
madhusudhan Reddy
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von madhusudhan Reddy
- Bis heute 4 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2021
Praktikum – Computer Vision
iNeuron Bangalore
• Erstellt einen visuell interaktiven Chatbot, der wie ein Mensch interagieren kann. • Es ist eine Kombination aus Computer Vision und NLP • Tools: Tensorflow , Pytorch ,Transformers / Hugging face library.
- 8 Monate, Nov. 2019 - Juni 2020
Masterabschlussarbeit – Maschinelles Lernen & Optimierung
Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
• Die Masterarbeit konzentrierte sich auf die Entwicklung von Software zur Automatisieren Optimierung eines Getriebe Zahnfuß Systems mit Hilfe von Techniken des Maschinellen Lernens. • Die Software umfasst einen Algorithmus zur Regression neuronale Netze, Algorithmen zum maschinellen Lernen (wie k-Means Clustering-Techniken und Genetischen Algorithmus), einen numerischen Finite Elemente Algorithmus, 3D-Geometrieerzeugung und Daten-visualisierung. • Tools: Python, C++ and Isight.
- 6 Monate, März 2019 - Aug. 2019
Werkstudent – Maschinelles Lernen
Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
• Ein Maschinelles Lernmodell wurde entwickelt, um die ausgefallenen Halbleitersensoren in der Produktionslinie vorherzusagen. • Die Daten wurden inspiziert, bereinigt, transformiert und gruppiert. • Der Ensemble Methoden für ein binäres Klassifikationsproblem ausgeführt. • Tools: Python and Matlab.
- 6 Monate, Juli 2018 - Dez. 2018
Praktikant – Forschungs und Entwicklung – Tiefes Lernen
Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
• Entwicklung eines tieferen Lernens auf der Grundlage einer Convolutional neuronales Netzwerk - Architektur zur Beschleunigung der Strukturoptimierung und zur Bestimmung der optimalen Berechnung Strategie für deren Einsatz. • Ein Feed Forward neuronales Netze wurde zur Vorhersage des Ertragspotentials des Materials implementiert. • Technischer Bericht, Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse wurde vorbereitet.. • Tools: Python(Tensor flow and Keras libraries) ,Matlab und Excel
- 5 Monate, Feb. 2018 - Juni 2018TU Bergakademie Freiberg
Projektstudium – C Algorithmus & Paralleles Rechnen
• Ein dreidimensionales Topologieoptimierung Problem wurde in C geschrieben,um die beste Probenform für ein gegebenes Szenario vorherzusagen und zu entwickeln. • PETSc ist das Framework für paralleles Rechnen für schnellere Lösungen. • Die Nachbearbeitung der Ergebnisse erfolgte mit Python. • Form Visualisierungen wurden mit Paraview durchgeführt.
- 6 Monate, Nov. 2016 - Apr. 2017TU Bergakademie Freiberg
Scientific Programmierungs Projekt – Python Algorithmus
• Entwickelte ein Convolutional Layers neuronales Netze Model zur Extraktion und Klassifizierung von Merkmalen aus einem Röntgenbild einer Brust, um zu entscheiden, ob eine Person mit einer Lungenentzündung infiziert ist. • Daten-Augmentationen durchgeführt, um die Validierungs- und Klassifikations-Genauigkeit zu verbessern.
- 1 Jahr und 4 Monate, Mai 2015 - Aug. 2016
Data Scientist
Tata Consultancy Services, India
• Ein Modell zur Voraussage der Kreditmerkmale erstellt wurde, die zur Identifizierung der guten oder schlechten Kreditrisiken für die gegebene Kundendatenbank verwendet werden. • Ein Verkauf Prognosemodell wurde zur Schätzung der verschiedenen Werbeaktivitäten für Autoverkäufe entwickelt. • Techniken des Maschinellen Lernens wie Logistische Regression, XGBoost and Random Forest wurden zur Lösung der gegebenen Probleme implementiert. • Tools: Python,R,SQL und Hadoop(Hive)
Ausbildung von madhusudhan Reddy
- 3 Jahre und 9 Monate, Okt. 2016 - Juni 2020
Computational Science
TU Bergakademie Freiberg
Machine Learning,Scientific Programming,Parallel Computing,Simulation Techniques and Data analysis & Visualization
Sprachen
Englisch
Muttersprache
Deutsch
Gut
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