Doktorand*in – Generative Methoden zur synthetischen Datengenerierung
Doktorand*in – Generative Methoden zur synthetischen Datengenerierung

Doktorand*in – Generative Methoden zur synthetischen Datengenerierung

Duisburg Vollzeit 1000 - 2000 € / Monat (geschätzt) Kein Home Office möglich
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Auf einen Blick

  • Aufgaben: Forschung und Entwicklung von generativen Methoden zur synthetischen Datengenerierung für KI-Anwendungen.
  • Arbeitgeber: Fraunhofer-Gesellschaft, führend in angewandter Forschung mit innovativen Technologien.
  • Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, betriebliche Altersvorsorge und Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
  • Andere Informationen: Interdisziplinäres Team, regelmäßiger Austausch und Unterstützung während der Promotion.
  • Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der KI und arbeite an spannenden Projekten mit echten Auswirkungen.
  • Gewünschte Qualifikationen: M.Sc. oder Diplom in Informatik, Mathematik oder verwandten Bereichen; Kenntnisse in Python/C++.

Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 1000 - 2000 € pro Monat.

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und IT. Im Rahmen von »Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz Duisburg« (kurz: ZaKI.D) wollen wir mit zukunftsträchtigen KI-Technologien die regionale Wirtschaft bei der Transformation in Duisburg und angrenzenden Regionen unterstützen.

Gemeinsam mit der Universität Duisburg-Essen und der KROHNE Messtechnik GmbH werden wir vom Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) über die Säulen KMU-Unterstützung, Aus- und Weiterbildung sowie KI-Innovationsinkubator dabei helfen, Künstliche Intelligenz in ihre Betriebe und Produkte zu integrieren. Den technologischen Schwerpunkt des ZaKI.D bildet dabei eingebettete Künstliche Intelligenz auf ressourcenbeschränkten Geräten wie z.B. Sensoren, Smart Devices oder Robotern.

Generative Methoden zur Generierung von synthetischen Daten für Computer-Vision-Anwendungen stehen ebenfalls im Fokus unserer Bestrebungen. Im industriellen Umfeld tritt häufig die Frage auf, inwieweit man automatisiert Kalkulationen aus 2D Plänen erstellen kann. Mangels frei verfügbaren Datensätzen können zum Training eines Basismodells (Foundation Model) synthetische Daten generiert werden – an dieser Stelle setzen Sie mit Ihrer dreijährigen Promotion an.

  • Sie recherchieren den Forschungsstand zu Foundation Model-Architekturen für 2D-Plangenerierung aus Fotos und aus der Erstellung von Angeboten aus 2D-Plänen.
  • Sie trainieren und finetunen Foundation Models anhand gängiger Softwarebibliotheken, um die Erkennungsfähigkeit eines Bild2Plan-Models zu verbessern.
  • Durch die Entwicklung eines Adapters kann dem Modelltraining eine Verbesserung der geometrischen Genauigkeit der Daten zu Gute kommen.
  • In enger Kooperation mit unseren Expert*innen setzen Sie die Methoden in einem generativen KI-Framework um, welches bei Industriekunden eingesetzt werden kann.
  • Sie entwickeln eine Test- und Evaluierungsumgebung für Foundation Models und stellen die Ergebnisse Ihrer experimentellen Arbeiten in wissenschaftlichen Publikationen zur Verfügung oder präsentieren sie auf internationalen Konferenzen sowie in Projektmeetings mit externen Partnern.
  • Darüber hinaus betreuen Sie studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte sowie Bachelor- und Masterarbeiten.

Mindestqualifikation:

  • Sehr gut abgeschlossenes Studium (M.Sc. oder Uni-Diplom) in Informatik, Mathematik, Physik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder einem vergleichbaren technischen/naturwissenschaftlichen Studiengang.
  • Gute Kenntnisse in der Programmiersprache Python und/oder C++ und mit einschlägigen Tools/Frameworks wie CAD, bpy, Scikit-Learn, PyTorch o.ä.
  • Erste praktische Erfahrung in der Anwendung generativer KI-Methoden, etwa 3D Gaussian Splatting, Neural Rendering oder verwandter Verfahren.
  • Kenntnisse in der Transformation von Objekt- zu Bildkoordinaten.
  • Eine systematische und eigenständige Arbeitsweise, gepaart mit Kreativität, Hands-on-Mentalität und Kommunikationssicherheit.
  • Sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse für die Zusammenarbeit mit unseren Projektpartner*innen sowie für Vorträge auf Konferenzen.

Wünschenswerte Qualifikationen:

  • Master- bzw. Diplomarbeit im Bereich der synthetischen Datenerstellung.
  • Praktische Erfahrung in der Anwendung von KI-Methoden im industriellen Bereich.
  • Praktische Erfahrung im Umgang mit HPC-Clustern.
  • Vorteilhaft sind Kenntnisse in der Computerspieleentwicklung, z. B. mit C#, OpenGL oder vergleichbaren Technologien.

Sie arbeiten in einem neuausgerichteten Team mit interdisziplinären Wissenschaftler*innen im Bereich Maschinelles Lernen und generative KI an zukunftsweisenden Themen. Neben der Betreuung durch eine institutsinterne Fachperson findet ein regelmäßiger Austausch über den wissenschaftlichen Stand Ihrer Arbeit im Rahmen eines Doktormütter/-vätergremiums statt. Während der Promotionszeit werden Sie durch begleitende Angebote unterstützt. Sie lernen professionelle Methoden des Projektmanagements sicher anzuwenden und bei der Projektakquise zu unterstützen.

