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Live roles like this one
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C
19h ago
Staff Machine Learning Engineer
Uber Chicago, IL; New York, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA; Sunnyvale, CA
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D
1d ago
Blue Pearl United States
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B
1d ago
Senior Principal Machine Learning Engineer
Cotiviti United States $250k - $280k/yr
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D
1d ago
Jumio Anywhere in the World
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Why this grade This listing scored 56/100, which is a C. It lost the most ground on pay transparency. See the breakdown
- Description depth 20 / 20 How much the posting actually says about the work, measured in characters of real text.
- Freshness 12 / 15 How recently it was posted. Older postings are likelier to be filled or abandoned.
- Corroboration 10 / 10 Whether more than one source carries this listing.
- Remote clarity 8 / 15 Whether "remote" means anywhere, or is quietly restricted to one country.
- Role specificity 6 / 10 Whether the listing is tagged well enough to tell what the role actually is.
- Pay transparency 0 / 25 A published salary range, worth more than any other single factor because it is what a candidate cannot find out without applying.
Every figure above is arithmetic over the posting itself — its salary field, its text, its age, its tags and how many sources carry it. How the grades work →
This listing does not state a salary
$163k – $276k
That is the middle half of what comparable roles paid on this board over the last 90 days — 31 listings that did publish a figure, median $179k. It is not this employer's offer, and we have no idea what they pay. It is only what the rest of the market advertised.
Remote Consulting Engineering
Wir bei KnowWay entwickeln KI-Agenten für kritische Infrastruktur – Energie, Telekommunikation und öffentlicher Sektor. Überall dort, wo Compliance, Nachvollziehbarkeit und Datensouveränität keine Kompromisse zulassen, automatisieren wir Geschäftsprozesse mit KI.
Die Rolle
Wir bauen eine KI-Plattform für die Energiewirtschaft. Unsere Agenten unterstützen Prozesse wie Lieferantenwechsel, Netzanschluss, Abrechnung und Messstellenbetrieb.
Als Forward Deployed AI Engineer übernimmst Du einen Use Case von Discovery bis Go-Live. Du arbeitest direkt mit Fachbereichen bei Stadtwerken und Energieversorgern, verstehst ihre Prozesse und übersetzt dieses Wissen in produktive KI-Agenten.
Dabei verbindest Du GenAI Engineering mit Kundenarbeit: Du führst Fachinterviews und Workshops, entwickelst mit Python, LLMs, RAG und Tools funktionierende Lösungen und stellst durch systematische Evaluation sicher, dass sie im Alltag zuverlässig funktionieren.
Aufgaben
- Workshops und Fachinterviews durchführen und komplexe Prozesse sowie implizites Wissen verstehen
- Anforderungen in Agent Blueprints und technische Lösungen übersetzen
- KI-Agenten mit LLMs, RAG, Tool Use / Function Calling und Agenten-Orchestrierung entwickeln
- Dokumente, Daten und Wissen für Retrieval und Agenten aufbereiten
- Innerhalb weniger Tage funktionierende Prototypen entwickeln und mit Nutzern iterieren
- Golden Questions, Testsets und Regressionstests zur Evaluation aufbauen
- Feedback analysieren und Agenten kontinuierlich verbessern
- Technische Möglichkeiten und Grenzen verständlich gegenüber Kunden kommunizieren
- Wiederverwendbare Komponenten gemeinsam mit unserem Plattformteam weiterentwickeln
Das Team
Du arbeitest eng mit unserem Plattform- und Delivery-Team aus AI und Software Engineering sowie Consulting zusammen. Lösungen entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden – wiederverwendbare Komponenten und Erkenntnisse fließen zurück in unsere Plattform.
Qualifikation
Must-haves
- Praktische Erfahrung im GenAI Engineering, idealerweise mindestens 1–2 Jahre
- Erfahrung mit LLM-Anwendungen, RAG, Prompt Engineering, Tool Use und Agenten-Orchestrierung
- Sehr gute Python-Kenntnisse auf Produktionsniveau
- Erfahrung mit der Evaluation von GenAI-Anwendungen, z. B. Testsets, Golden Questions oder Regressionstests
- Verständnis von Chunking, Retrieval, Metadaten und Wissensstrukturen
- Freude am direkten Kundenkontakt und die Fähigkeit, unklare Anforderungen selbstständig zu strukturieren
- Hohe Ownership und pragmatischer Umgang mit wechselnden Anforderungen
- Deutsch verhandlungssicher
Für uns zählen gebaute Anwendungen mehr als Zertifikate. Eigene Projekte, GitHub-Repositories oder andere Arbeitsproben sehen wir uns deshalb besonders gerne an.
Nice-to-have
- Energiewirtschaftliches Know-how, z. B. Marktkommunikation, GPKE, EDIFACT, SAP IS-U oder kVASy
- BPMN oder vergleichbare Prozessmodellierung
- GCP, Docker und CI/CD
- Knowledge Graphs oder strukturierte Wissensrepräsentation
- Erfahrung aus Consulting oder anderen kundenorientierten technischen Rollen
Benefits
- 30 Tage Urlaub
- Erfolgsbeteiligung und Perspektive auf VSOPs
- Flexible Arbeitszeiten und Remote-first-Arbeitsmodell
- Standorte bzw. Smartoffice rund um Hamburg, Ruhrgebiet/NRW und München
- Direkter Kontakt zu Fachbereichen und Entscheider
- Frühe Verantwortung und hoher Gestaltungsspielraum
- Modernes GenAI-Umfeld mit Fokus auf produktive AI Agents
- Wertschätzendes Team und kurze Entscheidungswege
Wir suchen Mid-Level- und Senior-Profile.
Auf Mid-Level übernimmst Du eigene Use Cases von Discovery bis Go-Live. Auf Senior-Level entwickelst Du zusätzlich Standards und Blueprints für unser Agent Building weiter, arbeitest auf Kundenleitungsebene und hilfst uns, Forward Deployed Engineering im Team zu skalieren.
Klingt gut? Dann bewirb Dich jetzt und wir sprechen miteinander.
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Where this listing came from
- 22 Sep 2026 Arbeitnow first sighting
Seen on 1 board over 15 days. The employer edited the description 1× since we first recorded it.