Старший инженер по машинному обучению (м/ж/д)
YOC AG
Берлин, Берлин

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THE ROLE

Wir suchen einen Senior Machine Learning Engineer für die Entwicklung, Verwaltung und Skalierung von Vorhersagesystemen, die VIS.X – unsere programmatische Werbeplattform – unterstützen.

Du übernimmst die End-to-End-Verantwortung für wirkungsvolle ML-Initiativen (z. B. Preisoptimierung, Gebotsvorhersage, Leistungsprognose, Lieferoptimierung) und setzen komplexe geschäftliche Probleme in robuste, produktionsreife Machine-Learning-Systeme um.

Es handelt sich um eine leitende Position mit Führungspotenzial. Sie werden unsere ML-Architektur, Standards und langfristige KI-Strategie mitgestalten und haben die Möglichkeit, sich im Zuge des Ausbaus unserer Datenwissenschaftskapazitäten zu einer Führungskraft zu entwickeln.

Deine Aufgaben

  • Übernahme der Verantwortung für Machine-Learning-Probleme vom Konzept bis zur Produktion
  • Entwurf, Erstellung und Bereitstellung von Vorhersagemodellen (z. B. Preisgestaltung, Gebote, Optimierung, Prognosen)
  • Entwicklung skalierbarer Feature-Engineering- und Datenpipelines für große Datensätze
  • Definition von Experimentierrahmenwerken (A/B-Tests, Offline-Validierung, Modellvergleich)
  • Sicherstellung von MLOps in Produktionsqualität: Überwachung, Nachschulung, Drift-Erkennung, Zuverlässigkeit
  • Enge Zusammenarbeit mit DevOps-, Produkt- und Engineering-Teams, um ML auf die geschäftlichen Auswirkungen abzustimmen
  • Quantifizierung der Auswirkungen von Modellen auf Umsatz, Marge und Leistungs-KPIs
  • Mitwirkung am Aufbau unserer langfristigen ML-Architektur und Best Practices

YOUR PROFILE

  • Mindestens 5+ Jahre Erfahrung in den Bereichen maschinelles Lernen/angewandtes ML mit Produktionsverantwortung
  • Nachweisliche Erfolge bei der Bereitstellung und Wartung von ML-Systemen in realen Umgebungen
  • Fundierte Python-Kenntnisse (z. B. pandas, scikit-learn, PyTorch/TensorFlow)
  • Fundierte Kenntnisse in Statistik, Versuchsplanung und Modellbewertung
  • Erfahrung im Umgang mit großen Datensätzen und leistungskritischen Systemen
  • Verständnis der MLOps-Prinzipien (Modelllebenszyklus, Überwachung, CI/CD-Integration, Retraining-Pipelines)
  • Ausgeprägte Problemlösungskompetenz – Fähigkeit, unklare Herausforderungen selbstständig zu strukturieren
  • Fähigkeit, geschäftliche Kompromisse in Modellierungsentscheidungen umzusetzen
  • Erfahrung in den Bereichen AdTech, Marktplätze oder auktionsbasierte Systeme ist von Vorteil
  • Erfahrung in der Arbeit mit groß angelegten Echtzeitsystemen ist von Vorteil

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