Bei fristgerechter Einreichung der Dissertation gibt es die Option im Rahmen eines Anschlussvertrags die Forschungsarbeiten weiter zu vertiefen bzw. in andere Bereiche zu wechseln. Die Vollzeitstelle als Doktorand*in mit halber Vergütung bietet 50 % der Zeit für Ihre Promotion sowie 50 % für die Mitarbeit in Forschungsprojekten als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in.

Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit mit integrierter Kernarbeitszeit von 9:30 - 15:00 Uhr, Freitag von 9:30 - 13:00 Uhr) und mobiles Arbeiten an bis zu zwei Tagen pro Woche für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Betriebliche Altersvorsorge (VBL) und Zuschuss zum Deutschland-Ticket Job. Sehr gute Verkehrsanbindung mit ÖPNV/Auto sowie kostenlose Parkplätze und abschließbare Fahrradstellplätze für Mitarbeitende. Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Mit-Kind-Büro, Kindernotbetreuung und Beratungsleistungen zu Homecare-Eldercare etc. in Kooperation mit dem pme Familienservice. Corporate Benefits: Vergünstigte Angebote namhafter Hersteller und Marken.

Doktorand*in – Generative Methoden zur synthetischen Datengenerierung Arbeitgeber: DE CPC

Die Fraunhofer-Gesellschaft bietet als Arbeitgeber ein inspirierendes Umfeld für innovative Forschung und Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz. Mit flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und umfangreichen Unterstützungsangeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert das Unternehmen eine ausgewogene Work-Life-Balance. Zudem profitieren Mitarbeitende von exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten und der Chance, an zukunftsweisenden Projekten in einem interdisziplinären Team zu arbeiten.
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Kontaktperson:

DE CPC HR Team

StudySmarter Bewerbungstipps 🤫

So bekommst du den Job: Doktorand*in – Generative Methoden zur synthetischen Datengenerierung

Tipp Nummer 1

Mach dir ein starkes Netzwerk! Sprich mit Leuten aus der Branche, besuche Veranstaltungen und knüpfe Kontakte. Oft erfährt man von offenen Stellen durch persönliche Empfehlungen.

Tipp Nummer 2

Bereite dich gut auf Vorstellungsgespräche vor! Informiere dich über das Unternehmen und die spezifischen Projekte, an denen du arbeiten würdest. Zeig, dass du wirklich interessiert bist und bringe eigene Ideen mit.

Tipp Nummer 3

Nutze unsere Website für deine Bewerbung! Wir haben viele Ressourcen, die dir helfen können, den perfekten Job zu finden. Schau dir die Stellenangebote an und bewirb dich direkt bei uns.

Tipp Nummer 4

Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, zögere nicht, dich zu bewerben. Auch wenn du denkst, dass du nicht alle Anforderungen erfüllst, zeig deine Motivation und Lernbereitschaft!

Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Doktorand*in – Generative Methoden zur synthetischen Datengenerierung

Programmierkenntnisse in Python
Programmierkenntnisse in C++
Kenntnisse in CAD
Kenntnisse in bpy
Kenntnisse in Scikit-Learn
Kenntnisse in PyTorch
Erfahrung mit generativen KI-Methoden
Kenntnisse in 3D Gaussian Splatting
Kenntnisse in Neural Rendering
Kenntnisse in der Transformation von Objekt- zu Bildkoordinaten
Systematische und eigenständige Arbeitsweise
Kreativität
Hands-on-Mentalität
Kommunikationssicherheit
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Tipps für deine Bewerbung 🫡

Mach deine Hausaufgaben: Bevor du mit deiner Bewerbung loslegst, schau dir die Stellenbeschreibung genau an. Verstehe, was wir bei Fraunhofer suchen und wie deine Fähigkeiten dazu passen. Das zeigt uns, dass du wirklich interessiert bist!

Sei kreativ und präzise: Wenn du deine Motivation und Erfahrungen beschreibst, sei kreativ! Erzähl uns, warum du für diese Position brennst und wie deine bisherigen Projekte dich darauf vorbereitet haben. Halte es aber auch präzise – wir lieben klare und verständliche Aussagen.

Zeig deine technischen Skills: Da wir in einem technischen Umfeld arbeiten, ist es wichtig, dass du deine Kenntnisse in Programmiersprachen und Tools klar darstellst. Nenne konkrete Beispiele, wo du diese Fähigkeiten angewendet hast, um uns zu zeigen, dass du die richtige Person für den Job bist.

Bewirb dich über unsere Website: Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass alles richtig ankommt und du keine wichtigen Schritte verpasst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei DE CPC vorbereitest

Verstehe die Forschungsziele

Mach dich mit den spezifischen Forschungszielen des Fraunhofer-Instituts und des ZaKI.D vertraut. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung der generativen Methoden zur synthetischen Datengenerierung verstehst und wie deine Fähigkeiten dazu beitragen können.

Bereite praktische Beispiele vor

Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Arbeit oder Studienprojekten, die deine Kenntnisse in Python, C++ und generativen KI-Methoden demonstrieren. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten greifbar zu machen und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle erfüllst.

Fragen stellen

Bereite einige Fragen vor, die du den Interviewern stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und dem Team. Frage nach den aktuellen Projekten oder Herausforderungen, mit denen das Team konfrontiert ist, um zu zeigen, dass du aktiv an der Lösung interessiert bist.

Kommunikation ist der Schlüssel

Da die Stelle auch die Betreuung von studentischen Hilfskräften umfasst, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu betonen. Übe, komplexe technische Konzepte einfach zu erklären, um zu zeigen, dass du in der Lage bist, Wissen effektiv zu vermitteln.

Doktorand*in – Generative Methoden zur synthetischen Datengenerierung
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