Masterand (all genders) - Semantic 4D Occupancy Forecasting
Masterand (all genders) - Semantic 4D Occupancy Forecasting

Masterand (all genders) - Semantic 4D Occupancy Forecasting

Halle Praktikum 2000 - 3000 € / Monat (geschätzt) Home Office möglich (teilweise)
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Auf einen Blick

  • Aufgaben: Entwickle ein Framework für die visionsbasierte 4D-Belegungsvorhersage mit fortschrittlichen Technologien.
  • Arbeitgeber: Innovatives Unternehmen im Bereich autonomes Fahren mit offener Kultur.
  • Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, individuelle Entwicklung, Mentoring und zahlreiche Events.
  • Andere Informationen: Selbstorganisierte Teams und eine Kultur der Zugehörigkeit.
  • Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des autonomen Fahrens und arbeite an spannenden Projekten.
  • Gewünschte Qualifikationen: Masterstudium in Informatik oder verwandten Bereichen, gute Programmierkenntnisse in Python.

Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 2000 - 3000 € pro Monat.

Die semantische 4D-Belegungsvorhersage (Semantic 4D Occupancy Forecasting) ist von entscheidender Bedeutung für sicheres autonomes Fahren, da sie es Fahrzeugen ermöglicht, zukünftige Szenendynamiken und -geometrien zu antizipieren. Das Training moderner State-of-the-Art-Modelle stützt sich jedoch stark auf vollständig überwachte Methoden (fully supervised methods), die massive und extrem teure, dichte 3D-Voxel-Annotationen erfordern.
Um diesen Datenengpass zu überwinden, verlagert sich die Spitzenforschung zunehmend hin zu selbstüberwachten (self-supervised) und schwach überwachten (weakly-supervised) Paradigmen, die vortrainierte 2D-Foundation-Modelle (z. B. DINOv2, CLIP oder SAM) nutzen. Durch die Ausrichtung (Alignment) dieser reichhaltigen Open-Vocabulary 2D-Semantikmerkmale an räumlichen 3D-/4D-Repräsentationen mithilfe fortschrittlicher Transformer-Architekturen ist es möglich, ein robustes räumlich-zeitliches Verständnis ohne dichte 3D-Ground-Truth-Daten zu erreichen.
Aufbauend auf diesen Durchbrüchen konzentriert sich diese Masterarbeit auf die Entwicklung eines Foundation-Model-basierten Frameworks für die visionsbasierte 4D-Belegungsvorhersage. Deine Aufgabe wird es sein, eine Architektur zu entwerfen, die reichhaltige Multi-View-Semantiken in eine 4D-Vorhersage-Pipeline destilliert und so die Lücke zwischen skalierbaren, rein kamerabasierten Eingaben und hochpräzisen (high-fidelity) Umgebungsvorhersagen schließt.

  • Entwicklung eines Transformer-basierten Netzwerks zur Vorhersage der zukünftigen semantischen 4D-Belegung (4D Occupancy) aus sequenziellen Multi-View-Kameradaten mittels schwacher oder Selbstüberwachung (weak / self-supervision).
  • Aufbau und Training der PyTorch-Pipeline sowie Entwurf von Alignment-Mechanismen, um semantische Merkmale aus 2D-Foundation-Modellen in die räumlich-zeitliche 4D-Repräsentation zu destillieren.
  • Benchmarking gegen vollständig überwachte (fully-supervised) Baselines auf großen Datensätzen (z.B. nuScenes, OpenOccupancy) mit besonderem Fokus auf Vorhersagegenauigkeit (IoU), semantischer Präzision und Label-Effizienz.
  • Du bist eingeschrieben in einem Masterstudium der Informatik, Künstlichen Intelligenz, Robotik oder eines vergleichbaren Studiengangs.
  • Du verfügst über sehr gute Programmierkenntnisse in Python sowie fundierte Erfahrung mit Deep-Learning-Frameworks (insbesondere PyTorch).
  • Du bringst fundiertes Hintergrundwissen im Bereich 3D Computer Vision mit. Praktische Erfahrung mit semantischer Segmentierung, Occupancy Networks oder 3D Gaussian Splatting ist von großem Vorteil.
  • Du besitzt Kenntnisse über Vision Transformers (ViT), Foundation Models (DINO, CLIP) sowie Paradigmen des selbst- bzw. schwach überwachten Lernens (Self-/Weakly-Supervised Learning).
  • Du hast eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise, hohe Motivation sowie sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse (C1-Niveau) für eine klare Kommunikation im Team und mit unseren Partnern.

New Work & Kultur

  • Selbstorganisierte Teams mit viel Gestaltungsspielraum
  • Verantwortung und Mitgestaltung
  • Offene Fehler- und Feedbackkultur

Mentoring & persönliche Entwicklung

  • Individuelles Mentoring ab dem ersten Tag
  • Regelmäßige Entwicklungsgespräche („Catch-ups“)
  • Führung auf Augenhöhe, basierend auf Vertrauen und Respekt

Lebenslanges Lernen

  • Fachliche und überfachliche Trainings
  • Interne TechTalks, externe Fortbildungen und Konferenzen

High-End Software Engineering

  • Anspruchsvolle, innovative und vielseitige Projekte
  • Cross-funktionale Teams mit modernen Technologien
  • Gelebte Expertenkultur und teamübergreifender Wissensaustausch

Familienfreundlichkeit

  • Zuschuss zu Betreuungskosten bis zu 250 €/Kind
  • Lohnfortzahlung für Kinderkrankentage

