Bewertung, Veranlassung und Implementierung aller notwendigen Aktivitäten im Rahmen der Softwareentwicklung für definierte Architekturelemente * Reduzierung von Komplexität durch weitere Dekompositionen, Erstellung von Umsetzungskonzepten und Softwaredesigns sowie Vernetzung einzelner Artefakte der Softwareentwicklung für das jeweilige Architekturelement
Bewertung, Veranlassung und Implementierung aller notwendigen Aktivitäten im Rahmen der Softwareentwicklung für definierte Architekturelemente * Reduzierung von Komplexität durch weitere Dekompositionen, Erstellung von Umsetzungskonzepten und Softwaredesigns sowie Vernetzung einzelner Artefakte der Softwareentwicklung für das jeweilige Architekturelement
Bewertung, Veranlassung und Implementierung aller notwendigen Aktivitäten innerhalb der Softwareentwicklung auf Basis einer Softwarearchitektur * Reduzierung der Komplexität durch weitere Dekompositionen, Erstellung von Umsetzungskonzepten und Softwaredesigns sowie Verbindung von Einzelartefakten der Softwareentwicklung auf Basis einer Softwarearchitektur * Bewertung der Gesamtarchitektur der Software und der jeweiligen Architekturelemente hinsichtlich Einhaltung der Vorgaben in Zeit, Qualität und Kosten
Bewertung, Veranlassung und Implementierung aller notwendigen Aktivitäten innerhalb der Softwareentwicklung auf Basis einer Softwarearchitektur * Reduzierung der Komplexität durch weitere Dekompositionen, Erstellung von Umsetzungskonzepten und Softwaredesigns sowie Verbindung von Einzelartefakten der Softwareentwicklung auf Basis einer Softwarearchitektur * Bewertung der Gesamtarchitektur der Software und der jeweiligen Architekturelemente hinsichtlich Einhaltung der Vorgaben in Zeit, Qualität und Kosten
Bewertung, Veranlassung und Implementierung aller erforderlichen Aktivitäten im Rahmen der Softwareentwicklung für definierte Architekturelemente * Reduzierung von Komplexität durch weitere Dekompositionen, Erstellung von Umsetzungskonzepten und Softwaredesigns sowie Vernetzung einzelner Artefakte der Softwareentwicklung zu dem jeweiligen Architekturelement
Bewertung, Veranlassung und Implementierung aller erforderlichen Aktivitäten im Rahmen der Softwareentwicklung für definierte Architekturelemente * Reduzierung von Komplexität durch weitere Dekompositionen, Erstellung von Umsetzungskonzepten und Softwaredesigns sowie Vernetzung einzelner Artefakte der Softwareentwicklung zu dem jeweiligen Architekturelement
Abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker:in oder vergleichbare Qualifikation sowie mehrjährige Erfahrung im Softwaretest, vorzugsweise in agilen Umgebungen
Abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker:in oder vergleichbare Qualifikation sowie mehrjährige Erfahrung im Softwaretest, vorzugsweise in agilen Umgebungen
Verantwortung für die Entwicklungsleistung im Projektablauf eines komplexen Softwaresystems hinsichtlich Termine, Qualität, Prozesseinhaltung und Kosten
Verantwortung für die Entwicklungsleistung im Projektablauf eines komplexen Softwaresystems hinsichtlich Termine, Qualität, Prozesseinhaltung und Kosten
Eigenständige Bewertung, Veranlassung und Umsetzung aller erforderlichen Aktivitäten für autonome Sensorsysteme im Bereich Mine Counter-Measurement (MCM) auf Basis einer definierten Softwarearchitektur * Reduzierung der Komplexität durch weitere Dekomposition, Erstellung von Umsetzungskonzepten und Software‑Designs sowie Verbindung einzelner Artefakte der Softwareentwicklung gemäß der vorgegebenen Architektur * Fundierte Kenntnisse in Windows und Linux sowie in objektorientierter Softwareentwicklung mit modernem C++
Eigenständige Bewertung, Veranlassung und Umsetzung aller erforderlichen Aktivitäten für autonome Sensorsysteme im Bereich Mine Counter-Measurement (MCM) auf Basis einer definierten Softwarearchitektur * Reduzierung der Komplexität durch weitere Dekomposition, Erstellung von Umsetzungskonzepten und Software‑Designs sowie Verbindung einzelner Artefakte der Softwareentwicklung gemäß der vorgegebenen Architektur * Fundierte Kenntnisse in Windows und Linux sowie in objektorientierter Softwareentwicklung mit modernem C++
Robotic Software Engineer - Maritime Robotics - AUV Trajectory Planning & Inspection (all genders welcome) As a Robotics Software Engineer , you are responsible for the trajectory planning of autonomous underwater vehicles (AUVs) used for close range inspection of maritime infrastructure. * You use modern software development environments and open‑source frameworks (in particular ROS2) as well as relevant libraries to implement and evaluate your algorithms.
