AI Engineer – Smart Factories

AI Engineer – Smart Factories

Vollzeit 60000 - 80000 € / Jahr (geschätzt) Kein Homeoffice möglich
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Auf einen Blick

  • Aufgaben: Gestalte die digitale Entwicklung von Produktionsstätten zu KI-unterstützten Smart Factories.
  • Unternehmen: Innovatives Unternehmen, das auf moderne Technologien setzt und Teamarbeit fördert.
  • Vorteile: Attraktives Gehalt, Gesundheitsleistungen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
  • Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und internationalem Teamwork.
  • Warum dieser Job: Nutze KI, um echte Veränderungen in der Industrie zu bewirken und innovative Lösungen zu entwickeln.
  • Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium in Data Science, Ingenieurwesen oder vergleichbare Qualifikation erforderlich.

Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.

Verantwortlichkeiten

  • Führung der digitalen Entwicklung von Produktionsstandorten in Deutschland hin zu KI-unterstützten Smart Factories.
  • Einrichtung effizienter KI-Implementierungs- und Betriebsmodelle, von der strukturierten Lösungsentwicklung über stabile Operationen bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung im Tagesgeschäft.
  • Anwendung erklärbarer Analyse- und Modellierungsansätze (Explainable AI), um KI-gestützte Entscheidungen transparent, verständlich und umsetzbar für Menschen zu machen.
  • Kontinuierliche Überwachung neuer Technologien, Methoden und Trends, kritische Bewertung und selektive Übertragung geeigneter Ansätze in praktische, industrielle Lösungen für unsere Produktionsstandorte.
  • Enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Teams, Förderung des Wissenstransfers und Unterstützung der standortübergreifenden Harmonisierung sowie nachhaltigen Skalierung erfolgreicher Lösungen.

Anforderungen

  • Abgeschlossenes Studium in Data Science, Ingenieurwesen, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Qualifikation.
  • Starkes Verständnis für industrielle Produktions- und Betriebsprozesse sowie die Fähigkeit, diese in daten- und KI-gestützte Lösungen für Entscheidungsfindung und Optimierung zu übersetzen.
  • Solide praktische Erfahrung in Data Engineering und Machine Learning, mit der Fähigkeit, Daten- und KI-Lösungen von der Entwicklung in stabile betriebliche Produktion zu überführen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
  • Idealerweise Erfahrung mit ereignisgesteuerten und agentenbasierten KI-Ansätzen sowie die Fähigkeit, deren Nutzen, Einschränkungen und Reife im industriellen Kontext realistisch zu bewerten.
  • Starke Kommunikations- und Übersetzungsfähigkeiten, um komplexe Daten-, KI- und Technologiethemen klar, effektiv und angemessen über Abteilungen, Standorte und kulturelle Grenzen hinweg zu vermitteln.
  • Ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse, sowohl mündlich als auch schriftlich.
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Kontaktdaten:

Jobtailor Recruiting-Team

StudySmarter Expertenrat🤫

Wir sind der Meinung, dass Sie so AI Engineer – Smart Factories erhalten könnten

Wende dich an die richtigen Communities

Schau dir Online-Communities und Foren an, die sich um Data Science drehen, wie Kaggle oder GitHub. Engagiere dich dort aktiv, teile deine Projekte und lerne von anderen – das wird dir helfen, nicht nur einen Fuß in die Tür zu bekommen, sondern auch wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Präsentiere deine Daten-Projekte

Baue ein Portfolio auf, das deine besten Projekte zeigt. Nutze Plattformen wie GitHub oder eine persönliche Webseite, um deine Arbeiten zu veröffentlichen. Arbeitgeber im Data Science-Bereich schauen oft direkt auf praktische Erfahrungen, also zeig, was du drauf hast!

Nimm an Meetups und Hackathons teil

Besuche lokale Data Science-Meetups oder nehme an Hackathons teil. Diese Veranstaltungen sind nicht nur super, um dein Wissen zu erweitern, sondern auch Gold wert für Networking. Du lernst Fachkollegen kennen und kannst auf Lockere Art und Weise Eventualjobs ergattern.

