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Dein Einstieg als Data Scientist: Data Science & AI Winter

Datum:
Di, 3. Dez
Uhrzeit:

14:00 – 19:00

Ort:
Online via Zoom
Zielgruppe:

Studierende und Absolvent:innen der (Wirtschafts-)Informatik, Mathematik, Physik, Statistik und verwandter Fächer sowie Young Professionals mit bis zu zwei Jahren Berufserfahrung

Bewerben bis:

Di, 12. Nov

Du jonglierst gerne mit Daten und es macht dir Spaß, diese in Antworten auf Probleme für Unternehmen zu übersetzen? Bei Perspektive Data Science & AI erfährst du online mehr über deine Karrieremöglichkeiten als Data Scientist.

Das erwartet dich bei Perspektive
Data Science & Artificial Intelligence

  • Renommierte Unternehmen stellen sich dir als Arbeitgeber vor
  • Einblicke in das Berufsbild und den Arbeitsalltag von Data Scientists
  • Entspannte Atmosphäre: In kleiner Runde knüpfst du wertvolle Kontakte für die Zukunft

Diese Unternehmen waren 2023 dabei

Sie interessieren sich für eine Teilnahme als Unternehmen?

So sah das Programm 2023 aus

14:00 - 14:30

Begrüßung, Key Note der GDS und Vorstellung der Tätigkeit als Data Scientist

In der Vorstellungsrunde gehen Expert:innen der teilnehmenden Unternehmen auf häufige Fragen rund um die Tätigkeit, das Berufsbild und die Ausbildung der Data Science ein.

Einzelgespräche

Bei den persönlichen Einzelgesprächen für Studierende ab dem 3. Semester lernst du die Unternehmen intensiver kennen. Du kannst konkrete Fragen zu Praktika, Werkstudium oder Festeinstieg stellen und persönliche Kontakte mit den Unternehmensvertreter:innen knüpfen.

Fragen? Wende dich gerne an mich!

Du willst dabei sein?

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Munich RE

Standorte

Munich Re ist an mehr als 50 Standorten auf sechs Kontinenten vertreten. Der Hauptsitz befindet sich in München.

Fallbeispiel

Entwicklung von Analyticslösungen für Erstversicherer

Bei Munich Re werden Data Science-Methoden für verschiedene Zwecke genutzt: Sowohl für interne Prozesse (z.B. um bessere Risikoeinschätzungen zu treffen) als auch für Kundenlösungen, mit denen wir Erstversicherern helfen, ihre Wertschöpfungskette zu verbessern. In diesem Fallbeispiel legen wir den Fokus auf die Entwicklung von neuen Kundenlösungen. Wir zeigen konkrete Problemstellungen und Arbeitsabläufe unserer Data Science-Teams an den Beispielen Customer Analytics, welches den Nutzern hilft, eine bessere Kundensegmentierung zu erstellen, und ImRiSc, einer ML-basierten Lösung zur Risikobewertung von Gebäudeversicherungen. Dabei zeigen wir insbesondere auf, welche Aufgaben sich für Data Scientists im Arbeitsalltag ergeben und wie diese mit anderen Rollen im Unternehmen interagieren.

Kontakt

Christoph Rachinger
crachinger@munichre.com
Fachbereich: Central Analytics

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