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CARIAD SE
vor 7 Tagen

Internship / Masters Thesis - Sim-to-Real Transfer in Reinforcement Learning(m/w/x)

Mönsheim, München, Berlin
ab 13,9 / Stunde
VollzeitPraktikummit Homeoffice

Beschreibung

In dieser Rolle treibst du die Forschung im Bereich Reinforcement Learning voran, indem du die Lücke zwischen Simulation und Realität schließt und innovative Lernpipelines für die Mobilität von morgen entwickelst.

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Anforderungen

  • Studium Informatik, Robotik, Elektrotechnik oder Mechatronik
  • Grundlagen in Machine Learning und Reinforcement Learning
  • Fundierte Python-Kenntnisse und Erfahrung mit ML-Frameworks
  • Erfahrung mit lernbasierten Modellen in Simulationsumgebungen
  • Grundkenntnisse in Regelungstechnik oder Simulation (vorteilhaft)
  • Strukturierte Arbeitsweise und analytische Problemlösefähigkeiten
  • Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse sowie Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Laufendes Studium

Aufgaben

  • Eng mit Doktorand:innen im Bereich Reinforcement Learning zusammenarbeiten
  • Stand der Technik zu Domain Randomization und Policy Transfer analysieren
  • Fortgeschrittene Domain-Randomization-Techniken zur Robustheitssteigerung untersuchen
  • Simulationsmodelle mithilfe realer Messdaten anpassen und optimieren
  • Experimente zur Bewertung von Randomisierungs- und Anpassungsstrategien durchführen
  • Prototyp-Lernpipelines implementieren
  • Entwickelte Methoden in Simulationen und Realexperimenten validieren
  • Mit Teams aus Vor- und Serienentwicklung kooperieren

Tools & Technologien

PythonJAXML-Frameworks

Sprachen

Englischverhandlungssicher

Deutschverhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten

  • Mobiles Arbeiten
  • Remote-Arbeit innerhalb Deutschlands

Mentoring & Coaching

  • Unterstützung bei der Bewerbung
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens CARIAD SE erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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