
Roland Szakacs
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Roland Szakacs
- Bis heute 5 Jahre und 8 Monate, seit Nov. 2019
Doctoral Researcher
European Southern Observatory
•Performing scientific research at Europe's foremost astronomical observatory and supporting international collaborations. • Transformation, quantitative / statistical analysis and physical modelling of: Noisy (3D) spectroscopic data and Magnetohydrodynamical numerical simulations. • Development of deep learning models for feature detection and localization in large noisy 1D spectroscopic datasets. • Authored 9 publications (accepted / submitted) in peer-reviewed journals (3 first author, 6 co-author).
- 1 Jahr und 1 Monat, Nov. 2018 - Nov. 2019
Undegraduate Researcher
Max Planck Institute for Astrophysics
• Development of numerical chemistry models for simulations of galaxy formation and evolution. Included a detailed study on how specific model / parameter modifications impact the science result. • Creating large datasets based on inputs and outputs of numerical chemistry models and applying machine learning models to estimate these outputs.
Ausbildung von Roland Szakacs
- Bis heute 5 Jahre und 8 Monate, seit Nov. 2019
Astronomy
Ludwig-Maximilians-Universität München
• Scientific analysis of complex, 3D-spectroscopic astronomical observations and magnethydrodynamical simulations. • Physical interpretation of observations and simulations in the context of galaxy formation and evolution. • Highlight: Development of deep learning models for the analysis of noisy 1D spectroscopic data.
- 2018 - 2019
Astrophysics
Ludwig-Maximilians-Universität München
• Gained substantial analytical, quantitative, and problem-solving skills via various courses in Astrophysics, Statistics and Machine learning. • Highlight: Exploring deep learning models to approximate results of numerical simulations of astrochemical phenomena.
- 2013 - 2018
Physics
Ludwig-Maximilians-Universität München
• Gained substantial analytical, quantitative, and problem-solving skills via various courses in experimental and theoretical Physics, Mathematics, and hands-on laboratory work. • Highlight: Building a pipeline which automatically scrapes data from websites and performs physical parameter estimations.
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Ungarisch
Gut
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