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Nutzen Sie die Wissenschaft von morgen

Wir nutzen die Wissenschaft von morgen, um Ihr Business heute zu rationalisieren Unser hochmodernes Forschungs- und Entwicklungsteam nutzt die Möglichkeiten von Maschinellem Lernen, Computer Vision, Natural Language Processing, Augmented Reality und Softwareentwicklung, um zukunftsweisende Lösungen zu schaffen, die die Geschäftsabläufe bei Ihnen und Ihren Kunden optimieren, Kosten senken und die Qualität von Produkten und Dienstleistungen verbessern.
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Dienstleistungen

Wir setzen die neuesten wissenschaftlichen Innovationen ein, um Ihre Geschäftsabläufe in der Gegenwart zu optimieren und zu verbessern

Wichtige F&E-Bereiche
Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz zielt darauf ab, die menschliche Intelligenz durch Maschinen zu simulieren. Ihr Einsatz hilft dabei, Geschäftsprognosen zu präzisieren, Forschung und Entwicklung zu optimieren sowie verschiedene Tätigkeiten vollständig zu automatisieren oder zu geringeren Kosten und mit höherer Qualität auszuführen.
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Maschinelles Lernen
Wir erstellen, implementieren und verwalten Modelle des Maschinellen Lernens, die zur Lösung einer Vielzahl von Problemen eingesetzt werden, z. B. bei der Verarbeitung natürlicher Sprache, der Bilderkennung, der Betrugserkennung und der vorbeugenden Wartung. Die Modelle lassen sich an spezifische Anforderungen anpassen und in andere Anwendungen integrieren, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
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Deep Learning
Neuronale Netze, wie sie beim DL eingesetzt werden, lernen selbständig auf der Basis bestehender Daten, um Muster zu finden und Vorhersagen über neue Daten zu treffen. Dies ermöglichte die bereits weit verbreiteten Technologien Computer Vision, Spracherkennung und die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP).
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Agumented Reality
Die reale Umgebung mit computergenerierten Daten zu erweitern, verändert drastisch die Art und Weise, wie die Erprobung von Ideen, Demos, Schulungen, Fertigungs- und Geschäftsabläufe und viele andere Prozesse aussehen.
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Robotergestützte Prozessautomatisierung
RPA (Robotic Process Automation) automatisiert Prozesse mit Software-"Bots", die lernen und menschliche Handlungen imitieren können. Dies entlastet die Mitarbeiter von eintönigen Aufgaben und ermöglicht es ihnen, sich auf sinnvollere Tätigkeiten zu konzentrieren. Machen Sie sich die digitale Arbeitswelt zu eigen und steigern Sie die Effizienz mit RPA.
Natural Language Processing
Die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) umfasst den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Maschinellem Lernen und Linguistik, um Maschinen in die Lage zu versetzen, menschliche Sprache zu erkennen und zu verstehen. Die Herausforderung besteht darin, Ausnahmen, Mehrdeutigkeiten und kontextbezogene Nuancen zu erkennen.
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Empfehlungssysteme
Empfehlungssysteme werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, um Nutzern personalisierte Empfehlungen auf der Grundlage ihrer Vorlieben, früheren Aktionen, Bewertungen und Interessen zu geben. Indem sie relevante Inhalte vorschlagen, zielen sie darauf ab, den Umsatz und das Kundenengagement zu steigern.
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Computer Vision
Computer-Vision-Algorithmen werden zur Erkennung von Personen, Orten und Objekten eingesetzt, um Informationen zu sammeln, zu analysieren und innovative Produkte zu entwickeln. Aufgrund der Analyse der gesammelten Daten unterstützen Computer-Vision-Lösungen die Prozessautomatisierung und ermöglichen fundierte Entscheidungen.
Predictive modeling
Mithilfe von statistischen und maschinellen Lernalgorithmen lassen sich zukünftige Ereignisse und Verhaltensweisen auf der Grundlage historischer Daten vorhersagen. Die prädiktive Modellierung wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, um Muster und Beziehungen zu erkennen, die nicht mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Die Technik nutzt aggregierte Daten, um Erkenntnisse zu gewinnen. Mit diesen genauen Vorhersagen können fundierte Entscheidungen getroffen werden.
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Big-Data-Analyse
Die Kombination von unstrukturierten, halbstrukturierten und strukturierten Daten ist für die Wirtschaft und Wissenschaft von unschätzbarem Wert. Big Data führt Daten aus verschiedenen Quellen und Anwendungen zusammen. Indem man diese Daten analysiert, lassen sich verborgene Muster aufdecken, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen es, bessere Entscheidungen zu treffen.
AWS AI/AZURE AI
Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure sind Cloud-Computing-Dienste für die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung von Anwendungen. Flexible und Cloud-Lösungen unterstützen die Automatisierung und Optimierung von Routinevorgängen und tragen so zu schnelleren Entscheidungen und höherer Produktivität bei.
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Datenverarbeitung
Dank Datenverarbeitung lassen sich die vorhandenen Daten in brauchbare Formen umwandeln. Damit ist es möglich, Erkenntnisse aus durchgeführten Vorgängen zu gewinnen und zu strukturieren, Zusammenhänge zu erkennen und das Gesamtbild hinter den gesammelten Daten zu erfassen.
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Audioverarbeitung
KI-Algorithmen verarbeiten Audiosignale und erkennen verschiedene Klangkategorien und menschliche Sprachen. ML-Lösungen können Muster erkennen sowie digitale Aufnahmen unterscheiden und interpretieren, um sie für diktierte Nachrichten, in der Sprachkommunikation und in zahlreichen weiteren Anwendungen in verschiedenen Branchen einzusetzen.
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Das F&E-Team

