AI Research Engineer / ML Researcher.
Suche AI Engineer zur Durchführung von FFplus Förderprojekt. Projektstart: 1. September.
Förderprojekt in Kooperation mit KI Zentrum RWTH Aachen.
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 qualitativer 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
Positionierung als wissenschaftliches Herzstück der KI-Forschung innerhalb des Kernteams.
Mission: Konzeption, Implementierung und wissenschaftliche Validierung der KI-Kerninnovationen. Du bist wissenschaftliches Herzstück der Forschungsprojekte.
Aufgaben
Konzeption 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, DreamBooth-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. IGP, KMU innovativ, EU-Programme).
Beobachtung und Bewertung aktueller Forschungsentwicklungen im Bereich generative KI und Ableitung relevanter Innovationspotenziale
Qualifikation
Abgeschlossenes 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.
Benefits
Eine durch Fördergelder gesicherte befristet und potenziell 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).
Start ist 1. September 2026
Bewerbung ab sofort
Gründer: Han Cheol Yi https://www.linkedin.com/in/h-yi/
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