erst- und Zweitabschlüsse davon 1.384 Bachelorstudien davon 1.011 Masterstudien davon 113Diplomstudien davon 260Doktoratsstudien 41 Quellen: * Bibliothek (Stand 2016), ** Wissensbilanz 2015


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