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Prin­ci­pal Data Sci­en­tist (m/w/d)


AI · Data Science


        								                            				
                            				

Deine Auf­ga­ben

  • Lei­tung von KI-Pro­jek­ten und Haupt­ver­ant­wor­tung für deren erfolg­rei­che Umsetzung.
  • Betreu­ung und Manage­ment von wich­ti­gen Stake­hol­dern (tech­nisch und nicht-tech­nisch) im Rah­men der Pro­jekt­um­set­zung sowie zur Ent­wick­lung neuer Geschäftsmöglichkeiten.
  • Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung von Archi­tek­tur- und Design­be­spre­chun­gen für Softwarelösungen.
  • Über­prü­fung von Archi­tek­tur- und Design­ent­schei­dun­gen inner­halb des Teams und Sicher­stel­lung eines hohen Qua­li­täts­stan­dards im Code.
  • Struk­tu­rie­rung und Orga­ni­sa­tion von Pro­jek­ten mit unkla­ren Rah­men­be­din­gun­gen und vager Aufgabenstellung.
  • Fokus auf die geschäft­li­che Wir­kung und die Lie­fe­rung kon­kre­ten Mehrwerts.
  • Fach­li­che Exper­tise in Machine Lear­ning, KI-Agen­ten zur Auto­ma­ti­sie­rung von Geschäfts­pro­zes­sen, Pro­pen­sity-Model­ling zur Umset­zung von Mar­ke­ting­kam­pa­gnen sowie Vor­her­sa­ge­mo­del­len für Nach­fra­ge­pro­gnose und Sor­ti­m­ents­op­ti­mie­rung einbringen.
  • Prä­sen­ta­tion tech­ni­scher und geschäft­li­cher Ergeb­nisse. Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung von Prä­sen­ta­tio­nen für rele­vante Geschäfts­part­ner zur ver­ständ­li­chen Dar­stel­lung der ML-Ergeb­nisse und ihres geschäft­li­chen Nutzens.
  • Erfas­sen und tech­ni­sche Umset­zung von Geschäftsanforderungen.
  • Defi­ni­tion und Doku­men­ta­tion von Geschäfts­an­for­de­run­gen, Erstel­lung von Wire­frames, Kom­mu­ni­ka­tion mit Ent­wick­lern, Über­wa­chung der Ent­wick­lung, Durch­füh­rung von inter­nen Tests und Vali­die­rung aller KPIs (Kenn­zah­len und Formeln).
  • Auf­bau und Pflege von Bezie­hun­gen zu Part­nern, Zusam­men­ar­beit zur Opti­mie­rung und Ver­bes­se­rung der Integration.
  • Ana­lyse und Mel­dung häu­fi­ger tech­ni­scher Pro­bleme oder Rück­fra­gen sowie Abgabe von Hand­lungs­emp­feh­lun­gen an das Produktteam.
  • Kom­mu­ni­ka­tion zen­tra­ler Erkennt­nisse und Ana­ly­sen an das Produktteam.
  • Durch­füh­rung von Ad-hoc-Ana­ly­sen und Busi­ness Ana­ly­tics mit­tels kom­ple­xer SQL-Abfragen.

Was erwar­ten wir von Dir?

  • Über 2 Jahre nach­weis­bare Erfah­rung in der Füh­rung von Teams, inklu­sive Ver­ant­wor­tung für die voll­stän­dige Pro­jekt­ab­wick­lung, Auf­ga­ben­pla­nung, ‑ver­tei­lung und Wei­ter­ent­wick­lung von Teammitgliedern.
  • Über 4 Jahre Berufs­er­fah­rung als Data Sci­en­tist in einer Indi­vi­dual Con­tri­bu­tor (IC)-Rolle.
  • Nach­weis­bare Kennt­nisse in Soft­ware­ar­chi­tek­tur und ‑design.
  • Fun­dierte Kennt­nisse im Data Engi­nee­ring und in der Softwareentwicklung.
  • Exper­tise in Python sowie in einem der gän­gi­gen Frame­works (z. B. sci­kit-learn, Ten­sor­Flow, PyTorch, h2o etc.) für Machine Lear­ning und Deep Learning.
  • Tie­fer­ge­hen­des Ver­ständ­nis von Sta­tis­tik, Machine Lear­ning und agen­ten­ba­sier­ter künst­li­cher Intelligenz.
  • Kennt­nisse im Bereich ML-Ops (Modell­be­reit­stel­lung, Über­wa­chung der Modell­leis­tung, Data Drift, Inte­gra­tion von REST-APIs, Simu­la­tio­nen etc.).
  • Erfah­rung in der Umset­zung von min­des­tens 3 Machine-Lear­ning-Pro­jek­ten in einer pro­duk­ti­ven Umgebung.
  • Aus­ge­zeich­nete Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Team­fä­hig­kei­ten, mit der Fähig­keit, kom­plexe Zusam­men­hänge ein­fach und geschäfts­re­le­vant darzustellen.
  • Kennt­nisse in Opti­mie­rungs­tech­ni­ken (Ope­ra­ti­ons Rese­arch, MIP etc.) sind ein Plus.
  • Erfah­rung mit Data­Iku ist von Vorteil.

Was Du erwar­ten kannst

  • Arbeit in einem inter­na­tio­na­len und talen­tier­ten Team mit her­vor­ra­gen­dem Arbeits­um­feld und Kol­le­gen, die für ihre Arbeit brennen.
  • Attrak­ti­ves Gehalt ent­spre­chend der ein­ge­brach­ten Erfah­rung und Qualifikation.
  • Fle­xi­bles Arbeitszeitmodell.