Direkte Bewerbungen über unsere Seite

Vergiss nicht, direkt auf unserer Website nach Stellenangeboten bei Jobtailor zu schauen. Hier kannst du dich auf offene Datenwissenschaftsstellen bewerben und zeigst damit direktes Interesse, das viele Arbeitgeber schätzen!

Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um AI Engineer – Smart Factories mit Bravour zu bestehen

AI-gestützte Lösungen
Datenanalyse
Maschinenlernen
Datenengineering
Erklärbare KI
Industrielle Produktionsprozesse
Kommunikationsfähigkeiten

Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡

Lass deine Daten sprechen!:In einem Bereich wie Data Science ist es entscheidend, dass du deine praktischen Fähigkeiten präsentierst. Wenn du an Projekten gearbeitet hast, die deine Analysefähigkeiten oder dein Wissen über Machine Learning demonstrieren, teile sie in deinem Lebenslauf oder füge einen Link zu deinem GitHub-Portfolio bei. Die Daten, die du analysiert hast, und die Tools, die du verwendest, sollten klar hervorgehoben werden.

Ergebnisse quantifizieren!:Unterstütze deine Erfahrung mit quantifizierbaren Ergebnissen. Zeige, wie du durch deine Analysen oder Modelle zur Entscheidungsfindung beigetragen hast oder wie deine Berechnungen den Rohdaten neue Erkenntnisse entlockt haben. Arbeitgeber in der Data Science sind oft an konkreten Verbesserungen und Effizienzsteigerungen interessiert!

Erläutere deine Lernbereitschaft!:Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, zeige in deinem Anschreiben, dass du bereit bist, zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Sprich über deine Neugier für neue Technologien oder Methoden im Data Science Bereich. Vielleicht hast du auch Kurse besucht oder Zertifikate erworben, die deine Begeisterung zeigen!

Die richtige technische Sprache!:Achte darauf, dass deine Bewerbung alle relevanten technischen Begriffe enthält, die in der Data Science gebräuchlich sind. Nenne spezifische Programmier- und Analysetools wie Python, R oder SQL, die du beherrschst. Dies macht es für die Rekrutierer einfacher, schnell zu erkennen, dass du für die Rolle als AI Engineer – Smart Factories bei Jobtailor gut geeignet bist.

Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Jobtailor vorbereitet

Bereite deine technischen Skills vor

In einem Vorstellungsgespräch für eine Data-Science-Position wird oft dein Wissen über Tools wie Python, R oder SQL getestet. Mach dich mit gängigen Algorithmen und deren Einsatzmöglichkeiten vertraut, denn technische Fragen können schnell kommen. Lass uns sicherstellen, dass du in diesen Bereichen glänzt!

Verschaffe dir einen Überblick über Projekte

Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, ist es wichtig, dass du konkrete Erfahrungen und Projekte vorweisen kannst. Wenn du bereits an Data-Science-Projekten gearbeitet hast, sei bereit, diese in der Tiefe zu erläutern und zu diskutieren, wie du die Probleme gelöst hast. Dein Portfolio kann hier einen echten Unterschied machen!

Vorbereitung auf case studies

In Data-Science-Interviews sind case studies und praktische Probleme häufig Teil des Gesprächs. Übe, wie du strukturiert und logisch an solche Aufgaben herangehst. Arbeitgeber möchten sehen, wie du Daten analysierst und Lösungen entwickelst – bring also deine analytischen Fähigkeiten mit!

Zeige deine Leidenschaft für Daten

Mehr denn je geht es bei einer Vollzeitstelle darum, dass du nicht nur die Skills hast, sondern auch wirklich für das Feld brennst. Teile Anekdoten oder Erfahrungen, die zeigen, wie du zur Datenwissenschaft gekommen bist und was dich fasziniert. Diese Begeisterung kann für Jobtailor entscheidend sein!