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Senior ML Engineer | project

in 60306, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
Unternehmen: Intetics Inc.
Kontrakt position
Verfasst am 2026-10-07
Berufliche Spezialisierung:
  • Software Entwicklung
    Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz Ingenieur, Dateningenieur
Gehalts-/Lohnspanne oder Branchenbenchmark: 80000 - 110000 EUR pro Jahr EUR 80000.00 110000.00 YEAR
Stellenbeschreibung
Stellenbezeichnung: Senior ML Engineer | 3 Month project)

We are looking for an experienced We are looking for an experienced ML Engineer / MLOps Engineer to join a cloud-native project for a German customer.

The role is strongly engineering-focused and involves building production-grade ML infrastructure, working with GPU workloads, ML pipelines, LLMs and large-scale data processing.

Location: Germany
German: B2+ - must-have
English: B1+
Estimated start: September 30, 2026

What you'll be working on
  • Build and orchestrate ML pipelines using Kubeflow Pipelines (KFP v2)
  • Train ML models on GPUs and manage GPU resources within Kubernetes
  • Fine-tune transformers and LLMs
  • Track experiments and models using MLflow
  • Build classical ML models with XGBoost and Cat Boost
  • Process large datasets using SQL Server and DuckDB
  • Develop Python-based pipelines, integrations and tooling
  • Maintain high engineering standards through testing, clean code and CI/CD with Git Lab CI
  • Work in a secure, zero-trust / secure-by-default environment with network policies and restrictive container permissions
What we’re looking for
  • Hands‑on experience with Kubeflow Pipelines, ideally KFP v2
  • Experience training models on GPUs
  • Practical experience with LLM / transformer fine‑tuning
  • Experience with MLflow
  • Strong knowledge of XGBoost, Cat Boost or similar boosting models
  • Strong Python engineering skills
  • Solid SQL experience and understanding of large-scale data processing
  • Experience with CI/CD, clean code and automated testing
  • Production‑grade ML/MLOps experience beyond notebook‑based experimentation
  • Experience working in enterprise or regulated cloud‑native environments
Nice to have
  • Experience with LLM pre‑training, beyond fine‑tuning
  • GPU orchestration in Kubernetes
  • Experience with zero‑trust environments, network policies and restrictive container rights
  • Knowledge of DuckDB
  • Experience with modern Python tooling such as uv

Previous healthcare or billing domain experience is not required, but you should be comfortable quickly getting up to speed with a new domain.

Stellen-Anforderungen
10+ Jahre Berufserfahrung
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