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Masterthesis - reinforcement learning approach for path following and base control

Stuttgart
Abschlussarbeit
Fraunhofer-Gesellschaft
Inserat online seit: 13 Januar
Beschreibung

Ausschreibung für die Fachrichtung wie z. B.: Robotik, Kybernetik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik oder vergleichbare.

In dem Forschungsteam „Navigation mobile Roboter“ entwickeln wir autonome, mobile Roboter für Außenanwendungen, etwa in Land- und Forstwirtschaft, im Kommunalsektor sowie in der Logistik. Der Schwerpunkt liegt auf einer präzisen, robusten Navigation im Außenbereich.

Klassische Local-Controller (z. B. Regulated Pure Pursuit, MPPI) berechnen für einen vorgegeben Pfad die Soll-Geschwindigkeiten, die der Base-Controller in Radbefehle übersetzt. Diese modulare Architektur erfordert häufig einen hohen Parametrierungsaufwand und zeigt begrenzte Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Fahrzeugtypen und Einsatzbedingungen. Ziel der Masterarbeit ist die Untersuchung eines End-to-End-Reinforcement-Learning-Ansatzes für die Pfadverfolgung, der die Abbildung von Soll-Pfad und aktuellen Sensordaten direkt auf Motorstellgrößen erlernt. Der Fokus liegt auf der Bewertung, inwieweit ein solcher Ansatz die Portierbarkeit auf neue Fahrzeugtypen verbessern und die Pfadverfolgungsgenauigkeit gegenüber klassischen Architekturen erhöhen kann.

Was Sie bei uns tun

* Analyse des bestehenden Navigations-Stacks (Local-Controller/Path-following-Controller, Base Controller)
* Entwicklung und Training eines Reinforcement-Learning-Ansatzes, der die klassische Trennung von Path-following-Controller und Base-Controller in einer gemeinsamen Policy abbilden
* Untersuchung modellfreier und/oder modellbasierter RL-Verfahren hinsichtlich Stabilität, Datenbedarf und Übertragbarkeit
* Integration in eine bestehende ROS2-Umgebung
* Validierung in Simulation in einer bestehenden ROS2-Umgebung und auf unseren eigens entwickelten Robotern
* Vergleich mit bestehenden Controllern bzgl. Pfadfehler, Stabilität und Inbetriebnahmezeit
* Dokumentation, Auswertung und wissenschaftliche Aufbereitung der Ergebnisse

Was Sie mitbringen

* Gültige Immatrikulation an einer deutschen Universität/Hochschule in den Fachrichtungen Robotik, Kybernetik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik oder vergleichbare
* Erfahrung mit Reinforcement Learning
* Erfahrung mit ROS ist von Vorteil
* Analytisches Denkvermögen
* Begeisterung für mobile Robotik
* Gute Englisch- oder Deutschkenntnisse

Was Sie erwarten können

* Spitzentechnologie im Bereich der mobilen Outdoor-Robotik
* Praktische Arbeit mit unseren Robotern in Stuttgart
* Übernahme von Verantwortung und Freiheit zur Umsetzung eigener Ideen
* Zusammenarbeit mit den besten Studierenden ihres Fachgebiets

Wir wertschätzen und fördern die Vielfalt der Kompetenzen unserer Mitarbeitenden und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung sowie sexueller Orientierung und Identität. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Mit ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien sowie auf die Verwertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt die Fraunhofer-Gesellschaft eine zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und Impulsgeber für innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie mit an der Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt online mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Frau Jennifer Leppich

Recruiting

+49 711 970-1415

jennifer.leppich@ipa.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA


Kennziffer: 82688

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