Computer Vision Engineer (m/w/d)

United States Digital Space LLC

Dingolfing

Vor Ort

EUR 65.000 - 90.000

Vollzeit

14 Tage+

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Benefits dieser Stelle

Direkte Projektverantwortung ab Tag 1
Kleine, fokussierte Teamstruktur
Moderne KI-Entwicklungsumgebung
Remote-freundliche Arbeitsweise
Gehalt entsprechend Erfahrung

Zusammenfassung

United States Digital Space LLC in Bayern sucht eine engagierte Fachkraft für Computer Vision und ML, die praxisreife KI-Lösungen vorantreibt.

Sie entwickeln Deep-Learning-Modelle, trainieren mit PyTorch/OpenCV, bauen robuste Pipelines, integrieren Modelle per API oder Edge-Deployment und arbeiten eng mit dem Team zusammen. Deutschkenntnisse mindestens B2 sind erforderlich, Remote-Optionen bestehen.

Qualifikationen

  • Praxis in Computer-Vision mit Bildverarbeitung und ML-Modellen.
  • Sichere Python-Kenntnisse für Datenverarbeitung, Modelltraining und APIs.
  • Fundierte Kenntnisse von CNNs, Objekt-Erkennung, Klassifikation und Evaluation.
  • Erfahrung mit PyTorch und TensorFlow sowie OpenCV, YOLO.
  • Datenaufbereitung: Bilddaten bereinigen, annotieren, transformieren.
  • ML-Pipelines: Training, Fine-Tuning, Tests und produktiver Einsatz.
  • Docker und Linux-Umgebung betreiben/Containerisierung.
  • Deutschkenntnisse mindestens B2, ideal C1.

Aufgaben

  • Computer-Vision-Lösungen entwickeln, trainieren und betreiben, z. B. Objekterkennung, Qualitätskontrolle, Segmentierung.
  • Bild- und Videodaten aufbereiten, analysieren und nutzbar machen.
  • Modelle auswählen, trainieren, fine-tunen und evaluieren, z. B. PyTorch, YOLO.
  • Robuste ML-Pipelines aufbauen: Datenaufbereitung, Training, Testing, Evaluation.
  • Modelle in reale Kundenumgebungen integrieren, per APIs oder Edge-Deployment.
  • Python-Backends und APIs für Bildverarbeitung, Inferenz und Datenintegration entwickeln.
  • Enge Abstimmung mit Projektleitung und Fachteam.
  • Deployment auf Linux-Servern mit Docker betreiben.
  • Modellqualität und Fehlerbilder messen, analysieren und verbessern.
  • Technische Dokumentation erstellen und Lösungen übergeben.
  • Eng mit Development-Team, KI-Kollegen-Team, Projektleitung und Kunden zusammenarbeiten.

Kenntnisse

Computer-Vision-Erfahrung
Python
Deep Learning
PyTorch
OpenCV
YOLO
Datenaufbereitung
ML-Pipelines
Docker
Linux
Deutschkenntnisse

Tools

PyTorch
TensorFlow
OpenCV
YOLO
Docker
Linux
FastAPI
REST-APIs

Jobbeschreibung

Die die company ist eine mehrfach ausgezeichnete Technologie & KI-Agentur. Wir entwickeln innovative KI-gestützte Lösungen für den Mittelstand. Unser Fokus liegt auf modernsten Technologien wie Large Language Models, Chatbots, Voicebots, Computer Vision und humanoiden Robotern.

