MDSE responds to growing need for professionals who can interpret, not just build, AI models
SINGAPORE, May 11, 2026 /PRNewswire/ -- Singapore Management University (SMU) has launched the Master of Data Science in Economics (MDSE), Singapore's first and only master's programme that integrates data science and economics, to meet rising global demand for professionals who can apply artificial intelligence (AI) with domain expertise and analytical rigour.

As AI and machine learning (ML) become embedded in business and policy environments, the role of economists is evolving. Beyond building predictive models, there is increasing emphasis on interpreting outputs, assessing uncertainty, and understanding cause-and-effect relationships in complex, real-world data.
The MDSE is designed to address this shift. Through a curriculum that combines econometrics, AI and data science, students develop the ability to work with large-scale, multimodal datasets spanning numerical, textual and visual data, and to translate insights into decisions that carry economic and organisational impact.
"Globally, demand continues to grow for professionals with advanced skills in AI, machine learning and data science. At the same time, companies increasingly recognise the value of domain knowledge in economics," said Daniel Preve, Associate Professor of Economics (Education) and Programme Director, MDSE.
"While many data science programmes emphasise predictive modelling and deployment, the MDSE places additional focus on causal inference and predictive uncertainty. These capabilities are critical when decisions depend on understanding not just what is likely to happen, but why."
From predictive models to decision-ready insight
A distinguishing feature of the MDSE is its emphasis on applying data science, AI, ML and econometric methods to support informed, accountable decision-making. Students are equipped to move beyond technical execution by learning to:
Designed with employability in mind
The MDSE is structured to support both early-career entrants and mid-career professionals, with no prior programming experience required at entry. Foundational courses in probability and statistical learning build core competencies, while advanced modules develop applied expertise.
A strong focus on hands-on, industry-relevant training ensures graduates can demonstrate capability in tangible ways:
Through elective courses, students engage with practitioners from Singapore's fintech and digital economy, gaining exposure to current industry applications and tools, as well as opportunities to earn relevant certifications.
Addressing a structural talent gap
As organisations adopt AI at scale, the differentiator is increasingly the ability to apply and interpret data meaningfully within context. This has created sustained demand for professionals who combine technical fluency with domain expertise.
"AI is changing how work is done, while making human judgement, interpretation and domain knowledge even more important," said Associate Professor Preve. "Graduates who can work confidently with data, understand its limitations, and apply it to real economic questions will be well-positioned across a wide range of roles."
The career pathways that are open to MDSE graduates span sectors including financial services, government, consulting and technology, in roles such as data scientist, economic analyst and policy specialist.
SMU's broader push in applied AI education
The launch of the MDSE builds on the University's track record in developing practice-oriented, AI-related postgraduate programmes that respond directly to evolving industry needs.
Recent initiatives include the region's first technology-focused Doctor of Business Administration (DBA), offered jointly with Fudan University and the Master of Science in Business AI. Together, these programmes reflect SMU's continued focus in equipping talent with the competencies and life skills to thrive in the evolving workplace.
SMU placed amongst the global top 40 for Business & Management Studies, and notched a strong 52nd spot for Economics & Econometrics, in the QS World University Rankings by Subject 2026.
In support of accessibility, the University offers a comprehensive range of scholarships and financial support schemes for eligible MDSE students.
Applications for the inaugural August 2026 MDSE intake are now open. Find out more here.
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In Thüringen ist ein großangelegtes Forschungsprojekt zur nächsten Generation der Nanostrukturierung gestartet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität Ilmenau, der Friedrich-Schiller-Universität Jena und des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena entwickeln gemeinsam eine Hochpräzisionsmaschine, die Nanostrukturen auf Flächen von bis zu einem Quadratmeter erzeugen und vermessen soll. Die geplante 3D-Nanolithographie- und Nanomessmaschine (3D-NLM) soll dabei eine Positionierungsgenauigkeit erreichen, die kleiner ist als ein Atom. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt die erste Projektphase bis 2027 im Rahmen des Programms „Neue Geräte für die Forschung“ mit vier Millionen Euro.
Mit dem Vorhaben zielt das Konsortium auf eine Größenordnung, die bestehende Anlagen deutlich übertrifft. Bisher lassen sich hochpräzise Nanostrukturen auf photonischen Bauteilen nach Angaben der Projektbeteiligten nur bis zu einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern zuverlässig herstellen. Die neue Anlage soll Bearbeitungen und Messungen von Bauteilen mit Kantenlängen von bis zu einem Meter ermöglichen – und damit eine mehr als dreifache Vergrößerung der nutzbaren Fläche erschließen. Die Entwicklungsarbeiten an der Maschine sind angelaufen; das Gesamtprojekt ist in drei Phasen bis 2032 angelegt.
Nanostrukturen gelten seit rund zwei Jahrzehnten als Schlüsseltechnologie, weil sie Licht gezielt beeinflussen können, indem sie dessen Wellenlänge und Ausbreitung steuern. Solche Strukturen finden sich bereits heute in großflächigen Bauteilen, etwa in Displays moderner Fernsehgeräte, die auf Nanotechnologie basieren. Nach Einschätzung der Forscherinnen und Forscher reicht die Genauigkeit bestehender industrieller Lösungen jedoch nicht aus, um künftige Anforderungen in zentralen wissenschaftlichen und technologischen Anwendungsfeldern zu erfüllen.
Die in Thüringen entstehende 3D-NLM soll genau diese Lücke adressieren. Perspektivisch könnte die Maschine zur Fertigung und Charakterisierung elektronischer und photonischer Schaltkreise ebenso eingesetzt werden wie zur Herstellung von Hochleistungsoptiken für die Erdbeobachtung. Auch in der Energieforschung sehen die Projektpartner potenzielle Einsatzfelder. Durch die Kombination aus großflächiger Bearbeitung und atomnaher Präzision erhoffen sich die Beteiligten einen technologischen Sprung, der sowohl der Grundlagenforschung als auch der Entwicklung neuer Komponenten in der Optik- und Elektronikindustrie zugutekommen könnte.