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Wie kann eine E-Learning-Strategie in einer Hochschule durch einen geeigneten Maßnahmenkatalog in einem stufenweisen Organisationsentwicklungsprozess umgesetzt werden? Welche verschiedenen Entwicklungspfade für Fachbereichsstrategien sind dabei möglich? Wie gelingt es, eine Community aufzubauen, die sich dem Ziel verpflichtet, gemeinsam eine hohe Qualität im Bereich E-Learning zu erreichen? Diesen Fragen geht der vorliegende Beitrag nach, der die Umsetzung der E-Learning-Strategie der Goethe-Universität Frankfurt mit dem Projekt megadigitale vorstellt, das 2007 mit dem mediendidaktischen Hochschulpreis Medida-Prix prämiert wurde.
Die Goethe-Universität Frankfurt hat in den letzten Jahren mit dem Projekt megadigitale hochschulweit ihre eLearning-Strategie umgesetzt und alle Fachbereiche in das Vorhaben integriert, d.h. in allen 16 Fachbereichen den Einsatz neuer Medien in der Lehre befördert. Wichtiger Bestandteil dieses kombinierten TopDown-BottomUp-Konzeptes war seit 2005 die finanzielle Förderung von eLearning-Projekten von Lehrenden. Ab 2007 wurde mit Hilfe des MedidaPrix-Preisgeldes zudem die Förderung studentischer eLearning-Vorhaben umgesetzt. Ziel war, die Ideen und Visionen von Studierenden, welche Form von eLearning und des Medieneinsatzes sie an ihrer Hochschule präferieren, aufzugreifen. Dieser Beitrag stellt die einzelnen Förderansätze, ihre Ausrichtungen, Zielsetzungen und Wirksamkeit vor und beschreibt deren Zusammenspiel mit den anderen in megadigitale implementierten Maßnahmen zur hochschulweiten Umsetzung von eLearning.
Die Goethe-Universität hat im Rahmen ihres Projektes megadigitale, das die hochschulweite Umsetzung ihrer eLearning-Strategie verfolgte, ein Vorgehensmodell entwickelt, das entlang des kompletten Prozesses der Entwicklung und Umsetzung von eLearning-Ansätzen standardisierte Analyse-, Planungs-, Konzeptions-, Implementierungs- und Qualitätssicherungsinstrumente anwendet. Dabei spielen Verfahren zur Qualitätssicherung schon von dem ersten Schritt an, in der Analysephase eine Rolle, angepasst an die verschiedenen Ebenen der Umsetzung.
The 99th Annual Meeting of the Geologische Vereinigung (GV) and International Conference on Earth Control on Planetary Life and Environment, held in October 2009 at the Geosciences Centre of the Georg-August-Universität Göttingen, brings together researchers from all fields of Earth Sciences and beyond to shape an attractive interdisciplinary program on the geological history of Planet Earth and its control over and interaction with biological evolution, development of habitats, environmental and climate change as well as history and culture of Homo sapiens. This volume contains the abstracts of invited keynote lectures as well as all oral and poster presentations.
Perturbation theory for non-abelian gauge theories at finite temperature is plagued by infrared
divergences which are caused by magnetic soft modes ~ g2T, corresponding to gluon fields of
a 3d Yang-Mills theory. While the divergences can be regulated by a dynamically generated
magnetic mass on that scale, the gauge coupling drops out of the effective expansion parameter
requiring summation of all loop orders for the calculation of observables. Some gauge invariant
possibilities to implement such infrared-safe resummations are reviewed. We use a scheme based
on the non-linear sigma model to estimate some of the contributions ~ g6 of the soft magnetic
modes to the QCD pressure through two loops. The NLO contribution amounts to ~ 10% of the
LO, suggestive of a reasonable convergence of the series.
The so-called sign problem of lattice QCD prohibits Monte Carlo simulations at finite baryon
density by means of importance sampling. Over the last few years, methods have been developed
which are able to circumvent this problem as long as the quark chemical potential is m=T <~1.
After a brief review of these methods, their application to a first principles determination of the
QCD phase diagram for small baryon densities is summarised. The location and curvature of the
pseudo-critical line of the quark hardon transition is under control and extrapolations to physical
quark masses and the continuum are feasible in the near future. No definite conclusions can as
yet be drawn regarding the existence of a critical end point, which turns out to be extremely quark
mass and cut-off sensitive. Investigations with different methods on coarse lattices show the lightmass
chiral phase transition to weaken when a chemical potential is switched on. If persisting on
finer lattices, this would imply that there is no chiral critical point or phase transition for physical
QCD. Any critical structure would then be related to physics other than chiral symmetry breaking.