Lernen Sie das F&E-Team kennen: die Köpfe hinter unseren Spitzentechnologien

Tomasz golan
Tomasz Golan
Machine Learning Researcher

Tomasz Golan hat einen Doktortitel in theoretischer Physik und arbeitet seit 2017 bei NeuroSYS, wo er sich auf Computer Vision und Algorithmen für maschinelles Lernen konzentriert. Mit seinem Hintergrund in Teilchenphysik kann er auf eine umfangreiche Forschungstätigkeit zurückblicken, unter anderem war er Mitglied der T2K-Kollaboration und erhielt 2016 den Breakthrough Prize in Fundamental Physics. Er hat auch zum GENIE-Neutrino-Monte-Carlo-Generator und zur MINERvA-Kollaboration beigetragen, wo er die Monte-Carlo-Generatoren-Gruppe koordinierte und Pionierarbeit bei der Verwendung von maschinellem Lernen für die Physics Recognition leistete. Seine mehr als 50 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Vorträge auf internationalen Konferenzen belegen sein Fachwissen in den Bereichen Neutrino-Wechselwirkungen, theoretische Modellierung und automatische Validierungssysteme.

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Tomasz Cakala
Tomasz Cąkała
R&D Software Engineer

Tomasz Cąkała ist ein Backend-Softwareentwickler mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von IT-Lösungen, die von der Entwicklung rechenorientierter Software bis zu komplexen Unternehmensanwendungen reichen. Seine Arbeit zielt in erster Linie auf die Entwicklung von Systemen ab, die eine robuste und schnelle Bereitstellung von KI-Anwendungen ermöglichen. Tomasz schloss sein Studium an der Universität Warschau ab (M.Sc. in Angewandter Mathematik und B.Sc. in Computerwissenschaften). Während seines Studiums war er an zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt, von denen einige in peer-reviewten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden (darunter in Genome Biology und Journal of Computational and Graphical Statistics).

Daniel Popek
Daniel Popek
Machine Learning Researcher

Daniel ist ein erfahrener Ingenieur für maschinelles Lernen, der sich auf NLP, Computer Vision, Deep Learning, Social Media Analysis und Sprachverarbeitung spezialisiert hat. Mit einem Hintergrund in Data Science und Software Engineering wendet er bei NeuroSYS seit August 2020 Deep Learning Algorithmen auf verschiedene Aufgaben an, trainiert Computer Vision Modelle, verbessert Suchmaschinen und entwirft Datenpipelines. Er hat einen Master-Abschluss in Data Science und einen Bachelor-Abschluss in Informatik von der Universität für Wissenschaft und Technik in Wrocław (WUST), wo er seine Abschlussarbeit über die Übertragung emotionaler Stile auf die menschliche Stimme mit Hilfe von Deep-Generative-Modellen schrieb.

