Dynamische Systeme und maschinelles Lernen S20
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Description

In den letzten Jahren wurden unterschiedliche datenbasierte Algorithmen zur Approximation von dynamischen Systemen oder damit verbundenen Transferoperatoren entwickelt. Ein Vorteil solcher Verfahren ist, dass sie direkt auf Mess- oder Simulationsdaten angewendet werden können, ohne das zugrundeliegende System zu kennen.

Das Ziel des Seminars ist die Analyse verschiedener Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens, insbesondere für Moleküldynamik- und Fluiddynamikprobleme sowie für Text- und Videodaten.

Mögliche Themen:
- Modellreduktion
- Rekonstruktion der Modellgleichungen aus Daten
- Transferoperatorapproximation
- Berechnung metastabiler und kohärenter Mengen
- Hilberträume mit reproduzierendem Kern

Basic Course Info

Course No Course Type Hours
19241510 Proseminar 2

Time Span 16.04.2020 - 16.07.2020
Instructors
Patrick Gelß
Stefan Klus

Study Regulation

0082f_k90 2017, BSc Mathematik (Lehramt), 90 LPs
0083e_m60 2017, BSc Mathematik (Lehramt), 60 LPs
0213b_m37 2015, MSc Mathematik (Lehramt), 37 LPs
0214b_m42 2015, MSc Mathematik (Lehramt), 42 LPs
0440a_m25 2015, MSc Mathematik (Lehramt), 25 LPs
0460a_m37 2015, MSc Mathematik (Lehramt), 37 LPs
0473a_m42 2015, MSc Mathematik (Lehramt), 42 LPs
0513b_m72 2019, M-Ed Fach 2 Mathematik (Lehramt an Gymnasien - Quereinstieg), 72 LP

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Main Events

Day Time Location Details
Thursday 10-12 A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus) 2020-04-16 - 2020-07-16

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