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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

Multiskalen Konferenz in Dubrovnik

vom 19.-22. März 2024 nahm Frau Prof. Ray (MIDS) an der Multiskalenkonferenz in Dubrovnik teil.

Bereits zum dritten Mal trafen sich Mathematiker, die sich mit Multiskalentechniken beschäftigen und Experten der angewandten Wissenschaft, um unter der Überschrift  "Multi-scale methods for reactive flow and transport in complex elastic media" Informationen, Ideen und aktuelle Forschungsergebnisse auszutauschen.

Frau Prof. Ray hielt einen Vortrag zum Thema "Derivation and investigations of effective dispersion models for electroosmotic flow in an evolving thin strip"

Mehr Informationen zur Konferenz gibt es HIER.

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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