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Germany
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Ulrike von Luxburg
German computer scientist and full professor

Ulrike von Luxburg

The basics

Quick Facts

Intro
German computer scientist and full professor
Places
Gender
Female
Birth
Place of birth
Regensburg, Upper Palatinate, Bavaria, Germany
Star sign
Age
49 years
Education
University of Konstanz
Grenoble University - Grenoble Alpes University
University of Tübingen
Technical University of Berlin
The details (from wikipedia)

Biography

Ulrike von Luxburg (* 1975 in Regensburg) ist eine deutsche Informatikerin und Leiterin der Arbeitsgruppe Theory of Machine Learning am Wilhelm-Schickard-Institut der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen.

Werdegang

Von Luxburg studierte Mathematik an Universität Konstanz, der Universität Grenoble und der Universität Tübingen, wo sie 2001 als Dipl.-Math. abschloss. Von 2002 bis 2004 war sie als Doktorandin am Department of Empirical Inference des Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen tätig. 2004 wurde sie bei Stefan Jähnichen an der TU Berlin mit einer Dissertation zum Thema „Statistical Learning with Similarity and Dissimilarity Functions“ zum Dr. rer. nat. promoviert.

Von 2005 bis 2006 leitete von Luxburg die Forschungsgruppe Data Mining am Fraunhofer-Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme (IPSI) in Darmstadt. Von 2007 bis 2012 leitete von Luxberg die Forschungsgruppe Lerntheorie am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen. 2012 folgte sie dem Ruf auf eine Heisenberg-Professur für Maschinelles Lernen an der Fakultät für Informatik der Universität Hamburg. 2015 folgte sie dem Ruf als Universitätsprofessor für Theoretische Informatik und Lerntheorie am Wilhelm-Schickard-Institut der Universität Tübingen, wo sie seither die Arbeitsgruppe Theory of Machine Learning leitet.

Mit ihren Forschungsaktivitäten zum Thema maschinelles Lernen entwickelt von Luxburg mit ihrer Arbeitsgruppe Algorithmen, die eine fundamentale Analyse großer Mengen komplexer Daten ermöglichen, um Verbindungen zu finden oder spezifische Fragen zu beantworten. So können enorme Datenmengen, die im Zuge zahlreicher Anwendungen in Wissenschaft und Industrie erfasst, gesammelt und gespeichert werden, genutzt und ausgewertet werden.

Zu den Stärken des maschinellen Lernens zählt die Fähigkeit, komplexe Strukturen innerhalb der Daten zu modellieren. Graphen können hier verwendet werden, um Beziehungen und Strukturen zu modellieren: die Wechselwirkung von Proteinen in einem metabolischen Netzwerk, die Struktur komplexer chemischer Bindungen, die Interaktion von Neuronen im Gehirn, Abhängigkeiten zwischen verknüpften Seiten im Internet wie auch soziale Interaktionen zwischen Menschen oder Kommunikation zwischen Sensoren in einem Netzwerk.

Der Schwerpunkt ihrer Forschung besteht darin, Methoden aus der Statistik und der Informatik zu kombinieren, um Algorithmen für das maschinelle Lernen auf Graphen theoretisch zu bewerten. Kern der Untersuchungen ist, wie sich Algorithmen auf bestimmte Datensätze verhalten. Beim maschinellen Lernen wird hinterfragt, inwieweit ein sich aus einem bestimmten Datensatz ergebendes Resultat als typisch für die zugrunde liegende Population angesehen werden kann, d. h. ob es signifikant ist oder nur ein zufälliges Artefakt ohne weitere Bedeutung ist.

Auszeichnungen

  • 2008–2013 Mitglied der Junge Akademie
  • seit 2010 Mitglied von AcademiaNet
  • 2020 Aufnahme in der Sektion Informationswissenschaften als Mitglied in die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Publikationen (Auswahl)

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