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Student/in (w/m/d) - Physik, Informatik, Mathematik o.ä.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) ● Köln am 01. Sept. 2026
Teilzeit – Einsteiger

Am Institut für Datenwissenschaften in Jena beschäftigen wir uns damit, das Datenrückgrat für alle Anwendungsbereiche des DLR (Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit) Realität werden zu lassen. Dafür entwickeln und erforschen wir in interdisziplinärer Arbeit Methoden mit Fokus auf Anwendungen z. Bsp. für nachhaltige und kreislaufgerechte Prozesse, resiliente Lieferketten, datengetriebene Wertschöpfungsketten oder robuste Entscheidungsunterstützung. Die so entwickelten Methoden werden in Kooperation mit anderen DLR-Instituten und externen Partnern zur Anwendung gebracht, sei es im Rahmen gemeinsamer Projekte oder im Rahmen von Technologietransferaktivitäten.

Das erwartet dich
In der Abteilung Datenanalyse und -intelligenz werden Methoden entwickelt und angewandt, die die Analyse komplexer und großer Datensätze ermöglichen. Hier wird auf Verfahren des Maschinellen Lernens, der Kausalen Inferenz sowie domänenspezifisches Prozesswissen zurückgegriffen.

Die Gruppe „Kausale Inferenz“ hat die wissenschaftliche Zielstellung, zu einem datengetriebenen Verständnis komplexer dynamischer Prozesse beizutragen. Zu diesem Zwecke entwickelt die Gruppe Methoden und Software aus den Bereichen kausale Inferenz und statistisches Lernen und wendet diese an. Dabei verfolgt die Gruppe einen anwendungsgetriebenen Ansatz. Neben einer engen Zusammenarbeit mit den AnwenderInnen der Methoden bedeutet dies, aus den Anwendungen heraus Bedarfe zu identifizieren und diese Bedarfe durch gezielte Weiterentwicklungen der Methoden zu adressieren. Ein spezieller Fokus der Gruppe liegt auf Zeitreihendaten. Darüber hinaus arbeitet die Gruppe im Bereich des quantenmaschinellen Lernens.

Im Rahmen einer studentischen Tätigkeit erbringst du deine Arbeitsleitung in einem Umfang von bis zu 20 Stunden pro Woche.

Deine Aufgaben
* Umstrukturierung einer bestehenden Codebasis gemäß den bewährten Verfahren der Softwareentwicklung
* Entwicklung und Test von ML-Algorithmen unter Verwendung einer MLOps-Plattform
* Test und Dokumentation der Arbeit
* Unterstützung beim Verfassen von Berichten
* Teilnahme an Projektbesprechungen

Das bringst du mit
* Laufendes Studium in Informatik oder einem vergleichbaren Fachbereich
* Praktische Programmierkenntnisse in Python und Erfahrung im Umgang mit Git
* Grundlegende Kenntnisse im maschinellen Lernen, insbesondere im „Deep Learning“, sowie im Bereich MLOps
* Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
* Gute Englischkenntnisse
* Voraussetzung für die Einstellung beim DLR ist die Sicherheitsüberprüfbarkeit nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) sowie die Bereitschaft für eine Sicherheitsüberprüfung nach §8 ff SÜG.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Fragen zu dieser Position (Kennziffer 6123) beantwortet dir gerne:

Prof. Christian Thiel
Tel.: +49 3641 30960 128



Ansprechperson für diese Stellenanzeige:
Name: Christian Thiel
Position: Prof.
Telefon: +49 3641 30960128

Technische Anforderungen

Betriebssysteme, Plattformen
  • (keine Angabe)
Programmiersprachen, Frameworks, Datenbanken
  • Python (Fortgeschrittene Kenntnisse)
Anwendungen, DevOps
  • GIT (Fortgeschrittene Kenntnisse)
  • Deep Learning (Grundkenntnisse)
  • Maschinelles Lernen (Grundkenntnisse)
  • MLOps (Grundkenntnisse)

Tätigkeit erfolgt an einer bestehenden Codebasis mit Schwerpunkt auf Zeitreihendaten und kausaler Inferenz; es werden keine konkreten Frameworks oder Datenbanktechnologien verbindlich vorgegeben.

Sonstige Anforderungen

Positionsebene

Einsteiger

Studentische Tätigkeit während eines laufenden Studiums.

Schulabschlüsse

Laufendes Studium in Informatik oder einem vergleichbaren Fachbereich.

Sprachkenntnisse

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; gute Englischkenntnisse.

Reisetätigkeit

k.A.

Kundenkontakt erforderlich

k.A.

Weitere Anforderungen

k.A.

Arbeitszeitsregelung

Flexible Arbeitszeiten: k.A.
Gleitzeit: k.A.
Geringe / keine Überstunden: k.A.
Vertrauensarbeitszeitregelung: k.A.
Sabbaticalregelung: k.A.

Studentische Tätigkeit im Umfang von bis zu 20 Stunden pro Woche.

Standort

Anschrift:
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Linder Höhe
51147 Köln, Deutschland

Entwicklung des Standorts / des Unternehmens

Innovatives Unternehmen mit langfristiger Mission, das sich mit Forschung und Innovation beschäftigt und nachhaltige Technologien entwickelt.

Infrastruktur um Standort bzw. Freizeit und Urlaub

Rund um den Standort

Ein spannendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit einzigartiger Infrastruktur.

Freizeitangebote seitens des Unternehmens

k.A.

Spezielle Urlaubsangebote

k.A.

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