XITASO GmbH
Alois-Senefelder-Allee 1, 86153 Augsburg, Deutschland
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Befristet
12-20h/Woche

Als Digitalisierungspartner und Experte für High-End Software Engineering erschafft XITASO individuelle Lösungen, die skalieren und sicher funktionieren. Das Unternehmen unterstützt B2B-Kunden dabei, Digitalisierungspotenziale zu erkennen und Geschäftsprozesse zu optimieren. Mit Branchenerfahrung und Begeisterung für innovative Technologien wie künstliche Intelligenz hilft XITASO seinen Kunden, die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern und ihren Marktvorteil zu sichern. Das Unternehmen betreut europaweit Kunden aus verschiedenen Branchen vom Maschinen- und Anlagenbau bis ins Gesundheitswesen und unterhält mit 240+ Mitarbeitenden mehr als 12 Bürostandorte in Deutschland und Spanien.
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.
Bei herausragenden Ergebnissen unterstützen und fördern wir ausdrücklich eine Einreichung bei hochrangigen Fachkonferenzen (Top-Tier).
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