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Die Grundlagen des statistischen bzw. maschinellen Lernens sollten bekannt sein. Spezielles Vorwissen zu Deep Learning-Methoden ist nicht erforderlich. Grundlegende Python-Kenntnisse sind sinnvoll, um den Programmierbeispielen folgen zu können.
Folgende Fragen können Sie nach diesem Vortrag beantworten:
Karl-Philipp Kortmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für mechatronische Systeme der Leibniz Universität Hannover. Er forscht im Bereich der Zustandsüberwachung komplexer mechatronischer Systeme mit Schwerpunkt auf Produktions- und Energietechnik. Sein methodisches Interesse liegt insbesondere im Bereich der multivariaten Zeitreihenanalyse sowie der Domain Adaptation.
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