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Jakub Jaszczuk
R&D Software Engineer

Jakub Jaszczuk ist Doppelabsolvent der Technischen Universität Breslau mit Abschlüssen in Informatik als Ingenieur und in angewandter Informatik als Master of Engineering. In seiner Masterarbeit beschäftigte er sich mit der Modellierung von COVID-19-Epidemien, dem Vergleich von Methoden zur Parameterschätzung und der Bewertung von Python-Sprachumgebungen. Er unterstützt das Team bei diversen Programmieraufgaben, einschließlich Objektverfolgung, Umgebungskartierung, Erkennung menschlicher Posen und Optimierung von Hardwarelösungen für eine effiziente Entwicklung.

Mikolaj Patalan
Mikołaj Patalan
Machine Learning Researcher

Mikołaj Patalan hat seinen Master in Automation and Robotics an Dänemarks Technischer Universität gemacht und sich auf Computer-Vision-Anwendungen für die Robotik spezialisiert. Er hat die erste Ausgabe der Shell Eco-marathon Autonomous Challenge gewonnen und während seines Studiums an einem Vergleich von Lokalisierungsmethoden für mobile Roboter gearbeitet. Seine Errungenschaften und Durchbrüche zeigen sein Fachwissen im Bereich des maschinellen Lernens und der klassischen Methoden des Computersehens. Seit März 2020 ist er ein wertvolles Mitglied des NeuroSYS-Teams und trägt aktiv zu verschiedenen Computer-Vision-Projekten bei, wobei er seine Fähigkeiten in den Bereichen Bilderkennung, Segmentierung, Objektpositionierung, Ortserkennung, Tracking, Posenschätzung und Punktwolkenverarbeitung unter Beweis stellt.

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Paweł Mielniczuk
Machine Learning Researcher

Paweł Mielniczuk ist ein hochqualifizierter Forscher auf dem Gebiet des maschinellen Lernens mit Spezialisierung auf NLP und Computer Vision. Mit einem Master-Abschluss in Data Science kam er 2020 zu NeuroSYS und bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus der Telekommunikations- und Versicherungsbranche mit. Er zeichnet sich durch den Entwurf und die Implementierung von robusten maschinellen Lernpipelines und Anwendungslösungen von Grund auf aus, wobei er seine Expertise in Deep Learning und Python nutzt. Sein pragmatischer Problemlösungsansatz und seine Leidenschaft für Innovationen treiben ihn dazu an, neue und effektive Wege zur Anwendung von Machine-Learning-Techniken zu finden. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis von NLP und Computer Vision ist er eine wertvolle Bereicherung für jedes Team, mit dem er zusammenarbeitet, und liefert stets innovative Lösungen für komplexe Probleme.

Bartosz Lenar
Bartosz Lenar
Machine Learning Researcher

Bartosz Lenar hat einen Bachelor-Abschluss in Angewandter Informatik von der AGH University of Science and Technology mit Schwerpunkt Datenbanken und Softwarearchitekturen sowie einen Master-Abschluss in Informatik von der Technischen Universität Wrocław mit Schwerpunkt Sicherheit und Stabilität von IT-Systemen. Mit seinem starken akademischen Hintergrund hat er im Laufe seiner Karriere zu fortschrittlichen Lösungen für die Verarbeitung von Finanz- und medizinischen Daten beigetragen. Bei NeuroSYS war er als Lösungsarchitekt tätig und entwickelte KI-basierte Lösungen für medizinische Forschungslabore und die Pharmaindustrie sowie eine Smart-Home-IoT-Plattform. Derzeit leitet er als Engineering Lead erfolgreich ein Team von rund 100 Softwareingenieuren und koordiniert operative und technische Aktivitäten, mit denen das Unternehmen seine technischen Ziele erreichen soll.

F&E-PARTNER

Innovation entfesseln: Entschlossen mit Wissenschaftlern und Forschern zusammenarbeiten