Gemeinschaft & Events

  • Regelmäßige Events (z. B. Retreats, Sommerfeste)
  • Persönliche Begegnungen & Teamzusammenhalt
  • Ab Tag 1 Teil der vielfältig vernetzten Community

Arbeitszeit & Flexibilität

  • Freie Wahl von Arbeitszeit und -ort
  • Flexible Arbeitszeitkonten, 30 Tage Urlaub, Teilzeitoption, Sabbatical & Workation

Gesundheit & Wohlbefinden

  • Mental Health Taskforce
  • JobRad & weitere Angebote

Vielfalt & Inklusion

  • Diversity Taskforce für Perspektivenvielfalt
  • Kultur der Zugehörigkeit: Jede r soll sich angenommen fühlen

Masterand (all genders) - Semantic 4D Occupancy Forecasting Arbeitgeber: XITASO GmbH IT & Software Solutions

Als Arbeitgeber bieten wir eine inspirierende und innovative Arbeitsumgebung, die auf Selbstorganisation und Teamarbeit setzt. Unsere Mitarbeiter profitieren von individueller Förderung, flexiblen Arbeitszeiten und einer offenen Feedbackkultur, die persönliches Wachstum und lebenslanges Lernen unterstützt. Zudem legen wir großen Wert auf Familienfreundlichkeit und ein starkes Gemeinschaftsgefühl durch regelmäßige Events und eine gelebte Kultur der Vielfalt und Inklusion.
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Kontaktperson:

XITASO GmbH IT & Software Solutions HR Team

StudySmarter Bewerbungstipps 🤫

So bekommst du den Job: Masterand (all genders) - Semantic 4D Occupancy Forecasting

Tipp Nummer 1

Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Fachleuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Stell Fragen, teile deine Ideen und zeig dein Interesse an der semantischen 4D-Belegungsvorhersage.

Tipp Nummer 2

Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und technische Herausforderungen durchgehst. Übe deine Antworten laut, damit du selbstbewusst und klar kommunizieren kannst, was du über Deep Learning und 3D Computer Vision weißt.

Tipp Nummer 3

Zeige deine Leidenschaft für das Thema! Sprich über Projekte, an denen du gearbeitet hast, und wie sie mit den Anforderungen der Stelle übereinstimmen. Lass uns wissen, warum du die perfekte Wahl für die Masterarbeit bist!

Tipp Nummer 4

Bewirb dich direkt über unsere Website! So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und effizient bearbeitet wird. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und gemeinsam an innovativen Projekten zu arbeiten!

Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Masterand (all genders) - Semantic 4D Occupancy Forecasting

Programmierkenntnisse in Python
Erfahrung mit Deep-Learning-Frameworks (insbesondere PyTorch)
Hintergrundwissen im Bereich 3D Computer Vision
Praktische Erfahrung mit semantischer Segmentierung
Kenntnisse über Occupancy Networks
Erfahrung mit 3D Gaussian Splatting
Kenntnisse über Vision Transformers (ViT)
Verständnis von Foundation Models (DINO, CLIP)
Kenntnisse in selbst- und schwach überwachten Lernmethoden
Analytische Fähigkeiten
Lösungsorientierte Arbeitsweise
Hohe Motivation
Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse (C1-Niveau)
Teamkommunikationsfähigkeiten

Tipps für deine Bewerbung 🫡

Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns deine Persönlichkeit! Lass deinen Lebenslauf und dein Anschreiben nicht wie eine Standardvorlage aussehen. Erzähl uns von deinen Erfahrungen und warum du für diese Masterarbeit brennst.

Betone deine Skills: Stell sicher, dass du deine Programmierkenntnisse in Python und deine Erfahrung mit Deep-Learning-Frameworks klar hervorhebst. Zeig uns, was du kannst und wie du das in die 4D-Belegungsvorhersage einbringen kannst!

Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung genau durch und achte darauf, wie deine Fähigkeiten und Erfahrungen zu den geforderten Qualifikationen passen. Wir suchen nach jemandem, der sich mit Vision Transformers und selbstüberwachtem Lernen auskennt – also mach das deutlich!

Bewirb dich über unsere Website: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell bei uns ankommt und wir sie direkt bearbeiten können!

Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei XITASO GmbH IT & Software Solutions vorbereitest

Verstehe die Technologien

Mach dich mit den neuesten Technologien und Paradigmen vertraut, die in der Stellenbeschreibung erwähnt werden, wie selbstüberwachtes Lernen und Vision Transformers. Zeige im Interview, dass du nicht nur die Theorie verstehst, sondern auch praktische Anwendungen und Herausforderungen kennst.

Bereite konkrete Beispiele vor

Denke an spezifische Projekte oder Erfahrungen, die du in deinem Studium oder bei Praktika gesammelt hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele zu erläutern, insbesondere solche, die deine Programmierkenntnisse in Python und deine Erfahrung mit PyTorch demonstrieren.

Fragen stellen

Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, mehr über die Unternehmenskultur und die Teamdynamik zu erfahren. Fragen zur Feedbackkultur oder zu Mentoring-Möglichkeiten sind besonders relevant.

Sprich über deine Motivation

Erkläre, warum du dich für diese Masterarbeit interessierst und was dich an der semantischen 4D-Belegungsvorhersage fasziniert. Deine Leidenschaft und Motivation können einen großen Unterschied machen und zeigen, dass du gut ins Team passt.

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