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Bergische Universität Wuppertal

Doktorand*in in der Arbeitsgruppe Massive Data Processing der Fakultät 4

Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Germany

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hirly's read of this role

Role family
Education
Seniority
Mid level
Country
DE
Work mode
On-site / unstated
First seen by hirly
26 Sept 2026

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the posting

Die Bergische Universität Wuppertal ist eine dynamische, forschungsorientierte Campusuniversität. Getreu ihres Leitmotivs „Verstehen, Vermitteln, Gestalten“ widmet sie sich den großen gesellschaftlichen Herausforderungen in Wissenschaft, Bildung, Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, Technik und Umwelt. Sie ist aktive Partnerin in den Netzwerken der Region sowie in nationalen und internationalen Kooperationen. Rund 24.500 Menschen studieren, forschen und arbeiten hier an neun Fakultäten, in teils interdisziplinären Forschungseinrichtungen oder in der Verwaltung.

In der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, in der Fachgruppe Mathematik und Informatik, in der Arbeitsgruppe Massive Data Processing, suchen wir Unterstützung.

  • Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Doktorand*in)
  • IHRE AUFGABEN

Eigenständige Mitarbeit an innovativer Forschung im Bereich Scalable Machine Learning für daten- und prozessorientierte Anwendungen mit dem Ziel der Promotion

Entwicklung neuartiger Methoden für skalierbare, nachhaltige und kontinuierlich lernende Machine-Learning-Systeme

Forschung zu modernen Lernverfahren, z. B. Foundation Models, Self-Supervised Learning, Contrastive Learning oder Continual Learning

Mitwirkung bei der Planung und wissenschaftlichen Durchführung nationaler und internationaler Forschungsprojekte

Erstellung wissenschaftlicher Publikationen und Präsentation der Forschung auf internationalen Fachkonferenzen

Mitwirkung bei der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten

Eigenständige Betreuung von Übungen, Praktika und studentischen Arbeiten, insbesondere im Rahmen der Bachelorveranstaltung Datenbanken (max. im Umfang von 4 LVS)

Mitwirkung bei der Durchführung von Prüfungen

  • Mitwirkung bei der Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten im Bereich Scalable Machine Learning for Data and Processes
  • IHR PROFIL

Überdurchschnittlich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder vergleichbar) in Informatik oder einem verwandten Fach

Interesse an moderner Forschung im Bereich Machine Learning, insbesondere an skalierbaren, nachhaltigen und daten-effizienten Lernverfahren

Gute Programmierkenntnisse, vorzugsweise in Python

Fähigkeit zu analytischem, strukturiertem und eigenständigem Arbeiten

Ausgeprägtes Interesse an wissenschaftlicher Forschung und einer Promotion

Erfahrungen in der Durchführung von Übungen zu Lehrveranstaltungen in Informatik

Soziale und kommunikative Kompetenz

Sehr gute Englischkenntnisse

Deutschkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2

Es handelt sich um eine Qualifizierungsstelle im Sinne des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), die zur Förderung eines Promotionsverfahrens dient. Die Stelle ist befristet für die Dauer des Promotionsverfahrens, jedoch vorerst bis zu 3 Jahren, zu besetzen. Eine Verlängerung zum Abschluss der Promotion ist innerhalb der Befristungsgrenzen des WissZeitVG ggf. möglich.

Beginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Dauer befristet bis zu 3 Jahren

Stellenwert E 13 TV- L

Umfang Vollzeit (Teilzeit ist möglich, bitte geben Sie bei der Bewerbung an, ob Sie auch bzw. nur an einer Teilzeitbeschäftigung interessiert wären)

Kennziffer 26271

Ansprechpartner Herr Prof. Dr. Marwan Hassani [E-Mail Adresse gelöscht]

Bewerbungen über stellenausschreibungen.uni-[Website-Link gelöscht]

Bewerbungsfrist 05.10.2026

An der Bergischen Universität schätzen wir die individuellen und kulturellen Unterschiede unserer Universitätsangehörigen und setzen uns für Gleichstellung, Chancengerechtigkeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sowie von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen gleichgestellten Personen sind willkommen. Frauen werden na...(Lesen Sie die vollständige Jobbeschreibung auf der Seite des Partners)

Original posting on Bergische Universität Wuppertal's site ↗

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