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Das ist der Job

Praktische Erfahrung im Aufbau von End-to-End ML-Pipelines. Praktische Erfahrung mit LLM-Anwendungen und produktiver Agent-Orchestrierung. Du arbeitest erfolgreich mit Data Engineering, Software Engineering, Product sowie fachlichen Stakeholdern zusammen.

Das brauchst du

Sehr gute Python-Kenntnisse sowie Erfahrung mit Docker und AWS oder GCP. Solide Grundlagen im Bereich Machine Learning, Grundkenntnisse in NLP sowie ausgeprägte Erfahrung in der Modellevaluation.

Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit: Du stimmst dich bereichsübergreifend ab, machst Entscheidungen transparent, dokumentierst sorgfältig und gibst sowie erhältst konstruktives Feedback. Grundkenntnisse in Cloud Security und Operations Themen.

Darum lohnt es sich

Was du unbedingt mitbringst Berufserfahrung in der Entwicklung, Bereitstellung und dem Betrieb von produktiven ML-Systemen. Du trägst durch konstruktive Code Reviews, Wissensaustausch und Mentoring zur Weiterentwicklung des Teams bei. Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen und SQL.

Starke analytische Problemlösungskompetenz: Du kannst unklare Fragestellungen strukturieren und beurteilen, ob ML der geeignete Lösungsansatz ist. Was du idealerweise noch mitbringst Erfahrung mit NoSQL-Datenbanken und/oder Distributed Processing, sowie Streaming.

Erfahrung im Mentoring von Kolleg:innen sowie im Etablieren pragmatischer Engineering-Standards. Was dich erwartet Du entwickelst, implementierst, deployest und verbesserst ML-Modelle kontinuierlich und übernimmst Verantwortung vom Prototyp bis zum produktiven Betrieb. Du baust reproduzierbare Daten- und ML-Pipelines auf.

Du containerisierst ML-Services und Batch-Jobs mit Docker, um konsistente und skalierbare Deployments zu ermöglichen. Du deployest und betreibst ML-Lösungen in AWS oder GCP. Du überwachst, analysierst und stabilisierst Modelle im produktiven Betrieb und entwickelst sie evidenzbasiert sowie anhand von Stakeholder-Feedback weiter.

Du evaluierst Modelle fundiert anhand geeigneter Metriken, einschließlich Aspekten wie Robustheit und Fairness. Du entwickelst und betreust AI Agents sowie Orchestrierungs-Workflows.

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