Machine Learning Engineer (m/w/d)

United States Digital Space LLC

Dingolfing

Vor Ort

EUR 70.000 - 110.000

Vollzeit

14 Tage+

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Zusammenfassung

the company sucht einen Machine Learning Engineer in Deutschland, der Modelle von Prototypen in eine robuste Produktion überführt. Sie arbeiten an Computer-Vision-Lösungen, RAG-Systemen und NLP-gestützten Kundennprojekten, entwickeln Python-Services mit FastAPI und sorgen für saubere Deployments.

Sie arbeiten eng mit Data Scientists, Entwicklern und Delivery zusammen, bauen wiederverwendbare Architekturen auf und dokumentieren Schnittstellen gründlich.

Qualifikationen

  • Fundierte Python-Kenntnisse und ML-Frameworks.
  • Erfahrung mit produktiver Bereitstellung von ML-Modellen.
  • Praktische CV-Erfahrung (OpenCV/YOLO/OCR).
  • Erfahrung mit LLMs, RAG-Systemen und Embeddings.
  • Docker, Linux und API-Services verstehen und betreiben.

Aufgaben

  • Machine-Learning- und Deep-Learning-Modelle für reale Kundenprobleme entwickeln und produktiv setzen.
  • Computer-Vision-Lösungen für Bild-, Video- und Dokumentenverarbeitung bauen.
  • RAG- und LLM-Systeme integrieren und zuverlässig betreiben.
  • Python-Services/APIs (z. B. FastAPI) entwickeln und integrieren.
  • Training, Fine-Tuning, Inference, Evaluation und Monitoring einrichten und optimieren.
  • Deployments reproduzierbar, sicher und wartbar gestalten.
  • Zusammenarbeit mit Data Scientists, Entwicklern und Delivery.
  • Architektur, Schnittstellen und Betriebslogik dokumentieren.

Kenntnisse

Python
ML in production
Computer Vision
LLMs & RAG
APIs & Backend

Tools

Docker
Linux
FastAPI
OpenCV
YOLO
OCR

Jobbeschreibung

Deine Mission

Du bringst Machine-Learning- und KI-Systeme aus dem Prototypen in eine saubere, robuste Produktion.

Bei the company bauen wir KI-Lösungen für den Mittelstand, die messbar Arbeit abnehmen: Computer Vision, intelligente Dokumentenverarbeitung, RAG-Systeme, Sprach- und Automatisierungslösungen.

Dafür suchen wir einen Machine Learning Engineer, der Modelle nicht nur trainieren kann, sondern sie als zuverlässige Systeme baut, integriert, testet und betreibt.

AufgabenDeine Aufgaben
  • Du entwickelst und produktivierst Machine-Learning- und Deep-Learning-Modelle für reale Kundenprobleme.
  • Du baust Computer-Vision-Lösungen für Bild-, Video- und Dokumentenverarbeitung, zum Beispiel mit OpenCV, YOLO, OCR oder Vision Language Models.
  • Du entwickelst und integrierst RAG- und LLM-Systeme, die zuverlässig mit unternehmensinternen Daten arbeiten.
  • Du entwickelst Python-Services und APIs, zum Beispiel mit FastAPI, und bindest sie in unsere Kundenlösungen ein.
  • Du setzt Training, Fine-Tuning, Inference, Evaluation und Monitoring für Modelle sauber auf.
  • Du sorgst mit Docker und Linux für reproduzierbare, wartbare und sichere Deployments.
  • Du optimierst Inference und Infrastruktur für Leistung, Kosten und Zuverlässigkeit.
  • Du arbeitest mit Data Scientists, Entwicklern und Delivery eng zusammen, damit aus fachlichen Anforderungen produktionsreife Systeme werden.
  • Du dokumentierst Architektur, Schnittstellen und Betriebslogik so, dass andere im Team darauf aufbauen können.
Das bringst du mit
  • Sehr gute Python-Kenntnisse und praktische Erfahrung mit PyTorch, TensorFlow oder vergleichbaren ML-Frameworks.
  • Erfahrung darin, ML- oder Deep-Learning-Modelle in echten Anwendungen produktiv einzusetzen.
  • Praktische Erfahrung mit Computer Vision, etwa OpenCV, YOLO, Object Detection, Segmentierung, OCR oder Bildklassifikation.
  • Erfahrung mit LLMs und RAG-Systemen, inklusive Embeddings, Vektordatenbanken, Retrieval und Evaluation.
  • Erfahrung mit Docker, Linux und dem Betrieb von Services oder Datenpipelines.
  • Erfahrung mit APIs und Backend-Entwicklung, idealerweise FastAPI.
  • Du denkst in Tests, Fehlerfällen, Logging, Monitoring und Wiederholbarkeit. Ein Notebook allein ist für dich kein fertiges Produkt.
  • Du arbeitest eigenständig, pragmatisch und übernimmst technische Verantwortung.
  • Deutsch C1
Das ist ein Plus, aber kein Muss
  • Erfahrung mit MLOps, etwa MLflow, CI/CD, Kubernetes, Terraform oder Modell-Monitoring.
  • Erfahrung mit ONNX, TensorRT, GPU-Inference, Quantisierung oder Fine-Tuning.
  • Erfahrung mit AWS, Azure, GCP oder lokalen GPU- und On-Premise-Deployments.
  • Erfahrung mit Dokumenten-KI, PDF-Extraktion, OCR oder multimodalen Modellen.
  • Erfahrung mit JavaScript oder Node.js für die Anbindung an Produkt- und Automatisierungssysteme.
QualifikationWas dich bei uns erwartet
  • Keine PoCs, die nach der Präsentation verschwinden. Du baust Systeme, die bei Kunden produktiv laufen müssen.
  • Anspruchsvolle Projekte rund um KI-Kollegen, Computer Vision, Dokumentenverarbeitung, RAG und Automatisierung.
  • Viel technischer Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, Engineering-Standards mit aufzubauen.
  • Direkter Kontakt zu den Menschen, die Entscheidungen treffen. Wenig Politik, kurze Wege und schnelle Umsetzung.
  • Ein Team mit hohem fachlichen Anspruch und bodenständiger Zusammenarbeit.
  • Remote-freundliches Arbeiten mit regelmäßigem persönlichem Austausch in Dingolfing. Für die finale Gesprächsrunde möchten wir dich vor Ort kennenlernen.
BenefitsÜber the company

the company ist eine KI-Umsetzungsberatung für den Mittelstand. Wir beraten nicht nur, sondern bauen Systeme, die im Alltag funktionieren, Aufwand reduzieren und einen messbaren Unterschied machen.

Unsere Haltung ist klar: Wirkung, Durchziehen, Verstehen, Weiterdenken und Besser werden.

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