Stellenangebot
Machine Learning Engineer
Julius Baer sucht einen Machine Learning Engineer, der robuste und skalierbare KI-Lösungen innerhalb eines DevOps-Umfelds entwickelt und wartet. Der ideale Kandidat verfügt über Erfahrung mit Large Language Models, AI-Agents und maschinellem Lernen sowie über ausgeprägte Problemlösungs- und Kommunikationsfähigkeiten.
Aufgaben
- Entwickeln, Deployen und Optimieren von Machine-Learning- und KI-Lösungen, um komplexe Geschäftsherausforderungen zu meistern.
- Erstellen von Multi-Agenten-Systemen und Ausstatten von KI-Modellen mit Funktionen/Tool-Aufrufmöglichkeiten.
- Entwerfen und Implementieren von RAG-Systemen, um KI-Antworten in Unternehmensdaten zu verankern.
- Bewerten und Integrieren von KI-Modellen (z.B. LLMs), um optimale Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
- Optimieren von Agenten-Workflows und KI-Agents für Produktionsanwendungsfälle.
- Testen und Optimieren von Systemprompts und Few-Shot-Beispielen, um genaue, konsistente und sichere KI-Ausgaben sicherzustellen.
- Leistungsbewertung von Machine-Learning- und KI-Modellen unter Verwendung geeigneter Metriken, Bewertungssätze und Techniken, und kontinuierliche Iteration und Verbesserung.
- Zusammenarbeit mit Plattformteams, Data-Engineers, Data-Scientists und anderen Stakeholdern, um Machine-Learning-Lösungen in bestehende Systeme und Prozesse zu integrieren.
- Teilnahme an Code-Reviews, Testing und Debugging, um die Qualität und Zuverlässigkeit von Machine-Learning-Lösungen sicherzustellen.
Anforderungen
- Starke Problemlösungs- und analytische Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, kritisch und kreativ über komplexe Herausforderungen nachzudenken.
- Exzellente Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, effektiv mit cross-funktionalen Teams und Stakeholdern auf allen Ebenen der Organisation zusammenzuarbeiten.
- Fähigkeit, persönliche Arbeitsströme effektiv zu managen, Aufgaben zu priorisieren, Zeitpläne zu verwalten und hochwertige Ergebnisse termingerecht zu liefern.
- Kontinuierliche Lernbereitschaft, mit einer Leidenschaft für das Bleiben auf dem neuesten Stand der Entwicklungen im Machine Learning und in der künstlichen Intelligenz.
- Aufmerksamkeit für Details und Engagement für die Erstellung von hochwertigem, zuverlässigem und wartbarem Code.
- Erprobte Erfahrung mit Large Language Models (LLMs).
- Gutes Verständnis von KI-Agents und Agenten-Workflows, LLM-Orchestrierungsframeworks und Denkmustern.
- Erfahrung mit Daten-Präprozessierung, Feature-Engineering und Modellauswahl- und Bewertungstechniken.
- Kenntnisse von statistischen und mathematischen Konzepten, die für das Machine Learning relevant sind, wie Wahrscheinlichkeit, lineare Algebra und Optimierung.
- Verständnis von Software-Entwicklungsbest-Practices, einschließlich Versionierung, Testing und Dokumentation.
- Exzellente Problemlösungs- und Debugging-Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, Probleme schnell und effektiv zu identifizieren und zu lösen.
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