Stellendetails zu: Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in neuromorpher Rechenarchitekturen (26082)
Zurück zum ErgebnislisteneintragWissenschaftliche*r Mitarbeiter*in neuromorpher Rechenarchitekturen (26082)
Kopfbereich
Besondere Merkmale
- 59.324 € – 66.896 €/Jahr
Arbeitsort
WuppertalAnstellungsart
Vollzeit, Teilzeit (Vormittag, Nachmittag)Befristung
befristet für 36 MonateBeginn
ab sofortBerufsbezeichnung
- Ingenieur/in - Elektrotechnik
- Computational Neuroscience (Studienberuf)
Stellenbeschreibung
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine dynamische, vernetzte, forschungsorientierte Campusuniversität. Gemeinsam stellen sich hier mehr als 25.000 Forschende, Lehrende, Studierende und Mitarbeitende den Herausforderungen in Wissenschaft, Bildung, Kultur, Ökonomie, Sozialem, Technik und Umwelt.
In der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik, am Lehrstuhl für Hochfrequenzsysteme in der Kommunikationstechnik, suchen wir Unterstützung.
IHRE AUFGABEN
- Forschung und Entwicklung neuromorpher Rechenarchitekturen (z. B. Spiking Neural Networks, event-basierte Signalverarbeitung)
- Entwurf, Implementierung und Evaluation von Algorithmen und Modellen für neuromorphe Netzwerke
- Simulation, Modellierung und experimentelle Validierung neuromorpher Systeme
- Hardwarenahe Implementierung und Optimierung auf neuromorphen Prozessoren auf Chip-Ebene
- Untersuchung von Energieeffizienz, Latenz, Robustheit und Skalierbarkeit
- Mitarbeit an der Konzeption neuartiger Chip- und Systemarchitekturen
- Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in hochwertigen wissenschaftlichen Journalen und Konferenzen
IHR PROFIL
- Sehr gut bis gut abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder äquivalent) in Elektrotechnik, Informatik, Physik, Computational Neuroscience oder einem verwandten Fachgebiet
- Starkes Interesse an neuromorphem Computing, KI-Hardware oder biologisch inspirierten Rechenmodellen
- Grundlegendes Verständnis von Rechnerarchitekturen, Parallelität und Energieeffizienz
- Fundierte Kenntnisse in mindestens einem der folgenden Bereiche:
- Spiking Neural Networks und neuromorphe Algorithmen
- Maschinelles Lernen und neuronale Netze
- Analoge/RF oder Mixed-Signal-Schaltungsentwicklung
- Digitale, Embedded-Systeme und hardwarenahe Software
- Python und/oder C/C++
- Simulations- und ML-Frameworks (z. B. Brian, NEST, PyTorch, Lava o. Ä.)
Es handelt sich um eine Qualifizierungsstelle im Sinne des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), die zur Förderung der folgenden wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung besetzt werden kann: Erwerb von Berufserfahrungen bei der Durchführung des Projektes „Neuromorphic computing“.
Die Laufzeit des Arbeitsvertrages wird der angestrebten wissenschaftlichen Qualifizierung angemessen gestaltet.
Beginn
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dauer
befristet für 36 Monate
Stellenwert
E 13 TV-L
Umfang
2 Stellen in Vollzeit (Teilzeit ist möglich, bitte geben Sie bei der Bewerbung an, ob Sie auch bzw. nur an einer Teilzeitbeschäftigung interessiert wären)
Kennziffer
26082
Ansprechpartner
Herr Prof. Dr. Ullrich Pfeiffer
ullrich.pfeiffer@uni-wuppertal.de
Bewerbungen über
stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de
Bewerbungsfrist
27.04.2026
WIR BIETEN IHNEN
- Kollegiales und wertschätzendes Miteinander
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und UniSport
- Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
- Arbeiten in internationalem Kontext
- 30 Urlaubstage
- Großes Fort- und Weiterbildungsangebot
- Familienfreundliche Arbeitsbedingungen
- Betriebliche Altersvorsorge
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 nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte von Menschen mit einer Schwerbehinderung, bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungen umfassen alle notwendigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Nachweis des abgeschlossenen Hochschulstudiums, Arbeitszeugnisse, ggf. Nachweis einer Schwerbehinderung). Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Arbeitsorte
Unternehmensdarstellung: Bergische Universität Wuppertal
Bergische Universität Wuppertal
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