Robotic Software Engineer - Maritime Robotics - AUV Trajectory Planning & Inspection (all genders welcome) As a Robotics Software Engineer , you are responsible for the trajectory planning of autonomous underwater vehicles (AUVs) used for close range inspection of maritime infrastructure. * You use modern software development environments and open‑source frameworks (in particular ROS2) as well as relevant libraries to implement and evaluate your algorithms.
Erstellung und Bearbeitung von Beschreibungen, Anforderungen und Architekturen komplexer Seeminenjagd-Softwareprojekte, einschließlich Definition der Segment-De-komposition in untergeordnete Architekturelemente und Ableitung der zugehörigen Anforderungen
Erstellung und Bearbeitung von Beschreibungen, Anforderungen und Architekturen komplexer Seeminenjagd-Softwareprojekte, einschließlich Definition der Segment-De-komposition in untergeordnete Architekturelemente und Ableitung der zugehörigen Anforderungen
Seit über 35 Jahren entwickelt die Frequentis Orthogon GmbH ( innovative Softwarelösungen für die Planung und Optimierung von An- und Abflugverfahren weltweit. Als technischer Projektmanager (m/w/d) steuern Sie technisch anspruchsvolle Softwareprojekte in der zivilen Luftfahrt von der Anforderungsanalyse über Architektur und Design bis zur technischen Umsetzung und Inbetriebnahme. * Sie übernehmen die technische Verantwortung für Kundenprojekte im Bereich Software für die zivile Luftfahrt. * Sie beraten Kunden zum optimalen Einsatz der Softwarelösungen und sind technischer Ansprechpartner im Projekt. * Sie bringen ein abgeschlossenes Studium oder eine technische Ausbildung im Bereich Informatik, Softwareentwicklung oder einer vergleichbaren Fachrichtung mit. * Sie haben bereits mindestens zwei Jahre Erfahrung in der technischen Umsetzung oder Steuerung von Softwareprojekten gesammelt.
Seit über 35 Jahren entwickelt die Frequentis Orthogon GmbH ( innovative Softwarelösungen für die Planung und Optimierung von An- und Abflugverfahren weltweit. Als technischer Projektmanager (m/w/d) steuern Sie technisch anspruchsvolle Softwareprojekte in der zivilen Luftfahrt von der Anforderungsanalyse über Architektur und Design bis zur technischen Umsetzung und Inbetriebnahme. * Sie übernehmen die technische Verantwortung für Kundenprojekte im Bereich Software für die zivile Luftfahrt. * Sie beraten Kunden zum optimalen Einsatz der Softwarelösungen und sind technischer Ansprechpartner im Projekt. * Sie bringen ein abgeschlossenes Studium oder eine technische Ausbildung im Bereich Informatik, Softwareentwicklung oder einer vergleichbaren Fachrichtung mit. * Sie haben bereits mindestens zwei Jahre Erfahrung in der technischen Umsetzung oder Steuerung von Softwareprojekten gesammelt.
Unser Kunde, die naviga GmbH, bietet ihren Kunden seit 30 Jahren maßgeschneiderte Software Lösungen für das Gewerbewesen sowie Elterngeld und ist damit Marktführer in Deutschland. * Mitgestaltung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Softwareplattform und technischer Standards * Gestaltungsspielraum: Du arbeitest aktiv an der Modernisierung und Weiterentwicklung etablierter Softwarelösungen
Unser Kunde, die naviga GmbH, bietet ihren Kunden seit 30 Jahren maßgeschneiderte Software Lösungen für das Gewerbewesen sowie Elterngeld und ist damit Marktführer in Deutschland. * Mitgestaltung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Softwareplattform und technischer Standards * Gestaltungsspielraum: Du arbeitest aktiv an der Modernisierung und Weiterentwicklung etablierter Softwarelösungen
Informatiker*innen übertragen Vorgänge der realen Welt auf Computersysteme, indem sie die Aufgabenstellung in geeignete Modelle überführen und diese dann auf Softwaresystemen abbilden. Wichtige Studienfächer sind z.B. Theoretische Informatik, Programmieren, Software Engineering, Datenbanken, Technische Informatik und Mathematik. In der Studienrichtung Künstliche Intelligenz sind darüber hinaus folgende Studienfächer wesentlich: Künstliche Intelligenz, Cloud Technologien, Machine Learning, Datenmanagement, Software-Architekturen für Big Data. In den Praxisphasen sammelst du Erfahrungen zum Beispiel in der Softwareentwicklung, Mess- und Prüftechnik, Fahrzeugentwicklung, Produktionsüberwachung und -steuerung oder IT-Netzwerkbetreuung, Netzwerkadministration und Datensicherheit.