Deine Auf­ga­ben

  • Lei­tung von KI-Pro­jek­ten und Haupt­ver­ant­wor­tung für deren erfolg­rei­che Umsetzung.
  • Betreu­ung und Manage­ment von wich­ti­gen Stake­hol­dern (tech­nisch und nicht-tech­nisch) im Rah­men der Pro­jekt­um­set­zung sowie zur Ent­wick­lung neuer Geschäftsmöglichkeiten.
  • Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung von Archi­tek­tur- und Design­be­spre­chun­gen für Softwarelösungen.
  • Über­prü­fung von Archi­tek­tur- und Design­ent­schei­dun­gen inner­halb des Teams und Sicher­stel­lung eines hohen Qua­li­täts­stan­dards im Code.
  • Struk­tu­rie­rung und Orga­ni­sa­tion von Pro­jek­ten mit unkla­ren Rah­men­be­din­gun­gen und vager Aufgabenstellung.
  • Fokus auf die geschäft­li­che Wir­kung und die Lie­fe­rung kon­kre­ten Mehrwerts.
  • Fach­li­che Exper­tise in Machine Lear­ning, KI-Agen­ten zur Auto­ma­ti­sie­rung von Geschäfts­pro­zes­sen, Pro­pen­sity-Model­ling zur Umset­zung von Mar­ke­ting­kam­pa­gnen sowie Vor­her­sa­ge­mo­del­len für Nach­fra­ge­pro­gnose und Sor­ti­m­ents­op­ti­mie­rung einbringen.
  • Prä­sen­ta­tion tech­ni­scher und geschäft­li­cher Ergeb­nisse. Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung von Prä­sen­ta­tio­nen für rele­vante Geschäfts­part­ner zur ver­ständ­li­chen Dar­stel­lung der ML-Ergeb­nisse und ihres geschäft­li­chen Nutzens.
  • Erfas­sen und tech­ni­sche Umset­zung von Geschäftsanforderungen.
  • Defi­ni­tion und Doku­men­ta­tion von Geschäfts­an­for­de­run­gen, Erstel­lung von Wire­frames, Kom­mu­ni­ka­tion mit Ent­wick­lern, Über­wa­chung der Ent­wick­lung, Durch­füh­rung von inter­nen Tests und Vali­die­rung aller KPIs (Kenn­zah­len und Formeln).
  • Auf­bau und Pflege von Bezie­hun­gen zu Part­nern, Zusam­men­ar­beit zur Opti­mie­rung und Ver­bes­se­rung der Integration.
  • Ana­lyse und Mel­dung häu­fi­ger tech­ni­scher Pro­bleme oder Rück­fra­gen sowie Abgabe von Hand­lungs­emp­feh­lun­gen an das Produktteam.
  • Kom­mu­ni­ka­tion zen­tra­ler Erkennt­nisse und Ana­ly­sen an das Produktteam.
  • Durch­füh­rung von Ad-hoc-Ana­ly­sen und Busi­ness Ana­ly­tics mit­tels kom­ple­xer SQL-Abfragen.

Was erwar­ten wir von Dir?

  • Über 2 Jahre nach­weis­bare Erfah­rung in der Füh­rung von Teams, inklu­sive Ver­ant­wor­tung für die voll­stän­dige Pro­jekt­ab­wick­lung, Auf­ga­ben­pla­nung, ‑ver­tei­lung und Wei­ter­ent­wick­lung von Teammitgliedern.
  • Über 4 Jahre Berufs­er­fah­rung als Data Sci­en­tist in einer Indi­vi­dual Con­tri­bu­tor (IC)-Rolle.
  • Nach­weis­bare Kennt­nisse in Soft­ware­ar­chi­tek­tur und ‑design.
  • Fun­dierte Kennt­nisse im Data Engi­nee­ring und in der Softwareentwicklung.
  • Exper­tise in Python sowie in einem der gän­gi­gen Frame­works (z. B. sci­kit-learn, Ten­sor­Flow, PyTorch, h2o etc.) für Machine Lear­ning und Deep Learning.
  • Tie­fer­ge­hen­des Ver­ständ­nis von Sta­tis­tik, Machine Lear­ning und agen­ten­ba­sier­ter künst­li­cher Intelligenz.
  • Kennt­nisse im Bereich ML-Ops (Modell­be­reit­stel­lung, Über­wa­chung der Modell­leis­tung, Data Drift, Inte­gra­tion von REST-APIs, Simu­la­tio­nen etc.).
  • Erfah­rung in der Umset­zung von min­des­tens 3 Machine-Lear­ning-Pro­jek­ten in einer pro­duk­ti­ven Umgebung.
  • Aus­ge­zeich­nete Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Team­fä­hig­kei­ten, mit der Fähig­keit, kom­plexe Zusam­men­hänge ein­fach und geschäfts­re­le­vant darzustellen.
  • Kennt­nisse in Opti­mie­rungs­tech­ni­ken (Ope­ra­ti­ons Rese­arch, MIP etc.) sind ein Plus.
  • Erfah­rung mit Data­Iku ist von Vorteil.

Was Du erwar­ten kannst

  • Arbeit in einem inter­na­tio­na­len und talen­tier­ten Team mit her­vor­ra­gen­dem Arbeits­um­feld und Kol­le­gen, die für ihre Arbeit brennen.
  • Attrak­ti­ves Gehalt ent­spre­chend der ein­ge­brach­ten Erfah­rung und Qualifikation.
  • Fle­xi­bles Arbeitszeitmodell.

Unser Team

Diese Bewerbung wird bearbeitet von




Erica Matamoros
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