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Praktikum/Abschlussarbeit: KI-gestützte Geodatenanalyse für sichere Radinfrastruktur
Stellenbeschreibung
Kennziffer:  4506
Arbeitsort:  Braunschweig
Eintrittsdatum:  01.06.2026 - 01.07.2026
Karrierestufe:  Praktikum, Studien- & Abschlussarbeit
Beschäftigungsgrad:  Teilzeit, Vollzeit
Dauer der Beschäftigung:  flexibel

Vergütung: Die Vergütung erfolgt gemäß der jeweils geltenden Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (Bund).

Steige ein in die faszinierende Welt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), um mit Forschung und Innovation die Zukunft mitzugestalten! Mit dem Know-how und der Neugier unserer rund 12.000 Mitarbeitenden aus 100 Nationen sowie unserer einzigartigen Infrastruktur bieten wir ein spannendes und inspirierendes Arbeitsumfeld. Gemeinsam entwickeln wir nachhaltige Technologien und tragen so zur Lösung globaler Herausforderungen bei. Möchtest du diese große Zukunftsaufgabe mit uns zusammen angehen? Dann ist dein Platz bei uns!

Wir am DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik erforschen Technologien für den intermodal vernetzten sowie automatisierten Verkehr der Zukunft auf Straße und Schiene. In interdisziplinären Teams mit insgesamt 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickeln wir hierzu innovative Betriebskonzepte und Methoden. Unser Ziel: die klimaneutrale und nachhaltige Sicherung der Mobilität in Städten und Regionen

 

Das erwartet dich

Bei der Entwicklung von Lösungen für intermodale Verkehrssysteme trägt unser Institut sowohl den Anforderungen der Nutzenden als auch der Betreibenden Rechnung. Mit der Analyse der erforderlichen Informationsströme unterstützen wir Planung und Betrieb von intermodalen Gesamtsystemen und liefern die Grundlage für deren technische und betriebliche Validierung und Verifizierung. Diese Systeme ermöglichen es, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und Städte und Regionen attraktiver zu gestalten. Für Verkehrsknotenpunkte, wie Flughäfen, Bahnhöfe oder Haltestellen, erforschen und optimieren wir Infrastrukturen, Prozesse und die Verknüpfung aller Verkehrsmittel. Damit können wir die Sicherheit und Planbarkeit des Transports von Menschen und Gütern steigern

 

Deine Aufgaben

  • Analyse und Aufbereitung von Geodaten (z. B. OSM, Orthofotos, Unfalldaten)
  • Mitarbeit bei der Entwicklung von KI- bzw. Machine-Learning-Ansätzen zur Identifikation von infrastrukturellen „Pain-Points“ für Radfahrende
  • Implementierung und Auswertung von Modellen in Python
  • Arbeit mit QGIS zur Datenexploration, Visualisierung und Validierung
  • Ableitung und Analyse von Merkmalen (Features) aus Geo- und Bilddaten
  • (Optional) Mitarbeit an wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder einer Abschlussarbeit im Projekt

 

Das bringst du mit

  • Laufendes Studium in z.B. Geoinformatik, Data Science, Informatik, Geographie, Verkehrsingenieurwesen, Bauingenieurwesen oder verwandten Studiengängen
  • Interesse an Verkehrssicherheit, Geodaten (z.B. OSM), Radverkehr und datenbasierter Infrastrukturplanung
  • Gute Kenntnisse in Python 
  • Idealerweise erste Erfahrung in GIS (z. B. QGIS)
  • Interesse oder erste Erfahrungen im Bereich Machine Learning / Deep Learning
  • Idealerweise erste Erfahrung mit Computer Vision
  • Selbstständige, analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie Neugier und intrinsische Motivation, dich in komplexe Fragestellungen einzuarbeiten

 

Das bieten wir dir

Das DLR steht für Vielfalt, Wertschätzung und Gleichstellung aller Menschen. Wir fördern eigenverantwortliches Arbeiten und die individuelle Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden im persönlichen und beruflichen Umfeld. Dafür stehen dir unsere zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Chancengerechtigkeit ist uns ein besonderes Anliegen, wir möchten daher insbesondere den Anteil von Frauen in der Wissenschaft und Führung erhöhen. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen bevorzugen wir bei fachlicher Eignung.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Fragen zu dieser Position (Kennziffer 4506) beantwortet dir gerne:

Dr. Sascha Knake-Langhorst 
Tel.: +49 531 295 3474