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SICK Sensor Intelligence

Masterthesis: Robuste AI‑Inference innerhalb einer WebAssembly‑Engine

Waldkirch (bei Freiburg), DEU, 79183Posted 6 days ago
onsite

Job Description

Wintersemester 2026/27 - befristet auf 5 - 6 Monate

 

IHRE AUFGABEN

  • Einarbeitung in die Grundlagen von WebAssembly (Wasm), Bytecode-Strukturen und AI-Inference-Workloads
  • Analyse von WebAssembly-Bytecode im Kontext von AI-Inference
  • Untersuchung des Data Flows von AI-Inference-Bytecode während der Ausführung in einer selektierten Wasm-Engine
  • Identifikation von Erweiterungspotenzialen in der Wasm-Engine zur Erhöhung von Robustheit, Ausfallsicherheit und Verlässlichkeit.
  • Entwurf und prototypische Umsetzung von Ansätzen zur Datenflussüberwachung von AI-Inferencing innerhalb einer WebAssembly-Engine.

 

IHR PROFIL

  • Masterstudium in Informatik oder einem vergleichbaren Studiengang.
  • Gute Kenntnisse in C++ und/oder Rust
  • Gute Kenntnisse in Machine Learning Modellen und deren Architekturen
  • Idealerweise erste Erfahrungen im Compilerbau, in Software-Engineering-Prinzipien und/oder in der Systementwicklung.
  • Interesse an Compilerbau, Softwaretechnik und Systemsoftware im Kontext von AI Inference
Masterthesis: Robuste AI‑Inference innerhalb einer WebAssembly‑Engine at SICK Sensor Intelligence | Renata