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Senior AI/ML Research Scientist; German speaking; m/w/d – Deep learning Recommender Systems
in
20038, Hamburg, Hamburg, Deutschland
Verfasst am 2026-01-15
Unternehmen:
applike group
Vollzeit
position Verfasst am 2026-01-15
Berufliche Spezialisierung:
-
IT/Informationstechnik
Datenwissenschaftler, Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz Ingenieur, AI Künstliche Intelligenz -
Forschung/Entwicklung
Datenwissenschaftler, AI Künstliche Intelligenz
Stellenbeschreibung
Als globale Mobile-Plattform verwaltet adjoe über 500 Millionen Nutzer sowie täglich Petabytes an Daten und fordert damit die US-Big-Techs direkt heraus. Der deutsche „Hidden Champion“ setzt konsequent auf technologische Tiefe: Über 50 % der Belegschaft haben einen Engineering-Background, wodurch sämtliche Innovationen in‑house entwickelt werden. Mit Büros auf allen Kontinenten agiert adjoe als Teil der App Like Group (Bertelsmann) weltweit an der Spitze der AdTech-Branche.
Werde jetzt Teil eines schnell wachsenden, internationalen und motivierten Teams!
Aufgaben
- End-to-End Modellentwicklung: Konzeption, Training und Deployment eigener ML‑Modelle (Fokus: Transformer, Neuronale Netzwerke, LLMs und weitere) für eine Nutzerbasis von >500 Mio und 15 Mrd Interferences am Tag.
- Applied Research: Transfer aktueller Forschungsergebnisse (Papers) in produktive Anwendungen und Entwicklung neuer Architekturen jenseits von Standard‑APIs und gegebenenfalls Publikation von Research.
- Big Data Engineering: Nutzung und Mitgestaltung von performanter Pipelines zur Verarbeitung von Petabyte‑Scale Datensätzen mittels SQL, S3, Pytorch, Tensorflow.
- Production & Testing: Validierung der Modelle auf Business KPIs durch tägliche A/B‑Tests in der Live‑Umgebung und Optimierung auf Inferenz‑Latenz und Ressourceneffizienz.
- Kollaboration: Enge Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen der eigenen Research‑Unit (~15 Data Scientists) und dem internationalen Software Engineering Team (~100 Experten).
- Science meets Economy: Erfolgreicher Übergang von der rein wissenschaftlichen Karriere (Fokus auf Details, Analyse und Grundlagenforschung) hin zur Business‑Driven Research, bei der wissenschaftliche Erkenntnisse als Enabler dienen, um marktgerechte Produkte schnell zu entwickeln und einfach zu validieren.
- Akademische Exzellenz: Promotion (PhD) oder Master mit herausragenden Noten in Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbaren quantitativen Feldern.
- Publikation: Erfolgreiche Veröffentlichungen auf Top‑Tier AI/ML Konferenzen (z.B. NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI, CVPR, EMNLP, ACL) oder in relevanten Journals, die einem Peer‑Review‑Prozess standgehalten haben.
- Algorithmische Tiefe: Tiefgreifendes mathematisches Verständnis der Funktionsweise moderner Deep Learning Algorithmen (Optimierung, Backpropagation, Attention Mechanisms). Hohe Motivation, sich in neue komplexe Sachverhalte eigenständig einzuarbeiten.
- Coding Expertise: Profunde Programmierkenntnisse in Python (PyTorch/Tensor Flow, ONNX, JAX) bzw. Scala/Kotlin/Java (nice to have) für die Integration in Big Data Ökosysteme.
- Infrastructure
Experience:
Benefit:
Praktische Erfahrung mit Distributed Computing und Cloud‑Infrastrukturen (AWS, GPU‑Cluster H100/A100, Kubernetes, Airflow). - Sprache: Verhandlungssichere Deutschkenntnisse (C2) und fließendes Englisch
.
Stellen-Anforderungen
10+ Jahre
Berufserfahrung
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