Jarosław Pawłowski, Ph.D., ist Assistenzprofessor am Lehrstuhl für Theoretische Physik an der Universität für Wissenschaft und Technologie in Wrocław und spezialisiert sich auf theoretische Physik und die Modellierung von Nanobauteilen für Quantencomputer in graphenartigen Strukturen. Er hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht und Präsentationen auf internationalen Konferenzen gehalten und mit Industriepartnern an Projekten zu magnetischen Materialien, Strombegrenzern, realistischer Visualisierung medizinischer Daten auf AR-Geräten und Systemen zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen zusammengearbeitet.
Jarosław Pawłowski
Assistenzprofessor am Lehrstuhl für Theoretische Physik an der Universität für Wissenschaft und Technologie in Wrocław
Sylwia Majchrowska, Ph.D., schloss ihr Studium der Mathematik und technischen Physik an der Universität Wrocław und der Universität für Wissenschaft und Technik in Wrocław ab. Sie forschte zu nichtlinearen optischen Phänomenen in mikrostrukturierten und multimodalen optischen Fasern. Damit leistete sie einen Beitrag zur Entwicklung von Deep-Learning-Algorithmen für die Bildverarbeitung, insbesondere zur Automatisierung der Analyse von Mikrobenkolonien. Sie ist Mitautorin wissenschaftlicher Publikationen und Präsentationen in diesem Bereich und aktive Mentorin in Freiwilligenprogrammen zur Förderung von MINT-Disziplinen.
Sylwia Majchrowska
Spezialistin für Künstliche Intelligenz, Doktorin der Naturwissenschaften, Pädagogin
Daniel Śliwowski hat einen Ingenieurabschluss in Robotik und einen Master in EMbedded Robotics von der Universität für Wissenschaft und Technologie in Wrocław. Derzeit ist er Doktorand an der TU Wien und spezialisiert sich auf Computer Vision, Deep Learning und autonome Roboter. Seine Forschungsschwerpunkte am dortigen Autonomous Systems Lab sind das Verständnis komplexer Manipulationsaufgaben, das Robot Learning und die Mensch-Roboter-Interaktion.
Daniel Śliwowski
Doktorand an der Technischen Universität Wien
Adam Loch hat einen Bachelor of Science in Steuerungstechnik und Robotik und einen Master of Science in Informatik von der Universität für Wissenschaft und Technologie in Wrocław und promoviert derzeit im Bereich Hochleistungs-Vision-Systeme am AIT Austrian Institute of Technology. Er wirkte an der Entwicklung von Computer-Vision-Algorithmen für NeuroSYS-Produkte mit und verfügt über umfangreiche Erfahrungen als SPS-Entwickler und Steuerungstechniker.
Adam Loch
Doktorand am AIT Austrian Institute of Technology
Michał Adamski hat einen Bachelor of Engineering und einen Master of Science in Biomedizintechnik. Er konzentriert sich auf die Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und Technologie und hat zur Entwicklung von VR-Anwendungen für die Diagnose kognitiver Störungen und für die Simulation mikrovaskulärer Gehirnoperationen beigetragen. Derzeit promoviert er in Biomedizintechnik und erforscht mithilfe von VR-Technologien die Rolle der kognitiven und visuellen Signalverarbeitung bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts.
Michał Adamski
Doktorand an der Universität für Wissenschaft und Technologie in Wrocław
 

Wo Wissenschaft und Technik aufeinandertreffen

Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit werden modernste Technologien für wissenschaftliche und industrielle Ergebnisse nutzbar gemacht. Besuchen Sie unseren Blog, um mehr über aktuelle Erkenntnisse zu erfahren.
Aquaculture for science Rd approach

Der Ansatz, Wissenschaft und Industrie durch innovative Projekte zu verbinden

Unser professionelles, 15-köpfiges Forschungs- und Entwicklungsteam löst reale Probleme mit künstlicher Intelligenz, Deep Learning und Augmented Reality.
Mehr erfahren

Das MOZART-Programm

Bei NeuroSYS sind wir offen für die Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft. Ein vorbildliches Beispiel für diese Zusammenarbeit ist das MOZART-Programm.

Das MOZART-Programm ist ein Wettbewerb, der von der Stadtverwaltung von Breslau (Wrocław), vertreten durch den Direktor des Amtes für Zusammenarbeit mit Hochschulen, organisiert wird. Ziel des Projekts ist es, den Breslauer Arbeitsmarkt zu stärken, indem Unternehmen Zugang zum geistigen Potenzial von Wissenschaftlern erhalten.

Der Wettbewerb zielt auf Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern – Akademikern von Universitäten und wissenschaftlichen Instituten der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Forschungsinstituten, internationalen wissenschaftlichen Instituten – und Unternehmern, die Mitarbeiter in Breslau beschäftigen. Aus dieser Zusammenarbeit von Partnerschaften entstehen neue innovative Lösungen, Produkte und Dienstleistungen.

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Ob Sie ein komplettes Produkt, Beratung, technische Investitionen oder ein erweitertes Team benötigen, unsere Experten helfen Ihnen, die besten Lösungen zu finden.
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