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der Professur für Datenassimilation

Um Unwetterereignisse oder das Abschmelzen des Eises in der Arktis vorhersagen zu können, müssen Informationen in Form von heterogenen Daten mit numerischen Modellen dynamischer Systeme verbunden werden. Dies geschieht durch die Datenassimilation, die es ermöglicht, Prozesse besser zu untersuchen und ihre weitere Entwicklung vorherzusagen.  Im Bereich der Datenassimilation beschäftigt sich die Professur mit der Fortentwicklung von Data Science Algorithmen durch die Einbeziehung von physikalischen Erhaltungsgesetzen und der Lösung entsprechend großer  Optimierungsprobleme in den Umweltwissenschaften.  Die Quantifizierung der Unsicherheiten von Vorhersagen, numerischen Modellen und Beobachtungen spielt hier ebenfalls eine zentrale Rolle. 

Über uns

Prof. Janjic stellt sich und den Lehrstuhl vor

Vorschaubild Tijana Janjic

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Neuigkeiten aus der Mathematik

Deutschlandstipendien für Data Science Studenten

Das Deutschlandstipendium ist eine tolle Möglichkeit, engagierten Studentinnen und Studenten finanziell unter die Arme zu greifen, Sie zu fördern und eine Vertrauensbasis zwischen Förderer und Stipendiat zu schaffen.

An der KU wurden in diesem Jahr 27 Studierende (ganzer Artikel HIER) mit der Förderung, die vom Bund aufgestockt wird, unterstützt. 3 davon sind Ali Guliyev, Farkhan Mustafazade und Nigar Ismayilova, Data Science Studenten am Mathematischen Institut für Maschinelles Lernen und Data Science.

Zum ersten Mal haben Professorinnen und Professoren des MIDS gemeinsam ein Deutschlandstipendium finanziert. Dies kommt dem Studenten Ali Guliyev aus dem 4. Semester zu Gute.

Das Stipendium für Farkhan Mustafazade und Nigar Ismayilova wurde von der Willibald Schmidt Stiftung Beilngries gestiftet.

Mathematisches Institut für Maschinelles Lernen und Data Science

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Die Heisenberg Professur ist Teil des Mathematischen Instituts für Maschinelles Lernen und Data Science, kurz MIDS.
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