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Münster 2017 – wissenschaftliches Programm

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T: Fachverband Teilchenphysik

T 21: Experimentelle Methoden 1 (Computing, Machine Learning, Statistik)

Montag, 27. März 2017, 16:45–19:00, JUR 253

16:45 T 21.1 Design and Execution of make-like Distributed Analyses — •Robert Fischer, Ralf Florian von Cube, Martin Erdmann, Benjamin Fischer, and Marcel Rieger
17:00 T 21.2 Aktuelle Entwicklungen des Meta-Monitoring Frameworks HappyFace — •Artur Il'Darovic Akhmetshin, Sebastian Brommer, Manuel Giffels, Georg Sieber und Günter Quast
17:15 T 21.3 First steps towards an improved tuning method for Monte Carlo generators — •Fabian Klimpel, Stefan Kluth, and Andrea Knue
17:30 T 21.4 Application of the VISPA web-platform for deep-learning based physics analyses — •Benjamin Fischer, Martin Erdmann, Robert Fischer, Erik Geiser, Christian Glaser, Gero Müller, Thorben Quast, Marcel Rieger, Martin Urban, Florian von Cube, David Walz, and Christoph Welling
17:45 T 21.5 Development of morphing algorithms for Histfactory using information geometry — •Anjishnu Bandyopadhyay, Ian Brock, and Kyle Cranmer
18:00 T 21.6 Multivariate Regression on the Example of Missing Transverse Energy Estimation — •Nicola Zäh, Raphael Friese, Günther Quast, and Roger Wolf
18:15 T 21.7 Konfidenzintervalle und Ausschlussgrenzen am Beispiel der Analyse des Verzweigungsverhältnisses von Bs0→µµµµJohannes Albrecht, •Titus Mombächer, Stefanie Reichert und Konstantin Schubert für die LHCb Kollaboration
18:30 T 21.8 Kontinuumsunterdrückung mit Deep Learning Techniken für das Belle II-Experiment — •Dennis Weyland, Michael Feindt, Jochen Gemmler, Pablo Goldenzweig, Thomas Hauth, Martin Heck und Thomas Keck
18:45 T 21.9 Modern Machine Learning Methods in HEPRaphael Friese, Günter Quast, Roger Wolf, and •Stefan Wunsch
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