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Fraunhofer-GesellschaftGestern
Master Thesis - Out-of-distribution detection + annotation for traversability estimation for robots(m/w/x)
Praktikum
Vollzeit
AI/ML Job
Data Science
Keine Angabe
Stuttgart
Nejo KI-Zusammenfassung
In this role, you will develop advanced deep learning models to enhance robot navigation in diverse outdoor environments. Your work will focus on improving traversability estimation and adapting algorithms to new terrains, ensuring safe and efficient robot operations.
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Anforderungen
- •Field of study in automation technology, electrical engineering, computer science, cybernetics, mechanical engineering, mathematics, mechatronics, control engineering, software design, software engineering, technical computer science, or comparable
- •Enrollment at a German university/Hochschule
- •Background in computer science, software engineering, mechatronics, or similar
- •Experience with deep learning frameworks such as Keras, TensorFlow, or PyTorch
- •Experience in developing and testing deep learning models for computer vision applications is beneficial
- •Analytical mindset
- •Enthusiasm for mobile robotics
- •Fluency in English or German
Laufendes Studium
Deine Aufgaben
- •Design a semantic traversability classification DNN pipeline
- •Extend the few-shot segmentation DNN algorithm for new environments
- •Evaluate methods to identify out-of-distribution domains
- •Assess approaches for automated model learning using robot experience
- •Test implementation in real-world scenarios with CURT robots
Tools & Technologien
KerasTensorFlowPyTorch
Sprachen
Englisch – verhandlungssicher
Deutsch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Fraunhofer-Gesellschaft 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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