AufgabenDeine Aufgaben
  • Computer-Vision-Lösungen entwickeln, trainieren und produktiv betreiben, etwa für Objekterkennung, Qualitätskontrolle, Klassifikation, Segmentierung oder Dokumenten- und Bildanalyse
  • Bild- und Videodaten aus Kameras, Unternehmenssystemen und bestehenden Datenquellen aufbereiten, analysieren und nutzbar machen
  • Geeignete Modelle auswählen, trainieren, fine-tunen und evaluieren, zum Beispiel mit PyTorch, YOLO, OpenCV oder vergleichbaren Frameworks
  • Robuste ML-Pipelines aufbauen: Datenaufbereitung, Annotation, Training, Testing, Evaluation und kontinuierliche Verbesserung
  • Modelle in reale Kundenumgebungen integrieren, über APIs, Backend-Systeme oder Edge-Hardware
  • Python-Backends und APIs für Bildverarbeitung, Inferenz und Datenintegration entwickeln
  • Bestehende Kundenprozesse verstehen und gemeinsam mit Projektleitung und Fachteam in technische Lösungen übersetzen
  • Deployment und Betrieb von Anwendungen auf Linux-Servern mit Docker
  • Modellqualität und Fehlerbilder systematisch messen, analysieren und verbessern
  • Saubere technische Dokumentation erstellen und Lösungen an Kunden oder interne Teams übergeben
  • Eng mit dem Development-Team, dem KI-Kollegen-Team, der Projektleitung und Kunden zusammenarbeiten
QualifikationDas bringst du mit

Pflicht, ohne diese Punkte passt die Stelle nicht:

  • Praktische Computer-Vision-Erfahrung: Du hast bereits eigene Projekte, Studienprojekte, Freelance-Arbeit oder berufliche Erfahrung mit Bildverarbeitung und ML-Modellen umgesetzt
  • Python: Sichere Kenntnisse für Datenverarbeitung, Modelltraining, APIs und produktiven Code
  • Deep Learning für Bilddaten: Du verstehst mindestens die Grundlagen von CNNs, Object Detection, Klassifikation und Modell-Evaluierung
  • Computer-Vision-Frameworks: Erfahrung mit PyTorch und/oder TensorFlow sowie OpenCV, YOLO oder vergleichbaren Tools
  • Datenaufbereitung: Du kannst Bilddaten strukturiert bereinigen, annotieren, transformieren und für Training und Evaluation vorbereiten
  • ML-Pipelines: Verständnis für Training, Fine-Tuning, Testsets, Metriken und den produktiven Einsatz von Modellen
  • Docker und Linux: Du kannst Anwendungen containerisieren und in einer Linux-Umgebung betreiben
  • Deutsch: Sehr gute Kenntnisse in Wort und Schrift, mindestens B2, bevorzugt C1. Du kommunizierst mit deutschen Kunden und Teams.
Von Vorteil:
  • Erfahrung mit industrieller Bildverarbeitung, Kamerasystemen oder Qualitätskontrolle
  • Erfahrung mit Segmentierung, OCR, Dokumentenverständnis oder multimodalen Modellen
  • Kenntnisse in MLOps, etwa MLflow, DVC, Weights & Biases, CI/CD oder automatisierter Modell-Evaluation
  • Erfahrung mit Cloud- oder Edge-Deployments, etwa NVIDIA Jetson, AWS, Azure oder vergleichbaren Umgebungen
  • Kenntnisse in REST-APIs, FastAPI, Datenbanken und Datenpipelines
  • Erfahrung mit LLMs, RAG-Systemen oder der Kombination von Bild- und Sprachmodellen
  • Erfahrung mit Kundenprojekten, Eigenverantwortung und pragmatischer Lösungsentwicklung
BenefitsWas wir bieten
  • Direkte Projektverantwortung ab Tag 1, keine Endlos-Onboarding-Phase
  • Reale Computer-Vision-Projekte bei deutschen Mittelstandskunden, vom ersten Konzept bis zum produktiven Einsatz
  • Kleines, fokussiertes Team mit kurzen Entscheidungswegen
  • Fachliche Begleitung durch Teamlead und Projektleitung
  • Viel Raum, um eigene technische Lösungen und Standards mitzugestalten
  • Moderne KI- und Entwicklungsumgebung mit Zugriff auf aktuelle Modelle, Tools und Infrastruktur
  • Remote-freundliche Arbeitsweise
  • Ein starkes Gehalt, passend zu deiner Erfahrung und deinem technischen Level
  • Entwicklungsperspektive durch unser stetiges Teamwachstum
So läuft unser Bewerbungsprozess
  • Kurzbewerbung mit CV und kurzer Beschreibung eines eigenen Computer-Vision-Projekts
  • Kleine technische Testaufgabe
  • Bewerbungsgespräch vor Ort mit Teamlead und Projektleitung
  • Angebot

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