AI Application Engineer - AI Products; LLM & RAG); m/f/d
10115, Berlin, Berlin, Deutschland
Verfasst am 2026-08-25
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Software Entwicklung
Künstliche Intelligenz Ingenieur, Cloud-Ingenieur - Software, Backend Entwicklung, Maschinelles Lernen
Bei Machine Learning Reply unterstützen wir Unternehmen dabei, modernste AI-Technologien in reale Anwendungen und skalierbare digitale Produkte zu verwandeln.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen AI Application Engineer, der Freude daran hat, AI-powered solutions und intelligente Produkt-Features mit Hilfe von modernen Machine Learning und Generative AI Technologien zu entwickeln.
Während sich unsere GenAI Engineers auf die Modellentwicklung und AI-Architekturen konzentrieren, liegt der Fokus der AI Application Engineers auf der Entwicklung nutzerzentrierter AI-Applications und der Überführung von AI-Capabilities in skalierbare Produkte.
In dieser Rolle arbeitest du an der Schnittstelle von AI Engineering, Backend Development, Produktentwicklung und Cloud Deployment, um produktionsreife AI-Systeme zu bauen, die echten geschäftlichen Mehrwert schaffen.
DeineAufgaben
- Design und Entwicklung von AI-Applications, wie z.
B. Enterprise Assistants, AI Copilots, semantische Suchplattformen und intelligente Automatisierungssysteme. - Bau von LLM-powered Applications unter Nutzung von Retrieval-Augmented Generation (RAG) und modernen AI-Frameworks.
- Entwicklung von End-to-End AI-Produkten durch die Integration von LLM APIs, Unternehmensdatenquellen und Backend-Services.
- Design skalierbarer AI-Microservices und APIs, um AI-Capabilities in Unternehmensplattformen einzubinden.
- Implementierung von Vector Search, Embeddings-Pipelines und Knowledge Retrieval Systems.
- Rapid Prototyping von AI-Features und Proof-of-Concepts sowie deren Weiterentwicklung zu Produktionssystemen.
- Enge Zusammenarbeit mit Product Managern, Designern, AI Engineers und Kunden, um wirkungsvolle AI-Solutions zu entwickeln.
- Deployment von AI-Systemen auf Cloud-Plattformen und in Produktionsumgebungen unter Nutzung moderner Dev Ops-Practices.
- Sicherstellung zuverlässiger und skalierbarer AI-Services durch CI/CD-Pipelines, Monitoring und containerisierte Deployments.
- Arbeite in einem offenen und kollaborativen Umfeld innerhalb des globalen Reply-Netzwerks und entwickle Next-Generation AI Applications sowie intelligente digitale Produkte.
- Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams aus AI Engineers, Software-Entwicklern und Data Scientists über Branchen wie Banking, Insurance, Automotive und Retail hinweg.
- Ein sehr aktives Social Program mit bezahlten Trainings, Konferenzen, Communities of Practice, Hackathons und dem Reply XChange.
- Finanzielle Benefits:
Mobility-Paket, Gym-Zuschuss & Well Pass, Versicherungs- & Rentensysteme, Corporate Savings Plan sowie KiTa- und Kinderbetreuungszuschuss. - Flexible Arbeitsgestaltung:
Wechsel zwischen Home-Office, EU-weiten Workation-Optionen, Büroarbeit in unserem Münchner Innenstadt-Büro (direkt an der Stammstrecke) und Vor-Ort-Besuchen beim Kunden (maximal 20 % Reiseanteil).
- Degree in Computer Science, Software Engineering, Data Science or a comparable technical field
- Convincing communication and presentation skills in German and English in order to participate in workshops of both languages
- Strong programming skills in Python and modern backend frameworks
- Experience building applications using AI, machine learning or generative AI technologies
- Familiarity with Retrieval-Augmented Generation (RAG) and vector databases
- Familiarity with cloud platforms such as AWS, Azure or GCP
- Engaging directly with enterprise clients to understand their business challenges and identify high‑impact opportunities for AI‑driven solutions
- Experience running technical workshops or facilitating solution design sessions
- Experience developing APIs, microservices and scalable backend systems, including vector databases
- Experience with containerization and Dev Ops practices (Docker, CI/CD pipelines, Kubernetes or similar)
- Experience with frameworks such as Lang Chain, Llama Index or Hugging Face
- Experience deploying AI services in cloud environments
- Knowledge of AI observability, monitoring, and evaluation of LLM systems
- Enterprise AI knowledge assistants
- AI copilots for internal business tools
- Semantic search platforms for enterprise data
- Document intelligence systems powered by LLMs
- AI agents and automation systems for enterprise workflows
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