Informatiker*innen übertragen Vorgänge der realen Welt auf Computersysteme, indem sie die Aufgabenstellung in geeignete Modelle überführen und diese dann auf Softwaresystemen abbilden. Wichtige Studienfächer sind z.B. Theoretische Informatik, Programmieren, Software Engineering, Datenbanken, Technische Informatik und Mathematik. In der Studienrichtung Künstliche Intelligenz sind darüber hinaus folgende Studienfächer wesentlich: Künstliche Intelligenz, Cloud Technologien, Machine Learning, Datenmanagement, Software-Architekturen für Big Data. In den Praxisphasen sammelst du Erfahrungen zum Beispiel in der Softwareentwicklung, Mess- und Prüftechnik, Fahrzeugentwicklung, Produktionsüberwachung und -steuerung oder IT-Netzwerkbetreuung, Netzwerkadministration und Datensicherheit.
Immer wenn ein aus Hardware- und Softwarekomponenten bestehendes Computersystem in ein umfassendes technisches Produkt „eingebettet“ ist, haben wir es mit dieser Querschnittstechnologie zu tun. In der Studienrichtung Automotive Engineering werden neben den fachlichen Grundlagen aus der Elektrotechnik, der Elektronik und der Informatik umfangreiche Lehrinhalte zur System- und Softwareentwicklung, Zulassungsanforderungen, Normen und Industriestandards in der Automobilbranche vermittelt. In den Praxisphasen sammelst du Erfahrungen z.B. in der Fahrzeugentwicklung, in der Software- und Steuergeräteentwicklung, in der Mess- und Prüftechnik oder in der Produktion.
Immer wenn ein aus Hardware- und Softwarekomponenten bestehendes Computersystem in ein umfassendes technisches Produkt „eingebettet“ ist, haben wir es mit dieser Querschnittstechnologie zu tun. In der Studienrichtung Automotive Engineering werden neben den fachlichen Grundlagen aus der Elektrotechnik, der Elektronik und der Informatik umfangreiche Lehrinhalte zur System- und Softwareentwicklung, Zulassungsanforderungen, Normen und Industriestandards in der Automobilbranche vermittelt. In den Praxisphasen sammelst du Erfahrungen z.B. in der Fahrzeugentwicklung, in der Software- und Steuergeräteentwicklung, in der Mess- und Prüftechnik oder in der Produktion.
Die A1-Falke® Netzabfangdrohne kombiniert einsatzbewährte Netzabfangtechnologie, proprietäre Software und moderne Sensorik für verantwortungsvolle Drohnenabwehr ohne Sekundärschäden durch herabfallende Trümmer/Teile. * Sie arbeiten eng mit Software- und Testingenieuren zusammen und unterstützen bei technischen Nachweisen und Entwicklungsdokumentation (z. B. SORA)
Die A1-Falke® Netzabfangdrohne kombiniert einsatzbewährte Netzabfangtechnologie, proprietäre Software und moderne Sensorik für verantwortungsvolle Drohnenabwehr ohne Sekundärschäden durch herabfallende Trümmer/Teile. * Sie arbeiten eng mit Software- und Testingenieuren zusammen und unterstützen bei technischen Nachweisen und Entwicklungsdokumentation (z. B. SORA)
Die A1-Falke® Netzabfangdrohne kombiniert einsatzbewährte Netzabfangtechnologie, proprietäre Software und moderne Sensorik für verantwortungsvolle Drohnenabwehr ohne Sekundärschäden durch herabfallende Trümmer/Teile. * Sie leiten technische Anforderungen aus Normen, Standards und Sicherheitsvorgaben für Mechanik, Elektronik und Software ab
Die A1-Falke® Netzabfangdrohne kombiniert einsatzbewährte Netzabfangtechnologie, proprietäre Software und moderne Sensorik für verantwortungsvolle Drohnenabwehr ohne Sekundärschäden durch herabfallende Trümmer/Teile. * Sie leiten technische Anforderungen aus Normen, Standards und Sicherheitsvorgaben für Mechanik, Elektronik und Software ab