Machine Learning Engineer (m/w/d) - Foundation Models in Würzburg, Deutschland
WeSort.AI GmbH
Vor OrtArbeit im Büro
Würzburg, Deutschland
Das ist deine neue Leidenschaft
Du entwickelst und trainierst unsere domänenspezifischen Vision-Modelle auf Basis aktueller State-of-the-Art-Architekturen und nutzt unsere Abfallbild-Datenbasis für Pretraining und Continued Pretraining
Du gestaltest unsere komplette ML-Trainings-Pipeline: von der Datenaufbereitung über verteiltes Training (PyTorch FSDP/DDP, Mixed Precision) bis zur Modell-Versionierung
Du baust und pflegst unsere Eval Suite – die zentrale Infrastruktur, die misst, ob unsere Modelle wirklich besser werden: Linear Probing, k-NN-Probing, Few-Shot-Detection, Cross-Domain-Generalization, Anomalie-Detection
Du finetunst und destillierst unsere Modelle für konkrete Downstream-Tasks und Edge-Hardware (Sortieranlagen, GPU-Inferenz)
Du analysierst Trainings-Runs systematisch, identifizierst Probleme wie Feature Collapse oder Domain Shift und entwickelst nachhaltige Lösungen statt kurzfristiger Workarounds
Du arbeitest eng mit dem Cloud-Backend-Team zusammen, um Modelle effizient ins Deployment zu bringen (ONNX, TensorRT, OpenVINO)
Du verfolgst aktiv die Forschungsentwicklung im Bereich Computer Vision und übersetzt relevante Paper in produktive Lösungen
Du denkst über das Modell hinaus und hast im Blick, wie deine Arbeit im realen Betrieb wirkt – für Sortieranlagen, Kunden und das Gesamtsystem
Damit begeisterst du uns
Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und im Training von Computer-Vision-Modellen mit, idealerweise mit modernen Vision-Transformer-Architekturen und Self-Supervised-Learning-Methoden
Du beherrschst PyTorch sicher – inklusive verteiltem Training (DDP, FSDP), gemischter Präzision (bf16/fp16) und Performance-Optimierung (https://jobeax.com/link/9JdZk1KKklJ04dJu, Profiling)
Du verstehst nicht nur, wie man ein Modell trainiert, sondern auch wie man evaluiert. Du weißt, dass eine schwache Eval Suite jedes Pretraining wertlos macht
Du hast Erfahrung mit modernen ML-Tooling-Stacks für Konfigurations-Management, Experiment-Tracking, Daten-Versionierung und Backbone-Bibliotheken
Du nutzt moderne KI-Tools (z.B. Claude, Copilot), um Routine-Coding zu beschleunigen und dich auf die wirklich harten Forschungs- und Architekturfragen zu konzentrieren
Du hast ein gutes Verständnis für Datenpipelines bei großen Datenmengen (Millionen Bilder): effiziente Datenformate, GPU-Augmentations, I/O-Bottlenecks
Erfahrung mit gängigen Detection-/Segmentation- sowie Anomalie-Detection-Frameworks ist von Vorteil
Du kennst dich mit Inferenz-Optimierung und Modell-Distillation aus und hast idealerweise schon Modelle auf Edge-Hardware deployed
Ausgeprägte Problemlösefähigkeit, analytisches Denken und wissenschaftliche Sorgfalt – du arbeitest hypothesengetrieben und nicht nach dem Try-and-Error-Prinzip
Sicherer Umgang mit Cloud-GPU-Infrastruktur (AWS, Azure, GCP oder On-Premise H100/A100-Cluster)
Fließende Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt
Idealerweise hast du eigene Forschungserfahrung (Paper, Open-Source-Beiträge, Konferenz-Talks) oder bist promoviert – kein Muss, aber ein Plus
Darauf kannst du dich freuen
Arbeit auf der „grünen Wiese" – Aufbau einer eigenen Foundation-Model-Strategie ohne Altlasten oder technische Schulden
Zugang zu einer einzigartigen, wachsenden Datenbasis aus realen Sortieranlagen – ein strategischer Vorteil, den keine Universität und kaum ein Wettbewerber hat
Einsatz aktueller Frameworks und eines top-modernen Tech-Stacks (PyTorch 2.x, FSDP, Hydra, W&B, DVC, timm)
Substanzielle Compute-Ressourcen für Pretraining-Runs – wir wissen, dass ernsthaftes Foundation-Model-Training kein Hobby-Projekt ist
Enge Zusammenarbeit mit Forschungspartnern (u.a. THWS Würzburg im Rahmen von Green-INNO) und die Möglichkeit, eigene Forschungsergebnisse zu publizieren
Arbeiten in einem dynamischen und interdisziplinären Start-Up-Team mit viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum von Anfang an
Kurze Entscheidungswege und eine Kommunikation ohne Umwege
Technologie mit Sinn: Du arbeitest an den größten Hebeln unserer Zeit – KI, Recycling und Circular Economy
Über uns
Über https://jobeax.com/link/R1UZ0dDJs7xKNxwo – Changing the game!
