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AI Application Engineer - AI Products; LLM & RAG); m​/f​/d

Online/Außer Haus - Idealerweise für Kandidaten in
10115, Berlin, Berlin, Deutschland
Unternehmen: RxREVU, Inc.
Fernarbeit/Heimarbeit position
Verfasst am 2026-08-25
Berufliche Spezialisierung:
  • Software Entwicklung
    Künstliche Intelligenz Ingenieur, Cloud-Ingenieur - Software, Backend Entwicklung, Maschinelles Lernen
Gehalts-/Lohnspanne oder Branchenbenchmark: 70000 - 110000 EUR pro Jahr EUR 70000.00 110000.00 YEAR
Stellenbeschreibung
Stellenbezeichnung: AI Application Engineer - AI Products (LLM & RAG) (m/f/d) (4)

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.

Deine

Aufgaben
  • 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.
Deine Benefits
  • 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).
Requirements
  • 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
Nice to have
  • 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
Example projects you may work on
  • 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
#J-18808-Ljbffr
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