Abschlussarbeiten

Das Fachgebiet Technische Informatik bietet Stundenten die Möglichkeit Abschlussarbeiten in den Bereichen FPGA, 5G, Videokommunikation und integrierte Schaltungen und zu bearbeiten. Für detailiertere Informationen zu aktuellen Aufgabenstellungen und zu Forschungsthemen wenden Sie sich bitte direkt an die entsprechenden Mitarbeiter.


Offene Themen

3D-fusionierte Multiview-3D-Bilder aus nur einer einzigen Ansicht

Titel: Erstellung von Einzelbild- zu fusionierten Multibild-Lichtblattbildern mit Deep Learning
Typ: Bachelorarbeit
Betreuer: Alireza Siyavashi, Dr.-Ing. Christian Herglotz
Kontakt: siyavash@b-tu.de
Beschreibung: Ziel ist die Weiterentwicklung von Methoden zur 3D-Bildfusion mittels Deep Learning in Biologie und Mikroskopie. Ziel ist die Vorhersage eines fusionierten 3D-Bildes aus nur einer 3D-Ansicht unter Berücksichtigung der Einschränkungen aktueller Mikroskopietechniken wie Lichtexposition und Probenschädigung. Dies verbessert die Bildqualität, verlängert die Live-Bildgebungsdauer, spart Photonenbudget und verbessert die Bildanalyse, insbesondere bei großen biologischen Proben. Die Herausforderung besteht in der Entwicklung robuster Open-Source-Methoden mit hoher Datenvariabilität.


Erforderliche Kenntnisse:

  • Deep Learning für die Bildverarbeitung
  • 3D-Bildgebungsverfahren und tiefes Verständnis von Voxel- und Gitternetzwerken
  • Bildfusions- und -wiederherstellungsmethoden
  • Programmierung (Python, TensorFlow oder ähnliches)

Implementierung einer Videodekodierungshardware

  • Titel: Implementierung einer Videodekodierungshardware
  • Typ: Bachelor Thesis
  • Supervisor: Dr.-Ing. Christian Herglotz
  • Beschreibung:

    Videodateien sind in der Regel sehr groß. Um sie praktisch nutzen zu können, wurden Komprimierungsstandards wie H.264 definiert, die deutlich reduzierte Bitraten bei akzeptabler Bildqualität ermöglichen. Leider ist die Komprimierung sehr komplex. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Funktionsweise dieses Standards, testen Sie ihn auf Softwareebene und beschleunigen Sie ihn später durch die Implementierung auf einer Hardwareplattform (insbesondere FPGA). Die Leistung sowohl der Software als auch der Hardware sollte bewertet werden, damit die Beschleunigung der Hardwarelösung deutlich wird.

    • Benötigte Fähigkeiten:
      - Solide Kenntnisse im grundlegenden Hardware-Design (idealerweise mit FPGAs)

Herausforderungen bei der Implementierung des Digitalen Zwillings für 5G-Infrastrukturen

Titel: Herausforderungen bei der Implementierung des Digitalen Zwillings für 5G-Infrastrukturen
Typ: Masterarbeit
Supervisor: Dr. Hamid Zargariasl

Beschreibung:
Die Implementierung digitaler Zwillinge für 5G steht vor mehreren Herausforderungen, insbesondere im Umgang mit der enormen Menge an generierten Daten und der Sicherstellung einer Kommunikation mit geringer Latenz. Die Integration verschiedener Technologien wie Antennentechnik, Funkfrequenzen, Computernetzwerke, IoT und KI erfordert eine nahtlose Interoperabilität sowie standardisierte Rahmenbedingungen. Zudem ergeben sich Sicherheits- und Datenschutzprobleme aufgrund des sensiblen Datenaustauschs zwischen physischer und digitaler Umgebung. Darüber hinaus stellen die hohen Infrastrukturkosten und die begrenzte Expertise im Bereich fortgeschrittener 5G- und Digital-Twin-Technologien weitere Hürden dar.

  • Erforderliche Kenntnisse:

     - Grundkenntnisse der Mobilkommunikation und zellularer Netzwerke

     - Grundkenntnisse der Computernetzwerke

Rauschunterdrückung und Signalverbesserung

  • Titel: Entwicklung von AI-basierten oder adaptiven Filtertechniken zur Rauschunterdrückung in Ultraschallsignalen
  • Typ: Master Thesis
  • Supervisor: M.Sc. Priscile Suawa Fogou 
  • Beschreibung: 

    Ultraschallsignale sind in industriellen, medizinischen und sensorischen Anwendungen weit verbreitet. Diese Signale leiden jedoch häufig unter Hintergrundrauschen und Störungen, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit beeinträchtigen können. Herkömmliche Filtermethoden wie Bandpassfilter oder Wavelet-Transformationen sind bei komplexen Rauschmustern nur begrenzt einsetzbar. Dieses Thema zielt darauf ab, KI-basierte und adaptive Filtertechniken zu erforschen, um die Klarheit und Präzision von Ultraschallsignalen zu verbessern, indem unerwünschtes Rauschen dynamisch reduziert wird.

  • Benötigte Fähigkeiten:
    • Grundkenntnisse der Signalverarbeitung
    • Maschinelles Lernen
    • Programmierung (idealerweise Python)

FPGA-beschleunigte Urdu-Handschrifterkennung

  • Benötigte Fähigkeiten:
    • Traditionelles Maschinelles Lernen (HOG, SIFT usw.)
    • Deep Learning (CNN, LSTM)
    • Python
    • FPGA-Implementierung mit Verilog/VHDL und HLS