WeSort ist ein innovatives Hightech-Start-up aus Würzburg, das KI-basierte Recyclinglösungen zur präzisen Analyse und Sortierung von Abfallstoffen mithilfe künstlicher Intelligenz und modernster Deep-Sensor-Technologie https://jobeax.com/link/kfVUZJSdd6KzfsvQ unserer KI-gestützten Sortiertechnologie ermöglichen wir die effiziente Trennung von Materialien wie Batterien und Elektronikschrott, wodurch wertvolle kritische Rohstoffe zurückgewonnen werden können. Unsere Systeme sind bereits im industriellen Einsatz, unter anderem bei Schwarz/Lidl bzw. deren Umweltdienstleister PreZero. Unsere Technologie wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Gründerpreis (verliehen von Porsche und ZDF), und WeSort ist Teil des SprinD-Programms (Agentur für Sprunginnovationen). Darüber hinaus waren wir bereits in Formaten wie Galileo, ZDF WISO, der WirtschaftsWoche und der Süddeutschen Zeitung vertreten.
Jetzt suchen wir Persönlichkeiten, die Lust haben, WeSort aktiv weiter mit aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit einem ambitionierten Team eine Branche nachhaltig zu verändern. Bei WeSort arbeitest du hands-on, nah am Produkt und mit direktem Einfluss auf Wachstum und Erfolg.
... effizienter zu managen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Anstellung am Standort Essen als Applied AI Engineer / Machine Learning Engineer (m/w/d) Deine Aufgaben Integration und Produktivsetzung moderner KI-Modelle in unsere Softwareplattform. Entwicklung skalierbarer ...
... Spezifikationen, Schnittstellen, Testkonzepte) in enger Zusammenarbeit mit Einkauf, Test/Qualifizierung, Produktion, Service, Projektmanagement und Systems Engineering. - Du identifizierst Innovationspotenziale und gestaltest die technologische Roadmap mit – mit Fokus auf strategische Wiederverwendung von Architekturbausteinen, ...
Deine Mission Du treibst den gezielten Aufbau und die Weiterentwicklung von Learning & Development bei 1000 Satellites voran. Du entwickelst unsere Organisation systematisch weiter: Du baust L&D-Strukturen, Prozesse und Formate auf, die Wachstum, Performance und Mitarbeitendenentwicklung nachhaltig fördern – nah an den ...
... conferences to present your own work. Your Profile - Masters degree with subsequent PhD in computer science (or a related field). - Rich experience in devising machine learning models, methods, and algorithms for computer vision, image processing, imaging, and/or physics-informed reconstruction. - Scientific track record with ...
Über uns Du bist empathisch, denkst pragmatisch und hast ein gutes Gespür für unterschiedliche Persönlichkeiten? Du hast Lust, dein Wissen aus dem Recruiting, HR oder L&D einzusetzen, um Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und sie auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt zu stärken?
... 30.11.2029* 1 Start of work: December 1, 2026 Application deadline: October 20, 2026 TV-L idR E13 2 *extension possible Tasks - Development and clinical evaluation of machine-learning models for the detection of resistance plasmids directly from routine MALDI-TOF mass spectra - Genomic analysis of carbapenemase-producing Enterobacterales ...
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... Erfahrung mit ChatGPT, Claude, Gemini oder ähnlichen KI-Systemen - Erfahrung mit Automatisierungsplattformen wie N8N, Make oder Zapier - Erfahrung im Bereich E-Learning, Schulungen oder Wissensvermittlung - Kenntnisse in Softwareentwicklung, Digitalisierung oder Prozessoptimierung Eine Ausbildung, ein Studium oder einschlägige ...
... erfahrener Experte führst du AI und GenAI Projekte von der Konzeption bis zur Implementierung durch. - Du berätst und betreust unsere Kunden zu den Themen AI und Machine Learning mit deinem ausgeprägten Consulting Charme. - Du arbeitest mit interdisziplinären Teams zusammen, um datenbasierte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. ...
... mit Bibliotheken zur Daten- und Zeitreihenverarbeitung wie Pandas und NumPy sowie modernen asynchronen Frameworks wie asyncio; gutes Verständnis von KI und Machine Learning mit fundierter theoretischer und praktischer Basis im Machine Learning, idealerweise Zeitreihenmodelle und Foundation Models; Vertrautheit mit agentischen ...