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

Masterand (all genders) – Semantic 4D Occupancy Forecasting

Hamburg Vollzeit 45000 - 65000 € / Jahr (geschätzt) Kein Home Office möglich
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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, individuelles Mentoring und zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten.
  • 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 45000 - 65000 € pro Jahr.

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. Um diesen Datenengpass zu überwinden, verlagert sich die Spitzenforschung zunehmend hin zu selbstüberwachten und schwach überwachten Paradigmen, die vortrainierte 2D-Foundation-Modelle (z. B. DINOv2, CLIP oder SAM) nutzen. Durch die Ausrichtung 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 Umgebungsvorhersagen schließt.

  • Entwicklung eines Transformer-basierten Netzwerks zur Vorhersage der zukünftigen semantischen 4D-Belegung aus sequenziellen Multi-View-Kameradaten mittels schwacher oder Selbstüberwachung.
  • 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 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.

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

Unser Unternehmen bietet eine inspirierende Arbeitsumgebung für Masteranden im Bereich der semantischen 4D-Belegungsvorhersage, die sich durch selbstorganisierte Teams und eine offene Fehler- und Feedbackkultur auszeichnet. Wir fördern individuelle Entwicklung durch persönliches Mentoring, regelmäßige Entwicklungsgespräche und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, während wir gleichzeitig eine familienfreundliche Atmosphäre mit flexiblen Arbeitszeiten und einem starken Gemeinschaftsgefühl schaffen. Hier hast du die Möglichkeit, an innovativen Projekten zu arbeiten und Teil einer dynamischen, technologieaffinen Community zu werden.
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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. Lass uns gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, um dich mit den richtigen Leuten zu vernetzen.

Tipp Nummer 2

Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und technische Herausforderungen übst. Wir können dir helfen, die besten Ressourcen zu finden, um deine Fähigkeiten zu schärfen und selbstbewusst aufzutreten.

Tipp Nummer 3

Zeige deine Leidenschaft für das Thema! Sprich über deine Projekte und Erfahrungen im Bereich 3D Computer Vision und Deep Learning. Lass uns zusammenarbeiten, um deine Erfolge ins Rampenlicht zu rücken.

Tipp Nummer 4

Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden. Wir freuen uns darauf, deine Bewerbung zu sehen und dich vielleicht bald im Team willkommen zu heißen!

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)
Vertrautheit mit Foundation Models (DINO, CLIP)
Kenntnisse in selbst- und schwach überwachten Lernmethoden
Analytische Fähigkeiten
Problemlösungsfähigkeiten
Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Hohe Motivation
Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse (C1-Niveau)
Teamkommunikationsfähigkeiten

Tipps für deine Bewerbung 🫡

Mach es persönlich!: Zeig uns, wer du bist! Verwende in deinem Anschreiben eine persönliche Ansprache und erzähle uns, warum du dich für diese Masterarbeit interessierst. Das macht deine Bewerbung einzigartig und hebt dich von anderen ab.

Betone deine Skills!: Stell sicher, dass du deine Programmierkenntnisse in Python und deine Erfahrung mit Deep-Learning-Frameworks wie PyTorch klar hervorhebst. Zeig uns, dass du die technischen Fähigkeiten hast, die wir suchen!

Sei konkret!: Wenn du über deine Erfahrungen sprichst, sei konkret! Nenne Beispiele für Projekte oder Herausforderungen, die du gemeistert hast, insbesondere im Bereich 3D Computer Vision oder semantische Segmentierung. Das gibt uns einen besseren Eindruck von deinem Können.

Bewirb dich über unsere Website!: Vergiss nicht, dich direkt über unsere Website zu bewerben! So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell bei uns ankommt und wir sie direkt bearbeiten können. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!

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 Praktika gesammelt hast, die relevant für die 4D-Belegungsvorhersage sind. Sei bereit, diese Beispiele zu erläutern und zu zeigen, wie sie deine Fähigkeiten in Python und PyTorch unter Beweis stellen.

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 gut geeignet.

Sprich über deine Motivation

Erkläre, warum du dich für diese Masterarbeit und das Unternehmen interessierst. Teile deine Leidenschaft für autonomes Fahren und wie du glaubst, dass deine Fähigkeiten und Interessen zu den Zielen des Unternehmens passen. Authentizität kommt immer gut an!

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