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Roland Szakacs

Angestellt, Doctoral Researcher, European Southern Observatory
Garching, Germany, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Maschinelles Lernen
Python
Forschung und Entwicklung
Datenanalyse
C/C++
Data Science
scikit-learn
pandas
NumPy
TensorFlow
Keras
SQL
Data visualisation
Data Analysis
Quantitative analysis
Quantitative Methods
Physics
Critical thinking
Reliability
Team work
Communication skills
Flexibility

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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