Machine Learning Engineer / MLOps Engineer (m/w/d)

Jackalope Digital LLC

Stuttgart

Hybrid

EUR 90.000 - 130.000

Vollzeit

Vor 5 Tagen
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Benefits dieser Stelle

Remote-first in DACH region
Gelegentlich vor Ort
Moderner KI-Stack
Internes Upskilling
MacBook
Flache Hierarchien
Team mit klarem Ansprechpartner

Zusammenfassung

Rockstardevelopers sucht eine/n Engineer für KI-Systeme (LLM, RAG, Agenten) zur Umsetzung größerer Projekte im öffentlichen Sektor. Du integrierst KI-Lösungen in bestehende Branchenlösungen und betreibst sie im echten Produktivbetrieb.

Du arbeitest remote-first in der DACH-Region, bist gelegentlich vor Ort in Stuttgart/München und bringst Erfahrung in CI/CD, Python, Kubernetes, Docker sowie ML-Engineering mit.

Qualifikationen

  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung in CI/CD-Entwicklung.
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Python-Entwicklung.
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung mit Kubernetes und Docker.
  • Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Machine Learning Engineer.
  • Mindestens 3 Jahre Projektarbeit in agilen Entwicklerteams.
  • Deutsch mindestens auf C1-Niveau in Wort und Schrift, nachweisbar über ein Sprachzertifikat oder als Muttersprache

Aufgaben

  • Produktive Daten- und ML-Pipelines entwickeln
  • Datenaufbereitung und Modelltraining automatisieren
  • Model Serving aufbauen und betreiben, inklusive Monitoring und Alerting
  • ML-Modelle in Fachanwendungen integrieren
  • ML-Modelle überwachen, Model Drift erkennen
  • Technologischen Stack und DevOps-/MLOps-Prozesse weiterentwickeln

Kenntnisse

CI/CD
Python
Kubernetes
Docker
ML Engineer
Agile teams

Tools

Prometheus
Grafana
Jenkins
ArgoCD

Jobbeschreibung

Du baust produktive KI-Systeme (LLM, RAG, Agenten) für große Kunden im öffentlichen Sektor. Kein Prototyp für die Schublade, sondern Software, die im Regelbetrieb läuft.

Wer wir sind

Rockstardevelopers, gegründet 2015, Büros in Stuttgart und München. Aus hunderten Projekten für Enterprise- und Mittelstandskunden wissen wir, wie man Software baut, die im Ernstfall trägt.

Seit einer Weile verschiebt sich unser Schwerpunkt Richtung KI: LLM-Anwendungen, RAG, Agenten-Systeme, die beim Kunden wirklich produktiv gehen. Genau dafür suchen wir dich.

Worum es geht

Unsere Kunden sind IT-Dienstleister im öffentlichen Sektor, ein reguliertes Umfeld mit hohen Ansprüchen an Datenschutz und Betriebssicherheit. Dort baust du KI-Lösungen in bestehende Branchenlösungen ein: Dialogsysteme, semantische Suche, RAG-Pipelines, Agenten, alles im echten Produktivbetrieb für viele Nutzer. Projektsprache ist Deutsch.

Ein Wort zu Remote, weil es oft die erste Frage ist: Der Alltag läuft remote-first innerhalb der DACH-Region. Ab und zu bist du vor Ort, den Rest der Zeit arbeitest du von dort, wo du gut arbeitest.

Aufgaben
  • Produktive Daten- und ML-Pipelines entwickeln
  • Datenaufbereitung und Modelltraining automatisieren
  • Model Serving aufbauen und betreiben, inklusive Monitoring und Alerting
  • ML-Modelle in Fachanwendungen integrieren
  • ML-Modelle überwachen, Model Drift erkennen
  • Technologischen Stack und DevOps-/MLOps-Prozesse weiterentwickeln
Qualifikation

Das musst du mitbringen

Die folgenden sechs Punkte sind harte Voraussetzungen, jeder muss nachweisbar sein. Wenn einer davon fehlt, können wir dich leider nicht ins Rennen schicken. So ehrlich sind wir lieber vorab, als dir Zeit zu stehlen.

  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung in CI/CD-Entwicklung
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Python-Entwicklung
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung mit Kubernetes und Docker
  • Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Machine Learning Engineer
  • Mindestens 3 Jahre Projektarbeit in agilen Entwicklerteams
  • Deutsch mindestens auf C1-Niveau in Wort und Schrift, nachweisbar über ein Sprachzertifikat oder als Muttersprache

Das bringst du idealerweise mit

Kein Muss, aber je mehr davon, desto besser:

  • DevOps-Zertifizierung
  • Kubernetes-Zertifizierung
  • Prometheus und Grafana
  • Softwaredesign und Softwarearchitektur
  • Kubeflow oder OpenShift AI
  • Praktische Erfahrung mit ML-Modellen im Produktivbetrieb
  • Jenkins und ArgoCD
  • Erfahrung im Sozialversicherungsumfeld
  • SAFe
Benefits
  • Echte Produktivprojekte. KI, die beim Kunden in Betrieb geht. Kein Innovation-Lab, keine Folien.
  • Remote-first in der DACH-Region. Gelegentlich vor Ort, ansonsten arbeitest du von dort, wo du gut arbeitest.
  • Moderner KI-Stack. RAG, Agenten, Vektorsuche, MLOps. Aktueller Stack, kein Legacy-Ballast.
  • Internes Upskilling. Wir investieren in deine KI-Skills.
  • MacBook
  • Flache Hierarchien. Die Gründer sind deine direkten Ansprechpartner.
  • Ein Team, das sich kennt, auch bei verteiltem Arbeiten.
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