AI Research Engineer/ML Researcher
Verfasst am 2025-12-21
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Forschung/Entwicklung
Datenwissenschaftler, Forschungswissenschaftler, AI Künstliche Intelligenz
Konzeption, Implementierung und wissenschaftliche Validierung der KI-Kerninnovationen
Entwicklung neuartiger generativer Bildmodelle und Trainingspipelines für architekturspezifische Anwendungsfälle.
Forschung an kontrollierbaren, regions- und materialbasierten Generationsmethoden als Alleinstellungsmerkmal der Plattform.
Durchführung systematischer Experimente, Benchmarking und qualitative sowie quantitativer Evaluierungen.
Enge Zusammenarbeit mit Produkt- und Engineering-Teams zur Überführung von Forschungsergebnissen in produktionsreife KI-Systeme.
Verantwortung für die wissenschaftliche Substanz der Forschungsprojekte (z.
B. im Rahmen von EXIST, ZIM oder weiteren Förderprogrammen).
Positionierung als wissenschaftliches Herzstück der KI-Forschung innerhalb des Kernteams.
AufgabenKonzeption und Weiterentwicklung der KI-Kernarchitektur für generative Bildmodelle mit Fokus auf architekturspezifische Anwendungsfälle.
Entwicklung, Training und Optimierung von generativen Deep-Learning-Modellen (insbesondere Diffusion Models, UNet-Architekturen, Transformer-basierte Ansätze, Latent Diffusion).
Implementierung und Evaluation von Fine-Tuning- und Adaptionsmethoden wie LoRA, Dream Booth-ähnlichen Verfahren und domänenspezifischem Transfer Learning.
Forschung an kontrollierbaren Generationsmechanismen
, z.
B. regionsbasierte Steuerung, material- und texturbasierte Konditionierung sowie struktur- und kontextbewusste Bildsynthese.
Aufbau und Pflege skalierbarer Trainings- und Experimentierpipelines (z.
B. PyTorch, GPU-Cluster, automatisierte Experimente).
Systematische wissenschaftliche Validierung der entwickelten Modelle durch Benchmarking, Ablationsstudien sowie qualitative und quantitative Evaluationsmethoden.
Analyse, Aufbereitung und Kuratierung von Trainings- und Evaluierungsdatensätzen im architektonischen Kontext.
Dokumentation von Forschungsergebnissen und methodischen Entscheidungen zur Sicherstellung von Reproduzierbarkeit und Wissenstransfer.
Enge Zusammenarbeit mit dem Produkt-, Frontend- und Backend-Team
, um Forschungsergebnisse in produktionsnahe KI-Systeme zu überführen.
Technische Unterstützung bei der Antragstellung und Durchführung von Forschungs- und Förderprojekten (z.
B. EXIST, ZIM, EU-Programme).
Beobachtung und Bewertung aktueller Forschungsentwicklungen im Bereich generative KI und Ableitung relevanter Innovationspotenziale
QualifikationAbgeschlossenes Master- oder PhD-Studium in Informatik, Mathematik, Data Science, Computational Design oder einer vergleichbaren Disziplin.
- Zwingende Expertise in generativer KI für Bilder
, insbesondere im Training von Deep-Learning-Modellen. - Nachweisbare praktische und/oder wissenschaftliche Erfahrung mit Diffusion Models
, Transformern
, UNet-Architekturen
, Latent Diffusion Models sowie LoRA
. - Sehr gutes Verständnis von Deep-Learning-Methoden
, Modellarchitekturen, Trainingsstrategien und Evaluierungsverfahren. - Erfahrung im Umgang mit Forschungs- und Experimentier-Workflows
, Reproduzierbarkeit und systematischer Modellbewertung. - Starkes analytisches Denkvermögen sowie Interesse an der Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und produktnaher Anwendung
. - Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und hohe intrinsische Motivation, neue KI-Ansätze zu erforschen und zur Reife zu bringen.
Eine durch Fördergelder gesicherte und langfristige Beschäftigungsperspektive.
- Direkte Einflussnahme auf ein zukunftsweisendes Deep-Tech-Forschungsprojekt.
- Anteilsaneignung (Equity):
Die Zuteilung von Unternehmensanteilen ist verhandelbar und Teil des Kompensationspakets. Chance auf CTO-Rolle.
- Wettbewerbsfähige Vergütung (verhandelbar).
- Büroräumlichkeiten in Köln
Start ist voraussichtlich September 2026
Bewerbung bis spätestens zum 10. Januar 2026
Gründer:
Han Cheol Yi
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